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記憶金屬用什麼材料

發布時間: 2021-03-12 00:37:16

A. 請問電腦里用的記憶金屬材料是什麼原理

1932年,瑞典人奧蘭德在金鎘合金中首次觀察到"記憶"效應,即合金的形狀被改變之後,一旦加熱到一定的躍變溫度時,它又可以魔術般地變回到原來的形狀,人們把具有這種特殊功能的合金稱為形狀記憶合金。由於其在各領域的特效應用,正廣為世人所矚目,被譽為"神奇的功能材料"。
記憶合金在航空航天領域內的應用有很多成功的範例。人造衛星上龐大的天線可以用記憶合金製作。發射人造衛星之前,將拋物面天線折疊起來裝進衛星體內,火箭升空把人造衛星送到預定軌道後,只需加溫,折疊的衛星天線因具有「記憶」功能而自然展開,恢復拋物面形狀。
記憶合金在臨床醫療領域內有著廣泛的應用,例如人造骨骼、傷骨固定加壓器、牙科正畸器、各類腔內支架、栓塞器、心臟修補器、血栓過濾器、介入導絲和手術縫合線等等,記憶合金在現代醫療中正扮演著不可替代的角色。
記憶合金同我們的日常生活也同樣休戚相關。僅以記憶合金製成的彈簧為例,把這種彈簧放在熱水中,彈簧的長度立即伸長,再放到冷水中,它會立即恢復原狀。利用形狀記憶合金彈簧可以控制浴室水管的水溫,在熱水溫度過高時通過"記憶"功能,調節或關閉供水管道,避免燙傷。也可以製作成消防報警裝置及電器設備的保安裝置。當發生火災時,記憶合金製成的彈簧發生形變,啟動消防報警裝置,達到報警的目的。還可以把用記憶合金製成的彈簧放在暖氣的閥門內,用以保持暖房的溫度,當溫度過低或過高時,自動開啟或關閉暖氣的閥門。
作為一類新興的功能材料,記憶合金的很多新用途正不斷被開發,例如用記憶合金製作的眼鏡架,如果不小心被碰彎曲了,只要將其放在熱水中加熱,就可以恢復原狀。不久的將來,汽車的外殼也可以用記憶合金製作。如果不小心碰癟了,只要用電吹風加加溫就可恢復原狀,既省錢又省力,實在方便

B. 記憶合金材料來源及用途介紹

人類的進步就是在不斷的探索中間取得的,以前我們的工業還不發達的時候,在工業原料的選擇上都是十分匱乏的,只能選用我們能夠生產出來的,能夠給我們使用的原料,根本談不上自己去選擇想使用哪種類型的材料,但是隨著科學探索的不斷進步,人們在原材料上的進步和突破也隨之增加,一種叫記憶合金的材料吸引了人們的注意,接下來就一起來了解這種記憶合金。

材料:

19世紀70年代,世界材料科學中出現了一種具有「記憶」形狀功能的合金。記憶合金是一種頗為特別的金屬條,它極易被彎曲,我們把它放進盛著熱水的玻璃缸內,金屬條向前沖去;將它放入冷水裡,金屬條則恢復了原狀。在盛著涼水的玻璃缸里,拉長一個彈簧,把彈簧放入熱水中時,彈簧又自動的收攏了。涼水中彈簧恢復了它的原狀,而在熱水中,則會收縮,彈簧可以無限次數的被拉伸和收縮,收縮再拉開。這些都由一種有記憶力的智能金屬做成的,它的微觀結構有兩種相對穩定的狀態,在高溫下這種合金可以被變成任何你想要的形狀,在較低的溫度下合金可以被拉伸,但若對它重新加熱,它會記起它原來的形狀,而變回去。這種材料就叫做記憶金屬。它主要是鎳鈦合金材料。例如,一根螺旋狀高溫合金,經過高溫退火後,它的形狀處於螺旋狀態。在室溫下,即使用很大力氣把它強行拉直,但只要鎳鈦記憶合金絲把它加熱到一定的「變態溫度」時,這根合金彷彿記起了什麼似的,立即恢復到它原來的螺旋形態。

合金彈簧:

彈簧是用TiNi記憶合金絲繞製成的,利用了形狀記憶合金的單程記憶效應,在拉長後,隨著溫度的升高可自行恢復原長的感溫驅動元件。這種彈簧亦是工業用形狀記憶合金元件的典型結構形式。拉長後,以熱水或熱風為熱源,回復原長的溫度為65℃-85℃,原長為80mm。形狀記憶合金的馬氏體相(即低溫時的相組織,此處所說的低溫指室溫)為軟相,母相(即高溫時的相組織,此處所說的高溫即指65℃-85℃)為硬相。

用途:

