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La aleación de níquel-titanio es una aleación con memoria de forma. Es una aleación martensítica de cambio de fase con una disposición atómica muy regular y un cambio de volumen inferior al 0,5 %. La deformación puede alcanzar el 20 %. Tras eliminar la tensión, aún puede recuperar su forma original. Este fenómeno de deformación que supera con creces el límite elástico y que aún permite recuperarse se denomina superelasticidad. Esta aleación se deforma bajo la acción de una fuerza externa. Al eliminarse esta fuerza, puede recuperar su forma original en determinadas condiciones de temperatura. Debido a su capacidad de recuperación de más de un millón de veces, se denomina "aleación con memoria". La aleación de níquel-titanio con memoria de forma es una aleación especial que puede recuperar automáticamente su forma original tras su propia deformación plástica a una temperatura determinada.
La aleación de níquel-titanio con memoria ofrece un buen rendimiento de procesamiento y una calidad de producto confiable. Su gravedad específica es 80% de la del acero inoxidable, 86% de la del acero al carbono y 75% de la del cobre. Su tasa de expansión es superior al 20%, su vida útil a la fatiga es de 1*10⁻¹, sus características de amortiguación son 10 veces superiores a las de los resortes convencionales y su resistencia a la corrosión es superior a la del acero inoxidable médico actual. Presenta buena compatibilidad con la piel humana y no la irrita. Por lo tanto, puede satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones de ingeniería y médicas, siendo un material muy funcional. Por supuesto, es imposible pensar y recordar como el cerebro humano. Para ser más precisos, debería denominarse "aleación con memoria de forma". Además, la aleación con memoria también tiene las ventajas de ser no magnética, resistente al desgaste, resistente a la corrosión y no tóxica, lo que la hace ampliamente utilizada. Los científicos han descubierto docenas de aleaciones con diferentes funciones de memoria, como la aleación de titanio y níquel, la aleación de oro y cadmio, la aleación de cobre y zinc, etc. Las aleaciones con memoria de forma que se han desarrollado con éxito incluyen la aleación con memoria de forma basada en TiNi, la aleación con memoria de forma basada en cobre, la aleación con memoria de forma basada en hierro, etc.
Clasificación del producto: memoria de temperatura y memoria elástica.
Estándar: Q/XB1516 Q/XB1520
Grado: TiNi-01 Temperatura de cambio de fase: 20℃-40℃
Temperatura de transición de fase de TiNi-02: 45℃-90℃
Temperatura de transición de fase TiNi-SS: 5℃-15℃
Temperatura de transición de fase de TiNi-03: <5 ℃
Temperatura de transición de fase TiNi-YY: 33℃±3℃
Temperatura de transición de fase de TiNiCU: As-Ms ≤ 5 ℃
Temperatura de transición de fase de TiNiNb: As-Ms < 150 ℃ Propiedades físicas del alambre de memoria de aleación de níquel-titanio: resistencia a la tracción: 850 MPa; límite elástico: 195 ~ 690 MPa; alargamiento: 25 ~ 50 %
Composición química del alambre de memoria de aleación de níquel-titanio: Ni: 55,4 % - 56,2 % C ≤ 0,07 H ≤ 0,005 O ≤ 0,050 N: ≤ 0,05
El alambre de aleación con memoria se puede dividir en los siguientes tipos según sus propiedades físicas:
(1) Efecto memoria unidireccional
Las aleaciones con memoria de forma pueden deformarse a temperaturas más bajas y recuperar su forma original tras el calentamiento. Este fenómeno de memoria de forma, que solo se produce durante el calentamiento, se denomina efecto de memoria unidireccional.
(2) Efecto memoria bidireccional
Algunas aleaciones pueden recuperar su forma de fase de alta temperatura cuando se calientan y su forma de fase de baja temperatura cuando se enfrían, lo que se denomina efecto de memoria bidireccional.
(3) Efecto memoria completa
Al calentarse, se recupera la forma de la fase de alta temperatura, y al enfriarse, cambia a la forma de la fase de baja temperatura, con la misma forma pero con orientación opuesta. Esto se denomina efecto memoria de rango completo.
Áreas de aplicación:
1. Se utiliza en antenas de aleación superelástica con memoria para teléfonos móviles, antenas de juguetes infantiles y monturas de gafas. Con el paso del tiempo, se ha ido incorporando gradualmente en anillos de sujeción para prendas moldeadoras. Se utiliza como material de investigación científica y se utiliza con frecuencia en laboratorios de materiales de diversas facultades de ciencias e ingeniería.
2. Utilizar la recuperación de forma unidireccional con efecto de memoria de forma. Por ejemplo, en uniones de tuberías, antenas, collarines, etc.
3. Recuperación de memoria bidireccional exógena. Es decir, se utiliza el efecto de memoria de forma unidireccional y la fuerza externa para realizar acciones repetidas con el aumento y la disminución de la temperatura, como componentes térmicos, robots, terminales, etc.
4. Aplicación de la superelasticidad. Por ejemplo, en resortes, terminales, monturas de gafas, etc. Tomemos como ejemplo el resorte de aleación con memoria. Al sumergirlo en agua caliente, se extiende inmediatamente. Al sumergirlo en agua fría, recupera su forma original al instante. Este resorte de aleación con memoria se puede utilizar para controlar la temperatura del agua de la tubería del baño. Cuando la temperatura del agua caliente es demasiado alta, la función de memoria permite ajustar o cerrar la tubería de suministro de agua para evitar quemaduras. También se puede utilizar como dispositivo de alarma contra incendios y como dispositivo de seguridad para equipos eléctricos. En caso de incendio, el resorte de aleación con memoria se deforma y activa la alarma. El resorte de aleación con memoria también se puede colocar en la válvula de la calefacción para mantener la temperatura de la habitación. Cuando la temperatura es demasiado baja o demasiado alta, la válvula de la calefacción se abre o cierra automáticamente.
5. La aleación TiNi tiene buena biocompatibilidad y existen muchos ejemplos médicos que utilizan su efecto de memoria de forma y superelasticidad, como filtros de trombos, varillas ortopédicas espinales, alambres ortopédicos dentales, clips de aneurisma cerebral, placas óseas, clavos intramedulares, articulaciones artificiales, dispositivos anticonceptivos, componentes de reparación cardíaca, microbombas para riñones artificiales, etc.