[go: up one dir, main page]

RU2476619C2 - Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты) - Google Patents

Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2476619C2
RU2476619C2 RU2011110127/02A RU2011110127A RU2476619C2 RU 2476619 C2 RU2476619 C2 RU 2476619C2 RU 2011110127/02 A RU2011110127/02 A RU 2011110127/02A RU 2011110127 A RU2011110127 A RU 2011110127A RU 2476619 C2 RU2476619 C2 RU 2476619C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
temperature
shape memory
memory effect
annealing
Prior art date
Application number
RU2011110127/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011110127A (ru
Inventor
Сергей Дмитриевич Прокошкин
Елена Прокопьевна Рыклина
Ирина Юрьевна Хмелевская
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2011110127/02A priority Critical patent/RU2476619C2/ru
Publication of RU2011110127A publication Critical patent/RU2011110127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476619C2 publication Critical patent/RU2476619C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Bending Of Plates, Rods, And Pipes (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке сплавов с памятью формы на основе никелида титана. Заявлен способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты). Способ включает термомеханическую обработку, сочетающую деформацию и последеформационный отжиг в интервале температур 350-500°С до получения накопленной степени деформации 25-40% и последеформационного отжига в интервале температур 350-500°С, термомеханическое наведение эффекта памяти формы (ЭПФ) и обратимого эффекта памяти формы (OЭПФ). Последеформационный отжиг осуществляют в течение 1,5-10 ч, а наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляют путем заневоливания сплава по схеме изгиба с деформацией 12-20% при температуре Ак-10≤Т≤Ак+10, выдержки при этой температуре 0,25-5 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения, после чего сплав разгружают и термоциклируют в интервале температур от Ак до -196°С с выдержками 0,25-5 мин. Согласно второму варианту способа после деформации сначала осуществляют рекристаллизационный отжиг при температуре 700°С в течение 0,20-120 мин, а затем проводят последеформационный отжиг. Повышаются функциональные свойства сплава, обратимость деформации составляет до 15%. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к металлургии, а именно к термомеханической обработке сплавов с памятью формы (СПФ), и может быть использовано в любой отрасли промышленности и медицины, где применяются материалы, обладающие эффектом памяти формы (ЭПФ). Собственно ЭПФ реализуется при восстановлении формы при нагреве после деформации с образованием мартенсита напряжений или/и деформационной переориентацией существующего мартенсита охлаждения или мартенсита напряжений. Обратимый ЭПФ (ОЭПФ) заключается в самопроизвольном обратимом изменении формы при термоциклировании через интервал мартенситных превращений.
СПФ - функциональные материалы. К наиболее важным служебным характеристикам относятся следующие: величина обратимой деформации εr, величина обратимого эффекта εTW, реактивное напряжение σr, характеристические температуры мартенситных превращений Мн (температура начала мартенситного превращения), Мк (температура окончания мартенситного превращения), TR (температура R-превращения), Ан (температура начала обратного мартенситного превращения), Ак (температура окончания обратного мартенситного превращения).
Функциональные свойства (ФС) СПФ, в том числе параметры ЭПФ и ОЭПФ, определяются составом и структурой сплава. Известно, что термическая и термомеханическая обработка являются эффективными способами регулирования структуры, и, следовательно, ФС СПФ (V.Brailovski, S.Prokoshkin, P.Terriault, F.Troshu (Ed.), Shape Memory Alloys: Fundamentals, Modeling and Applications, Québec, Canada, 2003, 844 p.).
При наведении ЭПФ и ОЭПФ значительное влияние оказывают параметры внешних воздействий: схемы нагружения (растяжение - сжатие, кручение, изгиб), степени деформации, величины нагрузки и пр.
Известны способы термомеханической обработки сплавов титан-никель для улучшения их механических и функциональных свойств. Например, способ выявления эффектов памяти формы в сплавах на основе никелида титана (патент РФ №2115760, C22F 1/18, 20.07.1988) включает закалку, деформацию и последующий нагрев.
