Ti-Nb-Mo-Sn形状记忆合金室温蠕变行为及对其相关性能的影响研究

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新型β钛基形状记忆合金因其优异的力学相容性和生物相容性,作为生物植入材料具有广阔的应用前景。β钛合金作为一种承力的硬组织材料,在人体正常生命活动中长期承受恒定载荷或波动载荷等复杂应力作用。因此,室温蠕变是β钛合金临床应用不可回避的问题。深入研究β钛基形状记忆合金室温蠕变行为特性及变形机制,评估蠕变变形对合金力学性能和生物相容性的影响,对推进新型β钛合金进一步实用化具有重要意义。本文以β型Ti-7.5Nb-4Mo-2Sn形状记忆合金为研究对象,研究了该合金室温蠕变特性及其机制,探讨了蠕变变形对该合金弹性模量、超弹性能和生物相容性的影响;并通过快速时效热处理的方式对该合金显微组织进行了优化,提高了该合金抗室温蠕变能力。主要研究内容和结论如下:(1)研究了不同应力状态下Ti-7.5Nb-4Mo-2Sn合金室温蠕变特性及变形机制。研究发现,加载应力水平对该合金系的室温蠕变有着重要影响。当应力在低于诱发马氏体相变临界应力(σSIM)时,合金的蠕变现象不明显;当外加应力略高于σSIM时,合金表现出较大的蠕变变形量和蠕变变形速率;随着外加应力的进一步提高,其蠕变变形却有减小的趋势。动态载荷循环加载对合金室温蠕变初始阶段有明显影响,但对于整体寿命影响不大。蠕变过程中显微组织的分析结果表明,该合金系的室温蠕变是由孪生马氏体多米诺去孪主导和位错滑移协同作用共同导致的,孪生马氏体的数量决定了蠕变变形量的大小和蠕变变形的速率。(2)研究了室温蠕变行为对材料超弹性能、弹性模量及生物相容性的影响。研究发现,室温蠕变会导致材料的超弹性能下降,且其下降规律与蠕变时间呈现逻辑函数的关系;室温蠕变会导致材料的弹性模量上升,其上升规律与蠕变变形规律一致;进一步对蠕变后合金的生物相容性进行了评估,发现固溶态的Ti-7.5Nb-4Mo-2Sn合金具有优异的生物相容性,并且蠕变变形对其生物相容性不会产生明显影响。(3)通过对Ti-7.5Nb-4Mo-2Sn合金进行快速时效处理显著提高其抗蠕变性能。研究发现,在快速时效过程中固溶态合金析出了细小且弥散分布的α相,第二相的析出可阻碍加载过程中应力诱发马氏体相变,从而提高诱发马氏体相变的临界应力,显著改善了该合金抗蠕变能力。
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