記憶合金應用十分廣泛。比如機械上的固緊銷、管接頭,電子儀器設備上的火災報警器、插接件、集成電路的釺焊,醫療上的人造心瓣膜、脊椎矯正棍、頭顱骨修補整形、口腔牙齒矯形和頜骨修補手術等。它還將在通訊衛星、彩色電視機、溫度控制器以及玩具等方面發揮神奇的效能,也將成為現代航海、航空、航天、交通運輸、輕紡等各條戰線上的新型材料記憶合金已用於管道結合和自動化控制方面,用記憶合金製成套管可以代替焊接,方法是在低溫時將管端內全擴大約4%,裝配時套接一起,一經加熱,套管收縮恢復原形,形成緊密的接合。美國海軍飛機的液壓系統使用了10萬個這種接頭,多年來從未發生漏油和破損。船艦和海底油田管道損壞,用記憶合金配件修復起來,十分方便。在一些施工不便的部位,用記憶合金製成銷釘,裝入孔內加熱,其尾端自動分開捲曲,形成單面裝配件。

記憶合金在醫療上的應用也很引人注目。例如接骨用的骨板,不但能將兩段斷骨固定,而且在恢復原形狀的過程中產生壓縮力,迫使斷骨接合在一起。齒科用的矯齒絲,結扎腦動脈瘤和輸精管的長夾,脊柱矯直用的支板等,都是在植入人體內後靠體溫的作用啟動,血栓濾器也是一種記憶合金新產品。被拉直的濾器植入靜脈後,會逐漸恢復成網狀,從而阻止95%的凝血塊流向心臟和肺部。

在上文中,我們為大家介紹了有關記憶合金的一些相關的知識,我們首先為大家介紹了記憶合金的材料構成,我們都知道記憶合金在熱水中可以彎曲變形,而在冷水中則會變成原來直的樣子,這都是由於記憶合金的材料不同導致的,接下來我們介紹了記憶合金製造的彈簧,這種彈簧就集合了記憶合金的特點,最後我們介紹了記憶合金的用途,大家可以從這篇文章中多了解記憶合金。

C. 記憶金屬有哪些用途

工業應用: (1)利用單程形狀記憶效應的單向形狀恢復。如管接頭、天線、套環等。 (2)外因性雙向記憶恢復。即利用單程形狀記憶效應並藉助外力隨溫度升降做反復動作,如熱敏元件、機器人、接線柱等。 (3)內因性雙向記憶恢復。即利用雙程記憶效應隨溫度升降做反復動作,如熱機、熱敏元件等。但這類應用記憶衰減快、可靠性差,不常用。 (4)超彈性的應用。如彈簧、接線柱、眼鏡架等。 醫學應用: TiNi合金的生物相容性很好,利用其形狀記憶效應和超彈性的醫學實例相當多。如血栓過濾器、脊柱矯形棒、牙齒矯形絲、腦動脈瘤夾、接骨板、髓內針、人工關節、避孕器、心臟修補元件、人造腎臟用微型泵等。 高科技應用展望: 20世紀是機電學的時代。感測——集成電路——驅動是最典型的機械電子控制系統,但復雜而龐大。形狀記憶材料兼有感測和驅動的雙重功能,可以實現控制系統的微型化和智能化,如全息機器人、毫米級超微型機械手等。21世紀將成為材料電子學的時代。形狀記憶合金的機器人的動作除溫度外不受任何環境條件的影響,可望在反應堆、加速器、太空實驗室等高技術領域大顯身手。 記憶合金 談到合金,當然要講最有趣的合金--記憶合金。金屬具有記憶,是一個偶然的發現:60年代初,美國海軍的一個研究小組從倉庫領來一些鎳鈦合金絲做實驗,他們發現這些合金絲彎彎曲曲,使用起來很不方便,於是就把這些合金絲一根根拉直。在試驗過程中,奇怪的現象發生了,他們發現,當溫度升到一定的數值時,這些已經拉直的鎳鈦合金絲突然又恢復到原來的彎曲狀態,他們是善於觀察的有心人,又反復做了多次試驗,結果證實了這些細絲確實具?"記憶"。 美國海軍研究所的這一發現,引起了科學界的極大興趣,大量科學家對此進行了深入的研究。發現銅鋅合金、銅鋁鎳合金、銅鉬鎳合金、銅金鋅合金等也都具有這種奇特的本領。