[go: up one dir, main page]

RU2710681C1 - Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него - Google Patents

Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него Download PDF

Info

Publication number
RU2710681C1
RU2710681C1 RU2019103938A RU2019103938A RU2710681C1 RU 2710681 C1 RU2710681 C1 RU 2710681C1 RU 2019103938 A RU2019103938 A RU 2019103938A RU 2019103938 A RU2019103938 A RU 2019103938A RU 2710681 C1 RU2710681 C1 RU 2710681C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcing elements
composite material
metal
polymer composite
deformation
Prior art date
Application number
RU2019103938A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Коллеров
Александр Анатольевич Ильин
Елена Александровна Лукина
Алексей Алексеевич Орлов
Роман Евгеньевич Виноградов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Priority to RU2019103938A priority Critical patent/RU2710681C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710681C1 publication Critical patent/RU2710681C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/04Reinforcing macromolecular compounds with loose or coherent fibrous material

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металл-полимерным композиционным материалам. Техническим результатом является реализация материалом двухпутевого эффекта памяти формы не менее 1% при термоциклировании через интервал прямого и обратного мартенситного превращения. Технический результат достигается металл-полимерным композиционным материалом, который включает полимерную матрицу и армирующие элементы из материала с эффектом памяти формы. Причем армирующие элементы представляют собой волокна, пластины или их сочетание, предварительно деформированные со степенью деформации не выше критической, а их объемная доля VA отвечает соотношению
Figure 00000007
где EM - модуль упругости матрицы, EA - "эффективный" модуль упругости материала армирующих элементов в мартенситном состоянии, К - коэффициент, зависящий от структуры композита и схемы деформации армирующих элементов. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам с особыми свойствами.
Полимерные композиционные материалы широко используются в различных областях машиностроения, медицине и т.п. в качестве конструкционных материалов (Композиционные материалы: Справочник под ред. В.В. Васильева - М.: Машиностроение, 1990 г.). Расширить возможности применения композиционных материалов удастся, если им придать особые свойства за счет, например, армирования элементами из функциональных материалов. Такими армирующими элементами могут служить сплавы с эффектом памяти формы и сверхупругостью.
Двухпутевой эффект памяти формы (ДЭПФ) заключается в многократном обратимом изменении формы материала при его термоциклировании через определенный интервал температур (Сплавы с эффектом памяти формы / К. Ооцука, К. Симидзу, Ю. Судзуки и др. - М.: Металлургия, 1990 г.). В отличие от обычного обратимого эффекта памяти формы при ДЭПФ не требуется деформация материала в охлажденном состоянии или его нагружение внешней силой. Такой эффект проявляется в сплавах, в которых протекает обратимое мартенситное превращение, в частности в сплавах на основе никелида титана (Корнилов И.И., Белоусов O.К., Качур Е.В. Никелид титана и другие сплавы с эффектом «памяти». - М.: «Наука», 1977 г.). Для реализации ДЭПФ заготовки из никелида титана подвергают пластической деформации и термообработке, чтобы создать внутренние макроориентированные напряжения от дефектов кристаллического строения или выделений вторых фаз (Ti3Ni4, Ti2Ni3). Однако обеспечить значительную величину термически обратимой деформации не удается и она, как правило, не превышает 1%.
В Патенте РФ №2477627, принятым за прототип, предложен полимерный композиционный материал, в котором армирующие элементы из сплава с термомеханической памятью выполнены в виде волокон длиной не менее чем в 3 раза превышающей расстояние между ними и имеющими температуру восстановления формы, соответствующую температуре эксплуатации композиционного материала.
Однако ДЭПФ не может быть реализован в композиционном материале, выполненном по прототипу.
Задачей предложенного технического решения является разработка металл-полимерного композиционного материала и способа получения из него изделий с двухпутевым эффектом памяти формы.
Технический результат заключается в реализации ДЭПФ композиционным материалом не менее 1% при термоциклировании через интервал прямого и обратного мартенситного превращения.
Поставленная задача в части материала решается за счет того, что металл-полимерный композиционный материал включает полимерную матрицу и армирующие элементы из материала с эффектом памяти формы, причем армирующие элементы представляют собой волокна, пластины или их сочетание, предварительно деформированные со степенью деформации не выше критической (Гусев Д.Е., Коллеров М.Ю., Виноградов Р.Е. Деформация и разрушение, 2018 г., №7), а их объемная доля VA отвечает соотношению:
Figure 00000001
где ЕМ - модуль упругости матрицы, EA - "эффективный" модуль упругости материала армирующих элементов в мартенситном состоянии (Коллеров М.Ю. и др. Титан, 2010 г., №4), К - коэффициент, зависящий от структуры композита и схемы деформации армирующих элементов. При деформации растяжением К=1, а при изгибе композиционного материала с расположением армирующих элементов в нейтральной плоскости К=H/h, где Н - толщина композиционного материала, a h - толщина армирующего элемента.
Армирующие элементы в виде волокон имеют перемычки, соединяющие, по крайней мере, два волокна.
Армирующие элементы могут содержать покрытия со специальными свойствами.
Поставленная задача в части способа решается за счет того, что способ изготовления изделий из металл-полимерного композиционного материала включает размещение армирующих элементов в форму, их пропитку материалом матрицы и ее полимеризацию, причем армирующие элементы изготавливают по форме, отличающейся от формы изделия из композиционного материала на величину критической деформации армирующих элементов, охлаждают до температуры ниже обратного мартенситного превращения и деформируют их для придания формы, отвечающей форме изделия.
Изделие из металл-полимерного композиционного материала формуют в форме, отличающейся от требуемой формы изделия, на величину деформации ε, определяемой из следующего соотношения:
