固体相变授课课件+.ppt

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3.提高铜基记忆合金抗马氏体稳定化的途径 合金设计 初始态就具有N18R结构或近N18R结构(β尽可能接近90o)阻断18R→N18R转变 增加异类原子的结合力,阻碍扩散,阻碍无序化进程 合金成份靠近共析点,提高母相β1结构稳定性,阻碍β1→α+β+γ2分解 工艺措施 工艺上尽可能减少过饱和空位,增加马氏体 稳定化所需激活能 4.高耐热铜基记忆合金设计与研究 Cu-24Al-3Mn(Ms≈220℃) 提高Al含量,强化合金 加Mn提高β1母相结构稳定性,抑制β1→α+γ2分解 成份接近共析点 马氏体具有近N18R结构 图12 Cu-24Al-3Mn合金直接淬火后电阻-温度曲线 1——1次热循环; 2——2次热循环; 高耐热SMA 无电阻反常增大 热弹性逆变 逆变后β1相不分解 第2循环β1 →M转变正常 图13 Cu-24Al-3Mn合金淬火态马氏体时效时形状记忆—温度曲线 高耐热SMA 逆向记忆极小 正向记忆很大 温度/℃ 弦长/mm 图14 Cu-24Al-3Mn合金马氏体态时效时动态金相观察 (a)淬火态(普通光)(b)淬火态(偏光) (c)380℃(普通光) 反常浮凸非常弱 高耐热SMA 高耐热SMA (12l )与(20l),(04l)与(32l)峰对简并 - - - - 图15 淬火态Cu-24Al-3Mn 合金粉末样品在室温下的X射线衍射谱 1—? 111;2—019;3—108;4—020;5—122,202;6—0018;7—128,208; 8—1210,2010;9—2014;10—1216,20;11—2020,1220;12—040,320; 13—2026,1226;14—1228,2028;15—3218,3218 - - - - - _ _ _ Peak No. HKL dobs 1 dcal 1 dobs 2 dcal 2 (I/I12 )obs×10-2 (I/I12 )cal×10-2 1 111 0.3388 0.3388 0.3388 0.3388 6.8 6.7 2 019 0.3286 0.3286 0.3286 0.3286 8.6 8.8 3 10 0.3257 0.3260 0.3257 0.3260 1.7 1.7 4 020 0.2606 0.2598 0.2606 0.2609 1.3 1.6 5 12 0.2237 0.2183 0.2240 0.2241 25.5 25.5 202 0.2221 0.2220 25.2 23.6 6 0018 0.2119 0.2119 0.2119 0.2119 78.5 78.0 7 12 0.2027 0.2105 0.2031 0.2033 100.0 100.0 208 0.2026 0.2028 42.4 43.9 8 1210 0.1949 0.1839 0.1953 0.1949 86.5 87.4 20 0.1893 0.1895 35.6 38.4 9 2014 0.1799 0.1797 0.1799 0.1797 4.6 4.3 10 1216 0.1619 0.1627 0.1657 0.1660 8.8 9.1 20 0.1618 0.1621 9.7 10.1 11 2020 0.1468 0.1462 0.1466 0.1463 1.4 1.7 12 0.1460 0.1458 3.2 3.7 12 040 0.1300 0.1276 0.1317 0.1316 13.0 13.3 320 0.1296 0.1295 23.4 24.7 13 2026 0.1228 0.1223 0.1226 0.1226 4.9 5.7 12 1.222 1.221 15.6 16.8 14 1228 0.1172 0.1169 0.1175 0.1178 13.6 15.2 20 0.1160 0.1161 5.1 5.2 15 3218 0.1196 0.1104 0.1108 0.1108 13.6 14.7 32 0.1095 0.1103 14.2 15.0 表2 Cu-24Al-3Mn合金淬火马氏体X射线衍射实验数据及计算数据 ●结构M18R (但非常接近N18R) ●晶格常数 a=0.4500 b=0.5197 c=3.815 β=89.6° a/b=0.8659 高耐热SMA

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