人們可以在一定的范圍內,根據需要改變這些合金的形狀,到了某一特定的溫度,它們就自動恢復到自己原來的形狀,而且這「改變--恢復」可以多次重復進行,不管怎麼改變,它們總是能記憶自己當時的形狀,到了這一溫度,就絲毫不差地原形再現。人們把這種現象叫作形狀記憶效應,把具有這種形狀記憶效應的金屬叫作形狀記憶合金,簡稱記憶合金。 為什麼這些合金能具有這種形狀記憶效應?它們是怎樣記住自己的原形?用一般金屬鍵理論、自由電子理論是難以解釋合金的這種記憶效應的。記憶合金在一定的溫度條件下能回復到原形,為核外電子的運動--隨溫度變化的運動,提供了絕佳的例證。 正是由於合金的形成是在高溫條件下液態金屬的互熔,由於液態金屬的結構元排異,導致了這種元素的結構元與另一種金屬的結構元相互均布,凝固後,其微觀結構是不同種類的結構元成比例的有序排列,電磁力是構成合金物體的主要內聚力。 電磁力是由價和電子的運轉所形成,而電子的運轉速率隨溫度條件而變化的,所以,物體內的電磁力(大小、方向、作用點)也是隨溫度條件而變化。由此導致了金屬物體的內力隨溫度條件而變化,只是這些變化在小溫差范圍內不明顯,只有在較大溫度變化(幾百攝氏度)時才有表現。 一般金屬在受力後,能產生塑性變形,如一根鐵絲被折彎了,在折彎部位,電磁力受到外力的干擾,導致產生電磁力的價和電子的運轉平面作出微量調整,一次塑性變形就完成了。 記憶合金由於是不同種類的結構元相互摻和均布,盡管結構元的個子、電磁力的大小不同,但各自都加快了自身的價和運轉,在一定的溫度條件下相鄰相安。在受到外力後,電磁力受到外力的干擾,價和電子的運轉平面作出微量角度調整,物體產生塑性變形,在此塑性變形中,部分調整後的價和電子的運轉是不舒展的。當溫度條件變化時價和電子的速率隨之變化,當溫度回復到相安舒展的(轉變溫度)條件時,不舒展的價和電子的運轉立即回復到當時的速率,電磁力隨之發生變化,使相鄰結構元的價和運轉也都作出相應的調整,全部回復到原來的舒展狀態,於是整個物體也都回復到了原來的狀態。這就是記憶合金的記憶過程。 其實,金屬的記憶早就被發現:把一根直鐵絲彎成直角(90° ),一松開,它就要回復一點,形成大於90° 的角度。把一根彎鐵絲調直,必須把它折到超過180°後再松開,這樣它就能正好回復到直線狀態,這就是中國成語中所講的矯枉過正。還有記憶力更好的合金就是彈簧,(這里所說的是鋼制彈簧,鋼是鐵碳合金)彈簧牢牢地記住了自己的形狀,外力一撤除,馬上回復到自己的原來的樣子,只是彈簧的記憶溫度很寬,不像記憶合金這樣有一個特定的轉變溫度,從而有了一些特別的功用。 利用記憶合金在特定溫度下的形變功能,可以製作多種溫控器件,可以製作溫控電路、溫控閥門,溫控的管道連接。人們已經利用記憶合金製作了自動的消防龍頭--失火溫度升高,記憶合金變形,使閥門開啟,噴水救火。製作了機械零件的連接、管道的連接,飛機的空中加油的介面處就是利用了記憶合金--兩機油管套結後,利用電加熱改變溫度,介面處記憶合金變形,使介面緊密滴水(油)不漏。製作了宇宙空間站的面積幾百平米的自展天線--先在地面上製成大面積的拋物線形或平面天線,折疊成一團,用飛船帶到太空,溫度轉變,自展成原來的大面積和形狀。 記憶合金目前已發展到幾十種,在航空、軍事、工業、農業、醫療等領域有著用途,而且發展趨勢十分可觀,它將大展宏圖、造福於人類。 形狀記憶合金的研究、發現至今為止已有十幾種記憶合金體系。包括Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、NiAl、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等