Figure 00000002
где εA - величина предварительной деформации армирующих элементов.
Заявленное изобретение поясняется чертежами:
фиг. 1 П - образная проволочная заготовка (1 - перемычка, 2 - отрезки);
фиг. 2 - Заготовка со скрученными отрезками;
фиг. 3 - Образец композиционного материала (3 - силиконовая матрица, 4 - армирующие волокна);
фиг. 4 - Схема армирования композиционного материала 6-ю проволочными заготовками
Пример 1.
Были изготовлены образцы композиционного материала с матрицей из силиконовой резины и армирующих волокон из проволоки диаметром 1 мм сплава ТН1 на основе никелида титана. Отрезки проволоки нагревали до температуры 500°С, при которой сгибали в виде П-образных шпилек (фиг. 1) с длиной перемычки (1) 4 мм и длиной прямых отрезков (2) 100 мм. Затем проволочные П-образные заготовки обвивали вокруг вала так, чтобы их прямые отрезки скручивались в окружность с внешним диаметром 20 мм. Скрученные заготовки проволоки фиксировали на валу и отжигали при 500°С в течение 30 минут, после чего охлаждали в воде. Вид полученных заготовок показан на фиг. 2. Температуры обратного мартенситного превращения проволочных заготовок составляли AH=37°С; АК=42°С. Заготовки при комнатной температуре деформировали следующим образом: вначале распрямляли скрученные отрезки, а затем изгибали в другую сторону так, чтобы их диаметр составил 50 мм. Суммарная степень деформации отрезков заготовок составила 7,4%, что близко, но не превышает критическую степень деформации никелида титана в мартенситном состоянии (8%).
На поверхность заготовки проволоки наносили аппрет, повышающий адгезионную прочность соединения волокон с полимерной матрицей.
Проволочные заготовки в количестве одной или шести (фиг. 3) помещались в форму для получения изогнутой на диаметр 50 мм пластины толщиной 3,5 мм, шириной 25 мм и длиной 100 мм. Форму заливали мономером полидиметилсилаксан, который отверждался при комнатной температуре. Через сутки образец композиционного материала извлекали из формы. Образец представлял собой изогнутую пластину (3), в нейтральной плоскости которой располагались армирующие проволочные заготовки (4). Перемычки заготовок находились в поперечном направлении, а отрезки - в долевом (фиг. 4).
Образцы композиционного материала нагревали, помещая в водяной термостат с температурой 60°С, в течение 5 минут, а затем охлаждали на воздухе с выдержкой не менее 1 часа. При 60°С и комнатной температуре измеряли внутренний диаметр изгиба образца (таблица 1).
Результаты испытания композиционного материала показали, что в случае, когда объемная доля армирования никелидом титана составляет 1,8%, что соответствует выполнению соотношения (1), образец обладает обратимой при термоциклировании деформацией 9% (по армирующим проволокам - 2,8%). При этом образец при охлаждении до комнатной температуры имеет форму практически прямой пластины, что соответствует поставленной задаче эксперимента.
В том случае, когда доля армирующих волокон велика и превышает соотношение (1), жесткости матрицы не хватает для развития напряжений, реализующих формоизменение при охлаждении (пластичности превращения). В результате этого обратимая при термоциклировании деформация композиционного образца не превышает 2%, а по волокнам никелида титана меньше 1%.
Таким образом, при выполнении оговоренных параметров изготовления композиционного материала технических результат достигнут.
Figure 00000003
Пример 2.
В качестве армирующих элементов использовали фольгу и лист сплава ТН1 на основе никелида титана, из которых нарезали полоски шириной 3÷5 мм и длиной 180 мм. Эти полоски закручивали вокруг валов и термофиксировали при температуре 500°С. Полоски фольги толщиной 0,2 мм обвивали вокруг вала диаметром 2,5 мм, что соответствовало их деформации 7,4%, а листы толщиной 1 мм - вокруг вала диаметром 12 мм, что соответствовало деформации 7,7%. В обоих случаях степень деформации армирующих элементов была близка, но не превышала критическую деформацию. Температура обратного мартенситного превращения в армирующих элементах составляла АН=40±2°С; АК=47±2°С.
Армирующие элементы при комнатной температуре распрямлялись в прямую форму и помещались в прямоугольную форму с внутренними размерами 25×4×200 мм. После этого форму заливали полиолами и изоцианатами, в результате взаимодействия которых образуется полиуретан, так, чтобы армирующие элементы располагались послойно. После этого форма вакуумировалась в течение часа, а затем выдерживалась на воздухе не менее суток для окончания процесса полимеризации. Таким образом, были изготовлены образцы слоистого композиционного материала с разной объемной долей армирующего элемента. После извлечения образцов из формы их нагревали в термостате в течение 5 минут. В процессе нагрева и выдержки при температуре 60°С образцы скручивались. После окончания выдержки замеряли диаметр кривизны образцов. После этого образцы охлаждали на воздухе до комнатной температуры и выдерживали не менее 1 часа. В процессе охлаждения и выдержки образцы частично раскручивались, увеличивая диаметр своей кривизны, который также замеряли. Повторный нагрев и охлаждение приводили к циклическому обратимому формоизменению, т.е. наблюдался двухпутевой эффект памяти формы. Результаты расчета степени деформации образца композиционного материала и армирующих элементов приведены в таблице 2.
Из приведенных в таблице данных видно, что в образце 1 с объемной долей армирующего элемента меньше заявленного в соотношении (1) интервала обратимая при термоциклировании деформация незначительна из-за того, что армирующие элементы при нагреве не могут оказать на матрицу достаточного силового воздействия. Для образца 4 наблюдается противоположная картина. В нем доля армирующего элемента выше заявленного диапазона, и армирующие элементы значительно деформируют композит при нагреве, но при охлаждении матрица не способна из-за малой жесткости вызвать в материале армирующих элементов достаточной пластичности превращения, и образец практически не раскручивается.
В образцах 2 и 3, в которых объемная доля армирующих элементов находится в заявленном диапазоне, обратимое формоизменение происходит в большей степени, превышающей для армирующих элементов 1%. Технический результат изобретения достигнут.
Figure 00000004