Известен также способ изготовления сверхупругого сплава никель-титан (JP 6065741, C22F 1/10), в соответствии с которым сплав, содержащий 50-51 ат.% Ni, остальное - Ti, подвергают отжигу, холодной деформации на 15-60%, после чего задают форму и нагревают до 175-600°С.
В известных способах реализуется лишь один механизм повышения комплекса свойств - создание дислокационной полигонизованной субструктуры.
Известен способ наведения ЭПФ и ОЭПФ [В.И.Зельдович, Г.А.Собянина, О.С.Ринкевич. Влияние степени деформации на эффект памяти формы и структуру мартенсита в никелиде титана. Дилатометрические эффекты мартенситных превращений. ФММ, 1996, том 81, выпуск 3, стр.107-116 (г.Свердловск)], в соответствии с которым в сплаве Ti-50,5% Ni, подвергнутом рекристаллизационному отжигу при 800°С, ЭПФ и ОЭПФ наводили прокаткой и растяжением. Деформацию наводили при комнатной температуре, что соответствует двухфазному состоянию В2+В19', со степенями наводимой деформации εt=4,7-16%. Максимальная величина обратимой деформации εr=4,3% была получена при εt=12%, максимальная величина ОЭПФ εTW=1,6% - при εt=16%. В известном способе реализуется лишь один механизм повышения свойств - наведение («тренировка») ЭПФ.
О влиянии времени выдержки при старении на функциональные свойства информация отсутствует.
В качестве наиболее близкого аналога (прототип) выбран способ наведения ЭПФ и ОЭПФ в сплавах Ti-50,0 ат.% Ni и Ti-50,7 aт.% Ni, подвергнутых холодной деформации прокаткой с истинной деформацией е=0,3 (ε=30%) с последеформационными отжигами (ПДО) в интервале температур при 200-500°С, 1 ч и при 700°С, 30 мин. Наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляли по схеме изгиба вокруг оправок разного диаметра с полной наводимой деформацией εt=3-10% при фиксированных температурах вблизи TR и Мн, определенных методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). После упругой разгрузки определяли наведенную деформацию εi, а после нагрева - обратимую εr [Инаекян К.Э. Исследование взаимосвязи структуры и функциональных свойств термомеханически обработанных сплавов с памятью формы на основе Ti-Ni. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, МИСиС, 2006]. Величину ОЭПФ εTW в работе не определяли.
Недостатком способа являются относительно низкие значения обратимой деформации ЭПФ εr=8% для сплава Ti-50,0 ат.% Ni (с.121) и εr=8,5% (с.115-116) для сплава Ti-50,7 ат.% Ni. В известном способе реализуются два механизма повышения функциональных свойств: создание полигонизованной структуры (в интервале ПДО 400-500°С) и наведение ЭПФ.
Во всех известных способах наведение ЭПФ осуществляли при фиксированной температуре вблизи температуры Мн или TR, т.е. при наличии в структуре мартенсита охлаждения. При этом в процессе деформации в остаточном аустените образуется ориентированный мартенсит напряжения и происходит переориентация мартенсита охлаждения.
Большое количество публикаций, посвященное исследованию влияния параметров внешних воздействий на параметры ЭПФ и особенно ОЭПФ, свидетельствуют о значительном интересе исследователей к этому вопросу, однако результаты проведенных исследований весьма противоречивы.
Причины этого заключаются в неучете следующих принципиально важных факторов.
Во-первых, практически во всех опубликованных работах отсутствует информация об исходной (перед наведением ОЭПФ) структуре сплава, используемого при исследовании, о ней можно только опосредованно судить по приводимым режимам термообработки. В то же время, как показывает анализ литературных данных, именно исходное структурное состояние сплава является важным фактором, определяющим получаемый комплекс функциональных свойств СПФ.