D. 記憶合金是什麼東西

記憶合金是一種原子排列很有規則、體積變為小於0.5%的馬氏體相變合金。這種合金在外力作用下會產生變形,當把外力去掉,在一定的溫度條件下,能恢復原來的形狀。由於它具有百萬次以上的恢復功能,因此叫做"記憶合金"。當然它不可能像人類大腦思維記憶,更准確地說應該稱之為"記憶形狀的合金"。此外,記憶合金還具有無磁性、耐磨耐蝕、無毒性的優點,因此應用十分廣泛。科學家們現在已經發現了幾十種不同記憶功能的合金,比如鈦-鎳合金,金-鎘合金,銅-鋅合金等。

何為記憶合金
19世紀70年代,世界材料科學中出現了一種具有「記憶」形狀功能的合金。記憶合金是一種頗為特別的金屬條,它極易被彎曲,我們把它放進盛著熱水的玻璃缸內,金屬條向前沖去;將它放入冷水裡,金屬條則恢復了原狀。在盛著涼水的玻璃缸里,拉長一個彈簧,把彈簧放入熱水中時,彈簧又自動的收攏了。涼水中彈簧恢復了它的原狀,而在熱水中,則會收縮,彈簧可以無限次數的被拉伸和收縮,收縮再拉開。這些都由一種有記憶力的智能金屬做成的,它的微觀結構有兩種相對穩定的狀態,在高溫下這種合金可以被變成任何你想要的形狀,在較低的溫度下合金可以被拉伸,但若對它重新加熱,它會記起它原來的形狀,而變回去。這種材料就叫做記憶金屬(memory metal)。它主要是鎳鈦合金材料。例如,一根螺旋狀高溫合金,經過高溫退火後,它的形狀處於螺旋狀態。在室溫下,即使用很大力氣把它強行拉直,但只要把它加熱到一定的「變態溫度」時,這根合金彷彿記起了什麼似的,立即恢復到它原來的螺旋形態。這是怎麼回事?難道合金也具有人類那樣的記憶力?
原來不是那麼回事!這只是利用某些合金在固態時其晶體結構隨溫度發生變化的規律而已。例如,鎳-鈦合金在40oC以上和40oC以下的晶體結構是不同的,但溫度在40oC上下變化時,合金就會收縮或膨脹,使得它的形態發生變化。這里,40oC就是鎳-鈦記憶合金的「變態溫度」。各種合金都有自己的變態溫度。上述那種高溫合金的變態溫度很高。在高溫時它被做成螺旋狀而處於穩定狀態。在室溫下強行把它拉直時,它卻處於不穩定狀態,因此,只要把它加熱到變態溫度,它就立即恢復到原來處於穩定狀態的螺旋形狀了。
分類及應用
形狀記憶合金可以分為三種:
(1)單程記憶效應
形狀記憶合金在較低的溫度下變形,加熱後可恢復變形前的形狀,這種只在加熱過程中存在的形狀記憶現象稱為單程記憶效應。
(2)雙程記憶效應
某些合金加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時又能恢復低溫相形狀,稱為雙程記憶效應。
(3)全程記憶效應
加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時變為形狀相同而取向相反的低溫相形狀,稱為全程記憶效應。
三種記憶效應如下圖所示。
目前已開發成功的形狀記憶合金有TiNi基形狀記憶合金、銅基形狀記憶合金、鐵基形狀記憶合金等。
最早關於形狀記憶效應的報道是由Chang及Read等人在1952年作出的。他們觀察到Au-Cd合金中相變的可逆性。後來在Cu-Zn合金中也發現了同樣的現象,但當時並未引起人們的廣泛注意。直到1962年,Buehler及其合作者在等原子比的TiNi合金中觀察到具有宏觀形狀變化的記憶效應,才引起了材料科學界與工業界的重視。到70年代初,CuZn、CuZnAl、CuAlNi等合金中也發現了與馬氏體相變有關的形狀記憶效應。幾十年來,有關形狀記憶合金的研究已逐漸成為國際相變會議和材料會議的重要議題,並為此召開了多次專題討論會,不斷豐富和完善了馬氏體相變理論。在理論研究不斷深入的同時,形狀記憶合金的應用研究也取得了長足進步,其應用范圍涉及機械、電子、化工、宇航、能源和醫療等許多領域。
形狀記憶合金的具體應用如下。
工業應用:
(1)利用單程形狀記憶效應的單向形狀恢復。如管接頭、天線、套環等。
(2)外因性雙向記憶恢復。即利用單程形狀記憶效應並藉助外力隨溫度升降做反復動作,如熱敏元件、機器人、接線柱等。
(3)內因性雙向記憶恢復。即利用雙程記憶效應隨溫度升降做反復動作,如熱機、熱敏元件等。但這類應用記憶衰減快、可靠性差,不常用。
(4)超彈性的應用。如彈簧、接線柱、眼鏡架等。
醫學應用:
TiNi合金的生物相容性很好,利用其形狀記憶效應和超彈性的醫學實例相當多。如血栓過濾器、脊柱矯形棒、牙齒矯形絲、腦動脈瘤夾、接骨板、髓內針、人工關節、避孕器、心臟修補元件、人造腎臟用微型泵等。
