【論文介紹】Ni50.1Mn24.1Ga20.3Fe5.5形狀記憶合金多晶纖維的雙程形狀記憶效應
研究背景
形狀記憶合金被制成薄膜、泡沫或線材的形式時,在小型器件(如微機電系統或微執行器)中顯示出潛在的應用前景。在熱循環過程中,通過馬氏體相變產生的可逆自發形狀變化被稱為雙程形狀記憶效應(two-way shape memory effect, TWSME)。TWSME的機理通常歸因于立方相中各向異性或內應力的存在。把記憶合金制作的元件在外加應力作用下,反復加熱和冷卻。當合金加熱,恢復到它原來的形狀時,即可輸出力而做功。通常這種合金的雙程記憶效應,配上偏置彈簧制成各種驅動器。TWSME的強度和可逆性取決于樣品的微觀結構。目前,在傳感器中的應用主要是在熱循環應力作用下完成。Ti-Ni合金優異的TWSME已經得到了廣泛的研究,并在實際應用中得到了廣泛的應用。在Ni-Mn-Ga塊體單晶和多晶薄膜中也觀察到了TWSME,作為具有超細晶結構之一的Ni-Mn-Ga小尺寸纖維,因其特殊的尺寸和微結構特征表現出與塊體合金、薄帶及薄膜所不同的優異功能或有趣的物理現象,引起了學術界的廣泛興趣與關注。
主要創新點
通過熔體抽拉技術制備Ni50.1Mn24.1Ga20.3Fe5.5多晶纖維,采用步進式熱處理釋放因快速凝固引入的內應力和缺陷,熱處理后原子有序度顯著提高,孿晶界平直,在恒應力作用下一個熱循環中母相和馬氏體相的形狀得到完全恢復。雙程形狀記憶曲線顯示了熱彈性馬氏體相變的兩個基本特征:可逆性和熱滯性。與諸如Ti-Ni和Cu-Al-Ni的其他合金相比,Fe摻雜的纖維顯示出較小的應變-應力依賴性,在恒應變輸出的驅動中是有益的。
主要結果和結論
(1)纖維在銅輪表面形核、Ar氣氛中自由凝固使得纖維的截面呈現“D”字形。熱處理后原子有序度顯著提高,孿晶界較制備態纖維相比更為平直。
(2)熱處理態纖維施加198 MPa拉伸應力后,雙程形狀記憶應變達到1.32%,纖維在加熱和冷卻過程中實現了100%應變恢復。
(3)纖維的馬氏體相變溫度與外加應力的線性關系符合Clausius-Clapeyron方程,且隨著應力增加,馬氏體相變溫度向高溫區移動。
(4)Fe摻雜的形狀記憶Ni-Mn-Ga纖維具有良好的馬氏體相變及應變完全恢復的雙程形狀記憶效應,顯示出較小的應變-應力依賴性,在恒應變輸出的驅動中是有益的。
團隊介紹
該項工作由齊齊哈爾大學物理系劉艷芬博士團隊共同完成,該團隊長期專注于金屬磁性材料科學領域,聚焦于新型磁致冷工質Heusler型Ni-Mn-Ga形狀記憶合金,在以下方面開展科研工作:形狀記憶合金纖維的制備、熱處理、小尺寸效應、馬氏體相變行為的表征、提高超彈性的應變恢復率、形狀記憶效應等力學方面及正、逆磁熱效應等方面研究。
目前課題組正承擔國家自然科學基金項目“快速凝固超細晶纖維的制備及磁熱特性研究”,黑龍江省自然科學基金“微尺度熔體抽拉鐵磁形狀記憶纖維的雙功能特性研究”;黑龍江省省屬本科高校基本科研業務費面上項目“微尺度形狀記憶金屬絲的可控制備及形狀記憶效應研究”等。
原文出處:
Ni50.1Mn24.1Ga20.3Fe5.5形狀記憶合金多晶纖維的雙程形狀記憶效應
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劉艷芬, 張學習, 沈紅先, 孫劍飛, 溫亞芹, 王歡, 任曉輝, 陰爽
材料工程,2021, 49 (3): 41-47.
DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2020.000518
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