Во-вторых, упускаются из виду важность исходного фазового состояния и возможность реализации разных механизмов (последовательностей) превращений при наведении ЭПФ и ОПЭФ.
Задача изобретения - повышение функциональных свойств сплавов с ЭПФ Ti-Ni с содержанием никелия 49-51 ат.% за счет совместного влияния следующих факторов: упрочнения при старении (только для сплавов с содержанием Ni выше эквиатомного), наведения ЭПФ при деформации в процессе В2→R→B19'- превращения и увеличения степени деформации при наведении ЭПФ.
Поставленная задача достигается тем, что сплав титан-никель с ЭПФ с содержанием никеля от 49 до 51 ат.% Ni подвергают обработке, включающей предварительную закалку и последующую термомеханическую обработку с суммарной накопленной степенью деформации 25-40%, затем подвергают ПДО в инервале температур 350-500°С, в отличие от прототипа в течение 1,5-50 ч (вариант 1). В указанном температурном интервале параллельно идут два процессса: полигонизация и старение. В результате такой обработки сплав может иметь развитую наноразмерную полигонизованную субструктуру с нанофазным упрочнением, которое реализуется за счет выделяющейся при старении фазы Тi3Ni4.
Поставленная задача достигается также тем, что сплав после ТМО подвергают рекристаллизационному отжигу при температуре 700°С в течение 0,25-120 мин, после чего подвергают ПДО в интервале температур 350-500°С в течение 1,5-10 ч (вариант 2). Предложенный способ обеспечивает получение рекристаллизованной структуры с упрочнением частицами фазы Тi3Ni4, выделяющейся при старении.
Поставленная задача достигается также тем, что сплав, подвергнутый ТМО по варианту 1 и закалке по варианту 2, заневоливают в области существования стабильной фазы В2-аустенита и в заневоленном состоянии охлаждают ниже температуры окончания мартенситного превращения Мк (область существования стабильного мартенсита), после чего материал разгружают и термоциклируют в интервале температур между температурой Ак и - 196°С. То есть в предлагаемом способе наведение ЭПФ осуществляется при деформации через интервал превращений B2→R→B19'. Предложенная термообработка по варианту 2 обеспечивает получение рекристаллизованной структуры с упрочнением частицами фазы Ti3Ni4, выделяющейся при старении.
Поставленная задача достигается также тем, что при наведении ЭПФ сплав деформируют по схеме изгиба со степенями деформации в интервале 12-20%.
Поставленная цель достигается также тем, что время выдержки при заневоливании составляет 0,5-5 мин.
Предложенный способ с проведением ТМО по варианту (1) позволяет реализовать значения обратимой деформации εr=14,8% и значения ОЭПФ εTW=2,5%. Предложенный способ с проведением ТМО по варианту (2) позволяет реализовать значения обратимой деформации εr=14,5% и значения ОЭПФ εTW=5,4%.
Таким образом, предложенная совокупность признаков способа позволяет получить новый эффект, приводящий к значительному повышению функциональных свойств СПФ. Это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого способа критерию «изобретательский уровень».
Способ осуществляют следующим образом. На первом этапе исходную заготовку, в частности, из сплава титан-никель (в диапазоне составов от Ti - 49 ат.% Ni до Ti - 51 ат.% Ni) с рекристаллизованной структурой (т.е. после рекристаллизационного отжига) подвергают пластической деформации, в частности, например, волочением или прокаткой за несколько проходов, до получения суммарной накопленной степени деформации 25-40% в интервале температур 25-600°С.
Выбор указанного диапазона составов сплавов Ti-Ni обусловлен тем, что при содержании Ni ниже 49 ат.% Ni в сплаве присутствует в значительном количестве глобулярная фаза состава Ti2Ni (образующаяся в процессе выплавки), которая сильно ухудшает все ФС свойства. В сплаве с содержанием Ni выше 51 ат.% Ni в сплаве в процессе старения выделяется фаза Ti3Ni4 очень крупного размера и в большом количестве, наличие которой ограничивает объем мартенситных превращений.