高科技應用展望:
20世紀是機電學的時代。感測——集成電路——驅動是最典型的機械電子控制系統,但復雜而龐大。形狀記憶材料兼有感測和驅動的雙重功能,可以實現控制系統的微型化和智能化,如全息機器人、毫米級超微型機械手等。21世紀將成為材料電子學的時代。形狀記憶合金的機器人的動作除溫度外不受任何環境條件的影響,可望在反應堆、加速器、太空實驗室等高技術領域大顯身手。
記憶合金 談到合金,當然要講最有趣的合金--記憶合金。金屬具有記憶,是一個偶然的發現:60年代初,美國海軍的一個研究小組從倉庫領來一些鎳鈦合金絲做實驗,他們發現這些合金絲彎彎曲曲,使用起來很不方便,於是就把這些合金絲一根根拉直。在試驗過程中,奇怪的現象發生了,他們發現,當溫度升到一定的數值時,這些已經拉直的鎳鈦合金絲突然又恢復到原來的彎曲狀態,他們是善於觀察的有心人,又反復做了多次試驗,結果證實了這些細絲確實具?"記憶"。
美國海軍研究所的這一發現,引起了科學界的極大興趣,大量科學家對此進行了深入的研究。發現銅鋅合金、銅鋁鎳合金、銅鉬鎳合金、銅金鋅合金等也都具有這種奇特的本領。人們可以在一定的范圍內,根據需要改變這些合金的形狀,到了某一特定的溫度,它們就自動恢復到自己原來的形狀,而且這「改變--恢復」可以多次重復進行,不管怎麼改變,它們總是能記憶自己當時的形狀,到了這一溫度,就絲毫不差地原形再現。人們把這種現象叫作形狀記憶效應,把具有這種形狀記憶效應的金屬叫作形狀記憶合金,簡稱記憶合金。
為什麼這些合金能具有這種形狀記憶效應?它們是怎樣記住自己的原形?用一般金屬鍵理論、自由電子理論是難以解釋合金的這種記憶效應的。記憶合金在一定的溫度條件下能回復到原形,為核外電子的運動--隨溫度變化的運動,提供了絕佳的例證。
正是由於合金的形成是在高溫條件下液態金屬的互熔,由於液態金屬的結構元排異,導致了這種元素的結構元與另一種金屬的結構元相互均布,凝固後,其微觀結構是不同種類的結構元成比例的有序排列,電磁力是構成合金物體的主要內聚力。
電磁力是由價和電子的運轉所形成,而電子的運轉速率隨溫度條件而變化的,所以,物體內的電磁力(大小、方向、作用點)也是隨溫度條件而變化。由此導致了金屬物體的內力隨溫度條件而變化,只是這些變化在小溫差范圍內不明顯,只有在較大溫度變化(幾百攝氏度)時才有表現。
一般金屬在受力後,能產生塑性變形,如一根鐵絲被折彎了,在折彎部位,電磁力受到外力的干擾,導致產生電磁力的價和電子的運轉平面作出微量調整,一次塑性變形就完成了。
記憶合金由於是不同種類的結構元相互摻和均布,盡管結構元的個子、電磁力的大小不同,但各自都加快了自身的價和運轉,在一定的溫度條件下相鄰相安。在受到外力後,電磁力受到外力的干擾,價和電子的運轉平面作出微量角度調整,物體產生塑性變形,在此塑性變形中,部分調整後的價和電子的運轉是不舒展的。當溫度條件變化時價和電子的速率隨之變化,當溫度回復到相安舒展的(轉變溫度)條件時,不舒展的價和電子的運轉立即回復到當時的速率,電磁力隨之發生變化,使相鄰結構元的價和運轉也都作出相應的調整,全部回復到原來的舒展狀態,於是整個物體也都回復到了原來的狀態。這就是記憶合金的記憶過程。
其實,金屬的記憶早就被發現:把一根直鐵絲彎成直角(90° ),一松開,它就要回復一點,形成大於90° 的角度。把一根彎鐵絲調直,必須把它折到超過180°後再松開,這樣它就能正好回復到直線狀態,這就是中國成語中所講的矯枉過正。還有記憶力更好的合金就是彈簧,(這里所說的是鋼制彈簧,鋼是鐵碳合金)彈簧牢牢地記住了自己的形狀,外力一撤除,馬上回復到自己的原來的樣子,只是彈簧的記憶溫度很寬,不像記憶合金這樣有一個特定的轉變溫度,從而有了一些特別的功用。
利用記憶合金在特定溫度下的形變功能,可以製作多種溫控器件,可以製作溫控電路、溫控閥門,溫控的管道連接。人們已經利用記憶合金製作了自動的消防龍頭--失火溫度升高,記憶合金變形,使閥門開啟,噴水救火。製作了機械零件的連接、管道的連接,飛機的空中加油的介面處就是利用了記憶合金--兩機油管套結後,利用電加熱改變溫度,介面處記憶合金變形,使介面緊密滴水(油)不漏。製作了宇宙空間站的面積幾百平米的自展天線--先在地面上製成大面積的拋物線形或平面天線,折疊成一團,用飛船帶到太空,溫度轉變,自展成原來的大面積和形狀。
記憶合金目前已發展到幾十種,在航空、軍事、工業、農業、醫療等領域有著用途,而且發展趨勢十分可觀,它將大展宏圖、造福於人類。

