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 PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J5/00—Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
- C08J5/04—Reinforcing 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
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:
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:
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.
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.
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
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:
где εА - величина предварительной деформации армирующих элементов.
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)
| 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 |
-
2019
- 2019-02-12 RU RU2019103938A patent/RU2710681C1/ru active
Patent Citations (5)
| 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 |