文档详情

铁基形状记忆合金简述要点

工****
实名认证
店铺
DOCX
61.53KB
约13页
文档ID:475234638
铁基形状记忆合金简述要点_第1页
1/13

课程论文设计金属材料热处理原理题 目: 铁基形状记忆合金简述院 系: 材料科学与工程学院专 业: 金属材料成型加工学 号: 20110800818姓 名: 申澎洋指导老师: 朱世杰时 间: 2013年11月24日铁基形状记忆合金简述申澎洋(郑州大学 20110800818 )【摘要】铁基形状记忆合金(Fe-Based Shape Memory Alloy )是继镣钛基和 铜基形状记忆合金之后的第三代形状记忆合金,由于其价格低廉、强度高、加工 性能好、使用方便等优点引起广泛重视铁基形状记忆合金的形状记忆效应和超 弹性取决于合金的马氏体相变特征,掌握铁基形状记忆合金的马氏体相变规律是 开发和优化铁基形状记忆合金的前提本文简要介绍了形状记忆效应(SEM) 的基本概念和形状记忆合金的发展总结了铁基合金记忆效应的不同机理和影响 马氏体相变的特征的各种因素,展望了铁基合金今后的研究方向和应用前景关键词】铁基形状记忆合金形状记忆效应马氏体相变一、引言形状记忆材料是近几十年发展起来的一种新型功能材料这种材料最主要的 特征是具有形状记忆效应,即材料变形(通常在MS以下或者MS附近)后再经 加热,如加热超过一定温度(如AS),材料就能恢复到它变形前的形状。

形状记 忆合金因其具有形状记忆性能和超弹性,目前已获得广泛应用例如管接头,各 种电器中的驱动器,手持话机天线,以及医学支架和导丝等此外,记忆合金的 驱动和传感功能,还可用于微驱动器”微机械和微型机器人等早在1938年,已发现Cu-Zn合金具有热弹性马氏体的特征;1948年,苏 联库尔久莫夫在其著名论文“马氏体相变”中预测了具有可逆相变的合金中会出 现热弹性马氏体1931年,张禄经和Read在Au-Cd合金中最早观察到形状记 忆效应,直到1963年Buehler的课题组在Ti-Ni合金中发现了类似的形状记忆 效应后,才真正引起很多科学家的重视常见的形状记忆合金主要有三类,即 Ti-Ni基、Cu基、Fe基合金Ti-Ni基形状记忆合金具有优良的机械性能、抗腐 蚀性能、和生物相容性而被认为是最好的生物材料之一,但是价格昂贵,且难于 制备和加工Cu基形状记忆合金的主要包括Cu-Al-Ni和Cu-Zn-Al系,其优点 是价格便宜和容易加工,缺点是过热容易分解为平衡相,并且容易产生马氏体稳 定化,以及双程形状记忆效应容易退化Fe基形状记忆合金主要有Fe3Pt、 Fe-Ni-Co 和 Fe-Mn-Si 系。

二、形状记忆效应机制1 .马氏体相变与形状记忆效应马氏体相变是一种位移型、无原子扩散性转变,属于结构型相变,即材 料相变时由一种晶体结构改变为另一种晶体结构徐祖耀提出马氏体相变定 义为:替换原子无扩散切变使其形状改变的相变;其中相变泛指一级(具有 热量突变,如放热,和体积突变,如膨月均、形核一长大型(马氏体形成经形 核和长大阶段)相变马氏体相变的主要特征是:替换原子无扩散(成分不 改变,近邻原子关系不改变),切变(母相和马氏体之间呈位向关系)和形 状改变(抛光面显示浮突)根据马氏体相变时的热力学特征,马氏体可分为: 热弹性马氏体,非热弹性马氏体,半热弹性马氏体徐祖耀提出热弹性马氏 体相变的判据为:①临界相变驱动力小、热滞小;②相界面能作往复(正、逆) 牵动;③形状应变为弹性协作,马氏体内的弹性存储能对逆相变驱动力做出 贡献满足这3个条件的为完全的热弹性相变;部分符合上述判据的称为半 热弹性马氏体相变对具有半热弹性马氏体相变的材料,施加一定条件,可 望得到完全的形状记忆效应,具有非热弹性马氏体相变的材料只显示有限的 记忆效应2. 形状记忆效应基本原理在Ti-Ni基、Cu基和Fe基形状记忆合金中,形状记忆行为产生的原因 各不相同。