形狀記憶合金的研究、發現至今為止已有十幾種記憶合金體系。包括Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、NiAl、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等

E. 記憶金屬有哪些

一般金屬材料受到外力作用後,首先發生彈性變形,達到屈服點,就產生塑性變形,應力消除後留下永久變形。但有些材料,在發生了塑性變形後,經過合適的熱過程,能夠回復到變形前的形狀,這種現象叫做形狀記憶效應(SME)。具有形狀記憶效應的金屬一般是兩種以上金屬元素組成的合金,稱為形狀記憶合金(SMA)。

形狀記憶合金可以分為三種:

(1)單程記憶效應

形狀記憶合金在較低的溫度下變形,加熱後可恢復變形前的形狀,這種只在加熱過程中存在的形狀記憶現象稱為單程記憶效應。

(2)雙程記憶效應

某些合金加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時又能恢復低溫相形狀,稱為雙程記憶效應。

(3)全程記憶效應

加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時變為形狀相同而取向相反的低溫相形狀,稱為全程記憶效應。

三種記憶效應如下圖所示。

目前已開發成功的形狀記憶合金有TiNi基形狀記憶合金、銅基形狀記憶合金、鐵基形狀記憶合金等。

最早關於形狀記憶效應的報道是由Chang及Read等人在1952年作出的。他們觀察到Au-Cd合金中相變的可逆性。後來在Cu-Zn合金中也發現了同樣的現象,但當時並未引起人們的廣泛注意。直到1962年,Buehler及其合作者在等原子比的TiNi合金中觀察到具有宏觀形狀變化的記憶效應,才引起了材料科學界與工業界的重視。到70年代初,CuZn、CuZnAl、CuAlNi等合金中也發現了與馬氏體相變有關的形狀記憶效應。幾十年來,有關形狀記憶合金的研究已逐漸成為國際相變會議和材料會議的重要議題,並為此召開了多次專題討論會,不斷豐富和完善了馬氏體相變理論。在理論研究不斷深入的同時,形狀記憶合金的應用研究也取得了長足進步,其應用范圍涉及機械、電子、化工、宇航、能源和醫療等許多領域。

形狀記憶合金的具體應用如下。

工業應用:

(1)利用單程形狀記憶效應的單向形狀恢復。如管接頭、天線、套環等。
(2)外因性雙向記憶恢復。即利用單程形狀記憶效應並藉助外力隨溫度升降做反復動作,如熱敏元件、機器人、接線柱等。
(3)內因性雙向記憶恢復。即利用雙程記憶效應隨溫度升降做反復動作,如熱機、熱敏元件等。但這類應用記憶衰減快、可靠性差,不常用。
(4)超彈性的應用。如彈簧、接線柱、眼鏡架等。

醫學應用:

TiNi合金的生物相容性很好,利用其形狀記憶效應和超彈性的醫學實例相當多。如血栓過濾器、脊柱矯形棒、牙齒矯形絲、腦動脈瘤夾、接骨板、髓內針、人工關節、避孕器、心臟修補元件、人造腎臟用微型泵等。

高科技應用展望:

20世紀是機電學的時代。感測——集成電路——驅動是最典型的機械電子控制系統,但復雜而龐大。形狀記憶材料兼有感測和驅動的雙重功能,可以實現控制系統的微型化和智能化,如全息機器人、毫米級超微型機械手等。21世紀將成為材料電子學的時代。形狀記憶合金的機器人的動作除溫度外不受任何環境條件的影響,可望在反應堆、加速器、太空實驗室等高技術領域大顯身手。
記憶合金 談到合金,當然要講最有趣的合金--記憶合金。金屬具有記憶,是一個偶然的發現:60年代初,美國海軍的一個研究小組從倉庫領來一些鎳鈦合金絲做實驗,他們發現這些合金絲彎彎曲曲,使用起來很不方便,於是就把這些合金絲一根根拉直。在試驗過程中,奇怪的現象發生了,他們發現,當溫度升到一定的數值時,這些已經拉直的鎳鈦合金絲突然又恢復到原來的彎曲狀態,他們是善於觀察的有心人,又反復做了多次試驗,結果證實了這些細絲確實具?"記憶"。
美國海軍研究所的這一發現,引起了科學界的極大興趣,大量科學家對此進行了深入的研究。發現銅鋅合金、銅鋁鎳合金、銅鉬鎳合金、銅金鋅合金等也都具有這種奇特的本領。人們可以在一定的范圍內,根據需要改變這些合金的形狀,到了某一特定的溫度,它們就自動恢復到自己原來的形狀,而且這「改變--恢復」可以多次重復進行,不管怎麼改變,它們總是能記憶自己當時的形狀,到了這一溫度,就絲毫不差地原形再現。人們把這種現象叫作形狀記憶效應,把具有這種形狀記憶效應的金屬叫作形狀記憶合金,簡稱記憶合金。
為什麼這些合金能具有這種形狀記憶效應?它們是怎樣記住自己的原形?用一般金屬鍵理論、自由電子理論是難以解釋合金的這種記憶效應的。記憶合金在一定的溫度條件下能回復到原形,為核外電子的運動--隨溫度變化的運動,提供了絕佳的例證。
正是由於合金的形成是在高溫條件下液態金屬的互熔,由於液態金屬的結構元排異,導致了這種元素的結構元與另一種金屬的結構元相互均布,凝固後,其微觀結構是不同種類的結構元成比例的有序排列,電磁力是構成合金物體的主要內聚力。
電磁力是由價和電子的運轉所形成,而電子的運轉速率隨溫度條件而變化的,所以,物體內的電磁力(大小、方向、作用點)也是隨溫度條件而變化。由此導致了金屬物體的內力隨溫度條件而變化,只是這些變化在小溫差范圍內不明顯,只有在較大溫度變化(幾百攝氏度)時才有表現。
一般金屬在受力後,能產生塑性變形,如一根鐵絲被折彎了,在折彎部位,電磁力受到外力的干擾,導致產生電磁力的價和電子的運轉平面作出微量調整,一次塑性變形就完成了。
記憶合金由於是不同種類的結構元相互摻和均布,盡管結構元的個子、電磁力的大小不同,但各自都加快了自身的價和運轉,在一定的溫度條件下相鄰相安。在受到外力後,電磁力受到外力的干擾,價和電子的運轉平面作出微量角度調整,物體產生塑性變形,在此塑性變形中,部分調整後的價和電子的運轉是不舒展的。當溫度條件變化時價和電子的速率隨之變化,當溫度回復到相安舒展的(轉變溫度)條件時,不舒展的價和電子的運轉立即回復到當時的速率,電磁力隨之發生變化,使相鄰結構元的價和運轉也都作出相應的調整,全部回復到原來的舒展狀態,於是整個物體也都回復到了原來的狀態。這就是記憶合金的記憶過程。
其實,金屬的記憶早就被發現:把一根直鐵絲彎成直角(90° ),一松開,它就要回復一點,形成大於90° 的角度。把一根彎鐵絲調直,必須把它折到超過180°後再松開,這樣它就能正好回復到直線狀態,這就是中國成語中所講的矯枉過正。還有記憶力更好的合金就是彈簧,(這里所說的是鋼制彈簧,鋼是鐵碳合金)彈簧牢牢地記住了自己的形狀,外力一撤除,馬上回復到自己的原來的樣子,只是彈簧的記憶溫度很寬,不像記憶合金這樣有一個特定的轉變溫度,從而有了一些特別的功用。
利用記憶合金在特定溫度下的形變功能,可以製作多種溫控器件,可以製作溫控電路、溫控閥門,溫控的管道連接。人們已經利用記憶合金製作了自動的消防龍頭--失火溫度升高,記憶合金變形,使閥門開啟,噴水救火。製作了機械零件的連接、管道的連接,飛機的空中加油的介面處就是利用了記憶合金--兩機油管套結後,利用電加熱改變溫度,介面處記憶合金變形,使介面緊密滴水(油)不漏。製作了宇宙空間站的面積幾百平米的自展天線--先在地面上製成大面積的拋物線形或平面天線,折疊成一團,用飛船帶到太空,溫度轉變,自展成原來的大面積和形狀。
記憶合金目前已發展到幾十種,在航空、軍事、工業、農業、醫療等領域有著用途,而且發展趨勢十分可觀,它將大展宏圖、造福於人類。