Деформация при температурах ниже 25°С может приводить к разрушению материала из-за низкой технологической пластичности, а использование температуры выше 600°С нецелесообразно вследствие протекания процессов динамической рекристаллизации, что в конечном итоге приводит к снижению суммарной накопленной деформации.
Следующий этап (по варианту 1) включает одновременно ПДО, старение и задание формы. Материал подвергают отжигу в интервале температур 350-500°С в течение 1.5-10 ч. Эффективность отжига при температуре ниже 350°С снижается из-за невозможности получения развитой полигонизованной субструктуры, слабого протекания процессов старения (в сплавах заэквиатомного состава), а также невозможности получения заданной формы. Проведение ПДО выше 500°С неэффективно из-за развития процессов рекристаллизации и снижения интенсивности процесса старения (рис.1). Время выдержки при старении менее 1,5 ч недостаточно для выделения фазы Тi3Ni4 в количестве, влияющем на повышение ФС. Время выдержки более 10 ч не приводит к дальнейшему повышению εr и, кроме того, является нетехнологичным.
Следующий этап (по варианту 2) включает рекристаллизационный отжиг при температуре 700°С в течение 0,20-120 мин и последующий отжиг в интервале температур 350-500°С в течение 1,5-10 ч; в течение второго отжига протекают процессы старения и происходит задание формы.
Эффективность отжига при температуре ниже 350°С снижается из-за слабого протекания процессов старения, а также невозможности получения заданной формы. Проведение ПДО выше 500°С неэффективно из-за развития процессов рекристаллизации и снижения интенсивности процесса старения. Время выдержки при старении менее 2 ч недостаточно для выделения фазы Тi3Ni4 в количестве, влияющем на повышение величины ФС. Время выдержки более 50 ч не приводит к дальнейшему повышению εr и, кроме того, является нетехнологичным.
Материал подвергают отжигу в интервале температур 350-500°С в течение 1.5-50 ч. Эффективность отжига при температуре ниже 350°С снижается из-за невозможности получения развитой полигонизованной субструктуры, слабого протекания процессов старения, а также невозможности получения заданной формы. Проведение ПДО выше 500°С неэффективно из-за развития процессов рекристаллизации и снижения интенсивности процесса старения. Время выдержки при старении менее 1.5 ч недостаточно для выделения фазы Тi3Ni4 в количестве, влияющем на повышение ФС.
На следующем этапе осуществляется собственно наведение ЭПФ. Образец заневоливают на специальной оправке со степенью деформации 12-20% до температуры Т, которая находится в интервале Ак - 10≤Т≥Ак+10, выдерживают при этой температуре в заневоленном состоянии 0,25-5 мин, постепенно охлаждают до температуры жидкого азота - 196°С, выдерживают при этой температуре в заневоленном состоянии 0,25-5 мин, после чего освобождают. Измеряют наведенную деформацию εi. Образец постепенно нагревают до температуры Ак', которая несколько выше исходной температуры Ак (до наведения ЭПФ). Измеряют величину остаточной деформации εf. Определяют величину обратимой деформации εrif.
Выбор температурного интервала Ак - 10≤Т≤Ак+10 обусловлен следующими соображениями. Заневоливание материала должно осуществляться в области существования стабильного В2-аустенита: при температуре ниже Ак - 10 начинается R-превращение, и заневоливание в этом случае будет частично происходить за счет переориентации образовавшейся R-фазы, что не позволит получить максимально возможное значение εr. Заневоливание материала выше температуры Ак+10 может привести к пластической деформации В2-аустенита, в результате чего повысится значение остаточной (необратимой) деформации εf, и, как следствие, снижение εr.
Заневоливание материала со степенью деформации менее 12% и более 20% позволяет реализовать значения εr не более 10% (рис.1).