Claims (9)

1. Металл-полимерный композиционный материал, включающий полимерную матрицу и армирующие элементы из материала с эффектом памяти формы, отличающийся тем, что армирующие элементы представляют собой волокна, пластины или их сочетание, деформированные до критической степени, а их объемная доля VA отвечает соотношению
Figure 00000005
где EM - модуль упругости матрицы, EA - "эффективный" модуль упругости материала армирующих элементов в мартенситном состоянии, К - коэффициент, зависящий от структуры композита и схемы деформации армирующих элементов.
2. Металл-полимерный композиционный материал по п. 1, отличающийся тем, что армирующие элементы в виде волокон имеют перемычки, соединяющие по крайней мере два волокна.
3. Металл-полимерный композиционный материал по п. 1, отличающийся тем, что армирующие элементы могут содержать покрытия со специальными свойствами.
4. Способ изготовления изделий из металл-полимерного композиционного материала по п. 1, включающий размещение армирующих элементов в форму, их пропитку материалом матрицы и ее полимеризацию, отличающийся тем, что армирующие элементы изготавливают по форме, отличающейся от формы изделия из композиционного материала на величину критической деформации армирующих элементов, охлаждают до температуры ниже обратного мартенситного превращения и вновь деформируют их для придания формы, отвечающей форме изделия.
5. Способ изготовления изделий из металл-полимерного композиционного материала по п. 1, отличающийся тем, что его формуют в форме, отличающейся от требуемой формы изделия на величину деформации, определяемой из следующего соотношения:
Figure 00000006
где εА - величина предварительной деформации армирующих элементов.
RU2019103938A 2019-02-12 2019-02-12 Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него RU2710681C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103938A RU2710681C1 (ru) 2019-02-12 2019-02-12 Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103938A RU2710681C1 (ru) 2019-02-12 2019-02-12 Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710681C1 true RU2710681C1 (ru) 2020-01-10