F. 記憶金屬是什麼

記憶金屬是一鍾合金,它可以在較低的溫度中被隨意製成一種形狀,然後加溫後又能變回原來的形狀,具有記憶性,因此我們稱之為「記憶金屬」。

記憶金屬,把一根直鐵絲彎成直角(90° ),一松開,它就要回復一點,形成大於90° 的角度。把一根彎鐵絲調直,必須把它折到超過180°後再松開,這樣它就能正好回復到直線狀態。

例如,鎳-鈦合金在40℃以上和40℃以下的晶體結構是不同的,但溫度在40℃上下變化時,合金就會收縮或膨脹,使得它的形態發生變化。這里,40℃就是鎳-鈦記憶合金的「變態溫度」。各種合金都有自己的變態溫度。

上述那種高溫合金的變態溫度很高。在高溫時它被做成螺旋狀而處於穩定狀態。在室溫下強行把它拉直時,它卻處於不穩定狀態,因此,只要把它加熱到變態溫度,它就立即恢復到原來處於穩定狀態的螺旋形狀了。

(6)記憶金屬用什麼材料擴展閱讀:

形狀記憶合金的高溫相具有較高的結構對稱性,通常為有序立方結構。在Ms溫度以下,單一取向的高溫相轉變成具有不同取向的馬氏體變體。

當在Ms溫度以下使這種材料變形以製成元件時,材料內與應力方向處於不利地位的馬氏體變體不斷消減;處於有利地位的則不斷生長。最後轉變成具有單一取向的有序馬氏體的元件。

如再度加熱到As點以上,這種對稱性低的、單一取向的馬氏體發生逆轉變時,又形成先前的單一取向的高溫相。

對應於這種微觀結構的可逆性轉變,便恢復了材料在高溫時的宏觀形狀,這就是所謂的單程形狀記憶。經過某種工藝處理的記憶元件,冷卻到Ms以下時,可恢復到低溫時的形狀,則稱為雙程形狀記憶效應。

G. 鏡架材料:記憶金屬是什麼

可以折彎 是記憶金屬
不能折彎 則不是
記憶金屬 最基本的特性是具有記憶形狀的功能

水中不會生銹(准確說不會生普通的銹,不用怕)