Время выдержки менее 0,25 мин недостаточно для прогрева/охлаждения сплава на требуемую температуру; время выдержки более 5 мин не приводит к увеличению достигаемого результата и, кроме того, является нетехнологичным.
Пример №1 конкретного выполнения.
Проволоку диаметром 0,45 мм сплава Ti - 50,7% Ni подвергают гомогенизационному отжигу при температуре 700°С в течение 20 мин. Затем проволоку подвергают волочению при температуре 25-400°С за 5-6 проходов до диаметра 0,3 мм (т.е. суммарная накопленная степень деформации составляет 30%). Проволоку очищают от графитовой смазки, разрезают на мерные заготовки и подвергают отжигу в муфельной печи при температуре 430°С в течение 10 ч. Образцы фиксируют на специальной цилиндрической оправке диаметром 1,5 мм и изгибают вокруг оправки на полный оборот при температуре 37°С (величина полной наводимой деформации εt составляет 15%); выдерживают при этой температуре в течение 30 с. Образец на оправке постепенно охлаждают до температуры - 196°С и выдерживают при этой температуре 30 с, после чего образец освобождают от оправки. Измеряют наведенную деформацию εi: она равна 14,8%). Далее образец постепенно нагревают до температуры Ак'=45°С и измеряют величину остаточной деформации: εf=0%. Образец охлаждают до температуры - 196°С и измеряют величину ОЭПФ.
В результате полученная величина обратимой деформации εr=14,8%; величина ОЭПФ εTW=2,0%.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет реализовать комплекс свойств, недостижимый при применении известных способов.
Пример №2 конкретного выполнения.
Исходным материалом является проволока диаметром 0,45 мм сплава Ti - 50,7% Ni. Проволоку подвергают гомогенизационному отжигу при температуре 700°С в течение 20 мин. Затем проволоку подвергают волочению при температуре 25-400°С за 5-6 проходов до диаметра 0,3 мм (т.е. суммарная накопленная степень деформации составляет 30%). Проволоку очищают от графитовой смазки, разрезают на прямые мерные заготовки и отжигают при температуре 700°С в течение 20 мин. Окисный слой удаляют травлением. В специальной матрице формируют образцы и подвергают отжигу в муфельной печи при температуре 430°С в течение 10 ч. Образцы фиксируют на специальной цилиндрической оправке диаметром 1,5 мм и изгибают вокруг оправки на полный оборот при температуре 37°С (величина полной наводимой деформации εt составляет 15%); выдерживают при этой температуре в течение 3 мин. Образец на оправке постепенно охлаждают до температуры - 196°С и выдерживают при этой температуре 3 мин, после чего образец отсоединяют от оправки. Измеряют наведенную деформацию εi: она равна 14,5%). Далее образец постепенно нагревают до температуры Ак'=45°С и измеряют величину остаточной деформации: εi=0%. Образец охлаждают до температуры - 196°С и измеряют величину ОЭПФ.
В результате полученная величина обратимой деформации εr=14,5%. Величина ОЭПФ εTW=5,4%.
Предлагаемый способ позволяет реализовать комплекс свойств, недостижимый при применении известных способов.
Пример №3 конкретного выполнения.
Проволоку диаметром 0,45 мм сплава Ti - 50,0% Ni подвергают гомогенизационному отжигу при температуре 700°С в течение 20 мин. Затем проволоку подвергают волочению при температуре 25-400°С за 5-6 проходов до диаметра 0,3 мм (т.е. суммарная накопленная степень деформации составляет 30%). Проволоку очищают от графитовой смазки, разрезают на мерные заготовки и подвергают отжигу в муфельной печи при температуре 480°С в течение 1,5 ч. Образцы фиксируют на специальной цилиндрической оправке диаметром 1,5 мм и изгибают вокруг оправки на полный оборот при температуре 45°С (величина полной наводимой деформации εt составляет 16%); выдерживают при этой температуре в течение 30 с. Образец на оправке постепенно охлаждают до температуры 0°С и выдерживают при этой температуре 30 с, после чего образец освобождают от оправки. Измеряют наведенную деформацию εi: она равна 11,9%). Далее образец постепенно нагревают до температуры Ак'=50°С и измеряют величину остаточной деформации: εf=0%. Образец охлаждают до температуры 0°С и измеряют величину ОЭПФ.