Family

ID=69140766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103938A RU2710681C1 (ru) 2019-02-12 2019-02-12 Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710681C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001091822A1 (en) * 2000-05-31 2001-12-06 Mnemoscience Gmbh Shape memory thermoplastics and polymer networks for tissue engineering
CN101332647A (zh) * 2007-06-27 2008-12-31 冷劲松 形状记忆聚合物及其复合材料智能模具制备方法及应用
US20090008973A1 (en) * 2006-04-17 2009-01-08 Gm Global Technology Operations, Inc. Active material actuated headrest assemblies
US20120303056A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-29 Guoqiang Li Thermosetting Shape Memory Polymers with Ability to Perform Repeated Molecular Scale Healing
RU2477627C1 (ru) * 2011-07-18 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬКОМ" Полимерный композиционный материал

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001091822A1 (en) * 2000-05-31 2001-12-06 Mnemoscience Gmbh Shape memory thermoplastics and polymer networks for tissue engineering
US20090008973A1 (en) * 2006-04-17 2009-01-08 Gm Global Technology Operations, Inc. Active material actuated headrest assemblies
CN101332647A (zh) * 2007-06-27 2008-12-31 冷劲松 形状记忆聚合物及其复合材料智能模具制备方法及应用
US20120303056A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-29 Guoqiang Li Thermosetting Shape Memory Polymers with Ability to Perform Repeated Molecular Scale Healing
RU2477627C1 (ru) * 2011-07-18 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬКОМ" Полимерный композиционный материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ur Rehman et al. Self‐healing shape memory PUPCL copolymer with high cycle life
Taya et al. Design of two-way reversible bending actuator based on a shape memory alloy/shape memory polymer composite
US11247377B1 (en) Actuators based on unbalanced moments of inertia
EP2664792A1 (en) Method for manufacturing thin film actuator
Shariat et al. Nonuniform transformation behaviour of NiTi in a discrete geometrical gradient design
RU2710681C1 (ru) Металл-полимерный композиционный материал с двухпутевым эффектом памяти формы и способ получения изделий из него
US3594239A (en) Method of treating unique martensitic alloys
Gomes da Silva et al. Pull-out resistance of shape memory alloy nickel-titanium ribbons embedded in silicone matrix for development of flexible composites
Moore et al. A fundamental investigation into large strain recovery of one-way shape memory alloy wires embedded in flexible polyurethanes
EP1516936A1 (en) Extremely fine shape memory alloy wire, composite material thereof and process for producing the same
Lebied et al. Numerical simulations and experimental results of tensile behaviour of hybrid composite shape memory alloy wires embedded structures
Tobushi et al. Fabrication and two-way deformation of shape memory composite with SMA and SMP
US20060099418A1 (en) Extremely fine shape memory alloy wire, composite material thereof and process for producing the same
Jarali et al. Constitutive modeling of SMA SMP multifunctional high performance smart adaptiveshape memory composite
Nomura et al. Effect of plastic strain on shape memory characteristics in sputter-deposited Ti-Ni thin films
Matsui et al. Intelligent shape memory actuators
KR102115026B1 (ko) 폴리에스테르 필름의 제조방법 및 폴리에스테르 성형품의 제조방법
Wakatsuki et al. Development of Fe-Mn-Si-Cr shape memory alloy fiber reinforced plaster-based smart composites
KR100431828B1 (ko) 형상기억합금으로 강화한 복합재료의 제조방법
Roh et al. Thermomechanical behaviors of Ni–Ti shape memory alloy ribbons and their numerical modeling
Gogoi et al. Combination of Shape-Memory Polymers and Metal Alloys
Kollerov et al. Mechanical Properties of a Carbon Fiber Reinforced Plastic–Titanium Nickelide Functional Composite Material
Stalmans et al. Transformational behavior of shape memory wires embedded in a composite matrix
Tobushi et al. Deformation and rotary driving characteristics of a shape-memory alloy thin strip element
Ramani Thermo-mechanical characterization of carbon-reinforced shape memory polymer

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20201126