#sci #实验室日常 #读博的日子 #研究生日常 #研究生 全文链接】 https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134214 【亮点】 (1)通过扭转预变形( TPD )获得了Cu - Al - Mn形状记忆合金中的马氏体/奥氏体双相组织 (2)TPD可以在保持超弹性的同时,显著提高温度稳定性 (3)平衡效应是由马氏体和奥氏体相反的温度依赖性引起的 (4)在TPD - 0.75 ° / mm后,合金的d σ / dT在大约200 K的宽温度范围内为0.37 MPa / K 【背景】 形状记忆合金( Shape Memory Alloys,SMAs )由于其在热和机械载荷等外部刺激下诱发的可逆无扩散马氏体相变,作为阻尼吸能和热驱动装置的金属引起了相当大的关注。基于克劳修斯-克拉佩龙关系,SMAs的马氏体相变临界应力σ M往往与温度相关,且只能在较窄的温度范围内稳定应用,超过该温度范围,SMAs的性能将下降甚至失效。近年来,许多学者通过在Fe - Mn - Al形状记忆合金中添加Ni和Cr,细化Ni - Ti形状记忆合金晶粒,时效处理Cu - Al - Mn形状记忆合金等方法来提高形状记忆合金的σ M温度稳定性。众所周知,奥氏体相的σ M随着温度的升高而增大,而马氏体相的屈服应力σ y随着温度(见补充文件)的升高而减小。基于这些相反的温度依赖关系,能否通过获得马氏体相和奥氏体相的双相组织来实现低应力温度敏感性和高温稳定性。 通过预变形可以在奥氏体组织中形成残余马氏体。但卸载后产生大量残余马氏体,当拉伸或压缩加载应变超过相变应变时,残余马氏体均匀分布,导致超弹性性能显著下降。为了降低大量均匀分布的马氏体对超弹性的影响,根据圆柱体受扭时剪切应力沿径向非均匀梯度分布的力学原理,采用扭转预变形( TPD )来提高Cu - Al - Mn形状记忆合金的超弹性温度稳定性。
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