В результате полученная величина обратимой деформации εr=7,4%; величина ОЭПФ εTW=4,5%.
Предлагаемый способ позволяет реализовать комплекс свойств, недостижимый при применении известных способов и превышающий кристаллографический ресурс деформации решетки при мартенситном превращении. Структурный механизм полученных эффектов нуждается в специальном исследовании.

Claims (2)

1. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку, сочетающую деформацию и последеформационный отжиг в интервале температур 350-500°С до получения накопленной степени деформации 25-40% и последеформационного отжига в интервале температур 350-500°С, термомеханическое наведение эффекта памяти формы (ЭПФ) и обратимого эффекта памяти формы (ОЭПФ), отличающийся тем, что последеформационный отжиг осуществляют в течение 1,5-10 ч, а наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляют путем заневоливания сплава по схеме изгиба с деформацией 12-20% при температуре Ак-10≤Т≤Ак+10, выдержки при этой температуре 0,25-5 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения, после чего сплав разгружают и термоциклируют в интервале температур от Ак до -196°С с выдержками 0,25-5 мин.
2. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку, сочетающую деформацию и последеформационный отжиг в интервале температур 350-500°С до получения накопленной степени деформации 25-40% и последеформационного отжига в интервале температур 350-500°С, термомеханическое наведение эффекта памяти формы (ЭПФ) и обратимого эффекта памяти формы (ОЭПФ), отличающийся тем, что после деформации сначала осуществляют рекристаллизационный отжиг при температуре 700°С в течение 0,20-120 мин, затем проводят последеформационный отжиг в течение 1,5-10 ч, а наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляют путем заневоливания сплава по схеме изгиба с деформацией 12-20% при температуре Ак-10≤Т≤Ак+10, выдержки при этой температуре 0,25-5 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения, после чего сплав разгружают и термоциклируют в интервале температур от Ак до -196°С с выдержками 0,25-5 мин.
RU2011110127/02A 2011-03-17 2011-03-17 Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты) RU2476619C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110127/02A RU2476619C2 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110127/02A RU2476619C2 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011110127A RU2011110127A (ru) 2012-09-27
RU2476619C2 true RU2476619C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=47077963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110127/02A RU2476619C2 (ru) 2011-03-17 2011-03-17 Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476619C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608246C1 (ru) * 2015-11-17 2017-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы
RU2635676C1 (ru) * 2016-12-23 2017-11-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ деформационно-термической обработки для формирования функциональных характеристик медицинского клипирующего устройства из сплава Ti-Ni с памятью формы
RU2724747C1 (ru) * 2019-06-18 2020-06-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Способ термомеханической обработки сплавов на основе никелида титана для реализации эффекта памяти формы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6001195A (en) * 1996-03-22 1999-12-14 National Research Institute For Metals Ti-Ni-based shape-memory alloy and method of manufacturing same
WO2002004688A1 (en) * 2000-07-07 2002-01-17 Bio-Smart, Ltd. Ti-Ni-Cu-Mo SHAPE MEMORY ALLOYS
RU2201470C2 (ru) * 1997-04-25 2003-03-27 Литана Лтд. Способ получения сплава с двойной памятью формы и способ изготовления устройств из этого сплава
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6001195A (en) * 1996-03-22 1999-12-14 National Research Institute For Metals Ti-Ni-based shape-memory alloy and method of manufacturing same
RU2201470C2 (ru) * 1997-04-25 2003-03-27 Литана Лтд. Способ получения сплава с двойной памятью формы и способ изготовления устройств из этого сплава
WO2002004688A1 (en) * 2000-07-07 2002-01-17 Bio-Smart, Ltd. Ti-Ni-Cu-Mo SHAPE MEMORY ALLOYS