就Ti-Ni基和Cu基形状记忆合金而言,主要是热弹性马氏体相 变具有晶体学的可逆性以及不同马氏体间的自协调,而母相是有序的转变 方式可以是以孪晶为不变点阵切变(形成全部为孪晶的亚结构),如Ti-Ni 合金;或以层错作为不变点阵切变,如Cu-Zn-Al合金就Fe基形状记忆合 金而言,如Fe-Mn-Si,其母相为无序,马氏体转变也是非热弹性的,其形 状记忆效应是通过应力诱发产生的Shockley不全位错的可逆移动导致的马 氏体正逆相变三、铁基形状记忆合金分类根据马氏体相变特征,可以把铁基形状记忆合金分成以下 3类:①Fe-Mn-Si系;②Fe-Ni-Co-X系;③Fe-Pt , Fe-Pd系等特征归纳见表1.1. Fe-Mn-Si 系合金铁基形状记忆合金中,Fe-Mn-Si系合金是迄今为止应用前景最好的一 种合金Fe-Mn-Si系合金是利用应变诱发马氏体相变的一种形状记忆合金 Sato等人利用利用马氏体相体积变化小的特点先后在Fe-Mn-Si单晶和多 晶中发现了形状记忆效应由于利用体积变化小,能抑制滑移变形的相,近表1铁基形状记忆合金的结构、组织和性能合 金成 分马氏体晶马氏体相变形状记忆M,范体结构形貌特征恢复率/%围/KFe-Pt=25% n Ptbct( a)薄片热弹性40~80280Fe-Pd=30% n Pdfct薄片热弹性40~80180- 300Fe-Ni-Co-TiF—33Ni-10dTi2)bct(a)薄片热弹性湘~100—150Fe-Ni-CFe-31Ni-0. 4C2)bct(a)薄片非热弹性50-8577~ 150Fe-Ci-NiFt-lQCi-lONi21IE £) bct(a)薄片非热弹性25Fe-M H-SiF—28~ 33Mn~4~ 6Si2'薄片非热弹性30~100200- 390F-M ii-Si-CrFe-28M »-6Si-5Cr2)hcp( E)薄片非热弹性100300F-MilSY-NZoFMM n-5Si-13Cr-6Ni-12Co2)薄片非热弹性95312注:1)原子分数:2)质量:分数三十年开发出几乎与铜基形状记忆合金具有相同形状记忆效应的Fe-Mn-Si 系合金,如:Fe-30Mn-1Si(单晶),Fe-(28-33)Mn-(4-6)Si,Fe-Mn-Si-Ni-Cr 等。

由于其成本低、强度高、具有良好的冷加工性能而引起人们的广泛关注1.1. Fe-Mn-Si系形状记忆合金中的马氏体相变及其影响因素Fe-Mn-Si系合金,其母相为无序,马氏体转变也是非热弹性的,其形 状记忆效应是通过应力诱发产生的Shockley不全位错的可逆移动导致y(fcc) Tt(hcp)的马氏体正逆相变该类合金要想得到完全的形状记忆效应必须满足2个条件:合金变形时,只发生应力诱发马氏体相变而不发生位错滑移,这就要求奥氏体具有更高的屈服强度;②应力诱发的马氏体相变必须为可逆相变,这就要求马氏体界面可牵动1.1.1. 化学成分的影响1) 1971年在Fe-18.5Mn合金中发现了部分形状记忆效应,回复率n只 有10%但若继续增加Mn的含量,则y相会更稳定,Y*转变就很难发生, 因而更高含量的二元Fe-Mn合金没有形状记忆效应此外Fe-Mn合金的此 型转变点温度Tny( Neel温度)随着Mn含量的增加而升高,当Tny>MS时, 母相先发生顺磁t反铁磁转变,结果使Y相在反铁磁状态稳定下来,很难发生 Y*相变2) 80年代初日本学者A.Sato开发了 Fe-Mn-Si系形状记忆合金,Si 的加入促进了Y*相变,因而获得了形状记忆效应,Si的作用表现在3个方 面。

①Si的加入降低了乂的反铁磁态的转变温度(Tny),如Si含量达到6%时, Tny

稀土元素的添加,降低了 Fe-Mn-Si合金的层错能,同时细化了奥氏体晶粒,从而提高了合金的形状 记忆性能1.1.2. 热机械处理的作用固溶处理和热机械处理训练使合金母相奥氏体产生强化作用,使其在应 力诱发马氏体相变过程中不易发生滑移变形,从而改善了合金的形状记忆效应程晓敏等人研究了热一机械处理训练对Fe- 20Mn-5Si-5Cr-3Ni形状记忆合金性能的影响,结果表明,热一机械处理训练能够有效提高合金的形状回复率,在600进行中间退火,形状回复率较好;热一机械处理训练次数为 3次时,形状回复率达到最大值(98% )2. Fe-Ni-Co-X 系合金通过引入沉淀元素强化基体,同时降低马氏体相变体积变化量,使马氏 体相变由非热弹性转变为热弹性,由此开发获Fe-Ni- Co-X系列形状记忆合 金其中,Ni是马氏体相变温度的决定元素Co有助于降低马氏体相变体积变 化,X为析出元素,包括Al , Ti , Si , Ta等Fe-Ni-Co-X系合金通过^薄片状a'马氏体及其逆相变呈现记忆效应通 过控制/相(NiCo ) 3X沉淀的状态,调控马氏体相变的特征(包括温度、热 滞、马氏体形态和结构参数等),从而优化形状记忆效应和超弹性。

Maki等 认为,沉淀提高母相合金的硬度,并增大马氏体正方度(c/a),降低了马氏体相 变热滞,使马氏体形态从孪晶+位错结构的透镜状转变为完全孪晶的薄片状, 从而实现Fe-Ni-Co-X近乎完全的形状记忆效应3. Fe-Pt , Fe-Pd 系合金Fe-Pt合金通过调整母相的有序度影响马氏体相变特征,使其由非热弹性转 变为热弹性,从而具备形状记忆效应Wayman最早在1971年发现Fe-25Pt% 合金经Y^a呈现形状记忆效应母相在时效过程中形成L12型的有序结构,随着 母相有序度的增加,其马氏体相变温度由非热弹性改变为热弹性,并呈现完全形 状记忆效应Motu等发现,Fe-25Pt%合金£马氏体相变温度会随母相有序程度 的提高而降低当有序达到某一程度,£马氏体相变会被压制,而出现另一种马 氏体相变,形成四方结构(fct)马氏体,2种马氏体相变为各自独立、相互竞争的关系Kakeshita发现,四方结构(fct)马氏体会在磁场下发生孪晶界面迁移,实现磁控形状记忆效应四、铁基形状记忆合金的应用铁基形状记忆合金由于价格低廉、易制造和易加工而引起人们的极大兴。

下载提示
相似文档
正为您匹配相似的精品文档