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[工学]2009形状记忆合金

第九章 形状记忆材料 一、形状记忆合金及其应用 二、形状记忆聚合物及其应用 三、形状记忆陶瓷及其应用 形状记忆合金制成的水 龙头上的温度调节装置 形状记忆合金制成的“蝴蝶” (可模仿肌肉的收缩) 形状记忆合金制成的 移动跳跃的机器人 T1 ( 形状)1 恢复 T2 (形状)2 形状记忆材料的发展历史 1932年,瑞典人Olander在Au-Cd合金中首次发现了该合金具有记忆效应; 1938年格雷宁格(A. B.Greninger)等在Cu-Zn合金中观察到形状记忆效应; 1952年Chang及Read等人最早作出了关于形状记忆效应的报道; 1963年美国的比勒(W.J.Buehler)等研制出称为Nitinol的Ni-Ti形状记忆合金,并应用于航天器。 形状记忆材料的两个基本特性 形状记忆效应(Shape Memory Effect, SME) 超弹性 形状记忆效应的分类 (1)单程记忆效应 形状记忆合金在较低的温度下变形,加热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应。 (2)双程记忆效应 某些合金加热时恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应。 (3)全程记忆效应 加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应。 形状记忆合金记忆原理: 同一组成的材料可能存在不同的晶体结构,这种现象称为同素异形体或同分异构体。金刚石和石墨就是碳的同素异形体。 人们利用同一种成分的材料可以有不同的“相”这一性质, 就能演出一幕幕“相”变的戏,即改变外界条件如温度,使材料由一种晶体结构变成另一种晶体结构,材料的物理或化学性能也就随之改变,当温度恢复时材料的晶体结构也恢复到原来的状态,性质也随之复原。 紧固件(铆钉) 形状记忆陶瓷应用 PLZT:多层压电执行元件,可产生3~4μm的应变,虽然应变小,但响应速度却是形状记忆合金的10000倍。不仅可通过机械应力控制,而且能由电场调节。 形状记忆陶瓷应变小但响应速度快,而形状记忆合金应变大但响应速度慢,因此可以把这两种材料复合起来,制成形状记忆复合材料。 《功能材料概论》期末小论文(顶格,小四号楷体) 题目(居中,四号黑体) 学院 专业 班级 学号 姓名 (居中,小四号楷体) 正文(小四号宋体,1.25倍行距) 内容:(1) 现有器件中应用功能材料的原理; 或(2)设计一种器件,并说明其应用原理。 字数:正文不少于2000字(中文字符) 页面设置:WORD标准格式 (页边距:上下2.54cm,左右3.17cm) 论文提交方式:A4纸打印稿 论文截止期限:第十六周上课结束前 同学们好 马上就要 上课了! 智能窗的结构示意图 EC:电致变色膜 GS:玻璃基片 TC:氧化铟锡(ITO)膜制成的透明电极 CE:离子注入膜 FIC:快离子导体隔膜 常用的EC: WO3和NiO薄膜,分别呈蓝色变色和灰色变色特性。 【习题】 1.请提出一利用形状记忆材料的原形器件。 2.简单说明形状记忆合金和形状记忆聚合物的记忆原理。 * * 本章主要内容: 什么是形状记忆? 在某一温度,物体受外力作用后发生形变,在另一温度,能全部或部分恢复变形前的形状。 形状记忆的本质:相变 石墨的晶体结构 一、形状记忆合金(shape memory alloy, SMA) 铁也有两种不同的基本晶体结构,即体心立方铁和面心立方铁。 这种由相同的原子组成的不同的晶体结构,在材料学中又称为不同的“相”。 体心立方铁和面心立方铁属不同的“相”,前者称为α -Fe ( 铁素体),后者称为γ-Fe(奥氏体)。 α –Fe在常温下存在,而γ-Fe则在高温下存在,它们在硬度、密度和塑性变形能力等性质上都不相同。 在实际应用中,形状记忆合金就是利用合金材料晶体结构之间的相互转变来开发其形状记忆功能的。 ◎形状记忆合金分类: (1)钛-镍系形状记忆合金: 如钛-镍合金TiNi、 Ti2Ni 、 TiNi3 。近年来又开发了Ti-Ni-Cu、 Ti-Ni-Fe、 Ti-Ni-Cr、 Ti-Ni-Pb、 Ti-Ni-Nb等新型合金。 (2)铜系形状记忆合金: 主要有 Cu-Zn-Al、Cu-Al-Ni、Cu-Au-Zn (3)铁系形状记忆合金: 应用前景最

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