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Прокошкин С.Д. и др. Особенности формирования структуры никелида титана при ТМО, включающей холодную пластическую деформацию от умеренной до интенсивной. Физика металлов и металловедение, 2010, т.10, No.3, с.305-320. *
Прокошкин С.Д. и др. Особенности формирования структуры никелида титана при ТМО, включающей холодную пластическую деформацию от умеренной до интенсивной. Физика металлов и металловедение, 2010, т.10, №3, с.305-320. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608246C1 (ru) * 2015-11-17 2017-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы
RU2635676C1 (ru) * 2016-12-23 2017-11-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ деформационно-термической обработки для формирования функциональных характеристик медицинского клипирующего устройства из сплава Ti-Ni с памятью формы
RU2724747C1 (ru) * 2019-06-18 2020-06-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Способ термомеханической обработки сплавов на основе никелида титана для реализации эффекта памяти формы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011110127A (ru) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230364297A1 (en) Shape memory articles and methods for controlling properties
Tan et al. Hot deformation behavior and constitutive modeling of fine grained Inconel 718 superalloy
Alarcon et al. Fatigue performance of superelastic NiTi near stress-induced martensitic transformation
Frick et al. Thermal processing of polycrystalline NiTi shape memory alloys
Brailovski et al. Functional properties of nanocrystalline, submicrocrystalline and polygonized Ti–Ni alloys processed by cold rolling and post-deformation annealing
Chai et al. Hot deformation behavior and microstructure evolution of TC11 dual-phase titanium alloy
Frenzel et al. Improvement of NiTi shape memory actuator performance through ultra‐fine grained and nanocrystalline microstructures
Paula et al. Effect of thermal cycling on the transformation temperature ranges of a Ni–Ti shape memory alloy
Mahmud et al. Effect of cold work and partial annealing on thermomechanical behaviour of Ti-50.5 at% Ni
Safdel et al. Room temperature superelastic responses of NiTi alloy treated by two distinct thermomechanical processing schemes
Polyakova et al. Effect of grain size and ageing-induced microstructure on functional characteristics of a Ti-50.7 at.% Ni alloy
Markovsky et al. Influence of grain size, aging conditions and tension rate on the mechanical behavior of titanium low-cost metastable beta-alloy in thermally hardened condition
RU2476619C2 (ru) Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты)
Wojcik Properties and heat treatment of high transition temperature Ni-Ti-Hf alloys
Asl et al. The effects of shape-setting on transformation temperatures of pseudoelastic shape memory alloy springs
Pattabi et al. Effect of cold rolling on phase transformation temperatures of NiTi shape memory alloy
Ryklina et al. Role of structural heredity in control of functional and mechanical characteristics of Ni-rich titanium nickelide
Svirid et al. Effect of the temperature of isothermal upsetting on the structure and the properties of the shape memory Cu–14 wt% Al–4 wt% Ni alloy
Brailovski et al. Interrelations between the properties and structure of thermomechanically-treated equiatomic Ti–Ni alloy
Monajati et al. Strain induced γ′ precipitation in nickel base superalloy Udimet 720 using a stress relaxation based technique
RU2608246C1 (ru) Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы
Karimzadeh et al. Effects of thermomechanical treatments on the martensitic transformation and critical stress of Ti–50.2 at.% Ni alloy
Aghamiri et al. Study of thermomechanical treatment on mechanical-induced phase transformation of NiTi and TiNiCu wires
Park et al. An effective approach to produce a nanocrystalline Ni–Ti shape memory alloy without severe plastic deformation
Demers et al. Functional properties of nanostructured Ti-50.0 at% Ni alloys

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160318