H. 記憶金屬

形狀記憶合金是一種在加熱升溫後能完全消除其在較低的溫度下發生的變形,恢復其變形前原始形狀的合金材料.除上述形狀記憶效應外,這種合金的另一個獨特性質是在高溫(奧氏體狀態)下發生的「偽彈性」(又稱「超彈性」,英文pseudoelasticity)行為,表現為這種合金能承載比一般金屬大幾倍甚至幾十倍的可恢復應變.
形狀記憶合金的這些獨特性質源於其內部發生的一種獨特的固態相變——熱彈性馬氏體相變. 例如,鎳-鈦合金在40℃以上和40℃以下的晶體結構是不同的,但溫度在40℃上下變化時,合金就會收縮或膨脹,使得它的形態發生變化.這里,40℃就是鎳-鈦記憶合金的「相變溫度」.各種合金都有自己的相變溫度.
目前形狀記憶合金已有十幾種合金體系:包括Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、NiAl、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等等.研究最多應用最廣的主要有TiNi基形狀記憶合金、銅基形狀記憶合金、鐵基形狀記憶合金三個大類.
目前我們聽說到最多和我們最密切相關的應用就是製造眼鏡架的「記憶金屬」了,這種「記憶金屬」應當是鎳鈦合金的——即所謂鈦金屬眼鏡架.這種眼鏡架,有傳統金屬眼鏡架無法可比的優點.首先,鈦金屬眼鏡架,特別輕,同一款式的眼鏡架,鈦架比傳統架輕一半;其次,鈦金屬架具有超彈性,永不變形的優點可將兩鏡腿向兩側拉伸直以與鏡圈成一條線,都不會拉斷,鼻樑扭曲90度也不會變形.鈦金屬架還有一個特點是:它化學穩定性好,非常耐腐蝕.不易被污水浸蝕,也不會引起皮膚過敏,戴傳統金屬架有皮膚過敏史的人非常合適戴鈦金屬架.戴上鈦金屬架的眼鏡,既輕巧、又結實,長期使用仍是光亮如新永不變形.
另外順便說一句:形狀記憶合金(記憶金屬)只是形狀記憶材料(智能材料)的一個大類,形狀記憶材料除形狀記憶合金外還包括形狀記憶陶瓷和形狀記憶高分子聚合物等.
形狀記憶合金按照記憶效應表現形式可以分為三種:
(1)單程記憶效應
形狀記憶合金在較低的溫度下變形,加熱後可恢復變形前的形狀,這種只在加熱過程中存在的形狀記憶現象稱為單程記憶效應.
(2)雙程記憶效應
某些合金加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時又能恢復低溫相形狀,稱為雙程記憶效應.
(3)全程記憶效應
加熱時恢復高溫相形狀,冷卻時變為形狀相同而取向相反的低溫相形狀,稱為全程記憶效應.
最早關於形狀記憶效應的報道是由Chang及Read等人在1952年作出的.他們觀察到Au-Cd合金中相變的可逆性.後來在Cu-Zn合金中也發現了同樣的現象,但當時並未引起人們的廣泛注意.直到1962年,Buehler及其合作者在等原子比的TiNi合金中觀察到具有宏觀形狀變化的記憶效應,才引起了材料科學界與工業界的重視.到70年代初,CuZn、CuZnAl、CuAlNi等合金中也發現了與馬氏體相變有關的形狀記憶效應.幾十年來,有關形狀記憶合金的研究已逐漸成為國際相變會議和材料會議的重要議題,並為此召開了多次專題討論會,不斷豐富和完善了馬氏體相變理論.在理論研究不斷深入的同時,形狀記憶合金的應用研究也取得了長足進步,其應用范圍涉及機械、電子、化工、宇航、能源和醫療等許多領域.
形狀記憶合金的具體應用如下.
※工業應用:
(1)利用單程形狀記憶效應的單向形狀恢復.如管接頭、天線、套環等.
(2)外因性雙向記憶恢復.即利用單程形狀記憶效應並藉助外力隨溫度升降做反復動作,如熱敏元件、機器人、接線柱等.
(3)內因性雙向記憶恢復.即利用雙程記憶效應隨溫度升降做反復動作,如熱機、熱敏元件等.但這類應用記憶衰減快、可靠性差,不常用.
(4)超彈性的應用.如彈簧、接線柱、眼鏡架等.
※醫學應用:
TiNi合金的生物相容性很好,利用其形狀記憶效應和超彈性的醫學實例相當多.如血栓過濾器、脊柱矯形棒、牙齒矯形絲、腦動脈瘤夾、接骨板、髓內針、人工關節、避孕器、心臟修補元件、人造腎臟用微型泵等.
※高科技應用展望:
20世紀是機電學的時代.感測——集成電路——驅動是最典型的機械電子控制系統,但復雜而龐大.形狀記憶材料兼有感測和驅動的雙重功能,可以實現控制系統的微型化和智能化,如全息機器人、毫米級超微型機械手等.21世紀將成為材料電子學的時代.形狀記憶合金的機器人的動作除溫度外不受任何環境條件的影響,可望在反應堆、加速器、太空實驗室等高技術領域大顯身手。

I. 什麼是記憶金屬

形狀記憶合金是一種特殊的合金,存在一個記憶溫度,在記憶溫度以下可以任意加工,當溫度回到記憶溫度時,可以恢復到加工前的形狀,在未來,它將是工程主要材料之一比如說鈦,在加熱後,會恢復到加工前的形狀 形狀記憶合金是一種特殊的合金,存在一個記憶溫度,在記憶溫度以下可以任意加工,當溫度回到記憶溫度是,可以恢復到加工前的形狀 形狀記憶合金的研究、發現至今為止已有十幾種記憶合金體系。包括Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、NiAl、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等
他們有兩個共同特點:
1,彎曲量大,塑性高
2,在記憶溫度以上恢復以前形狀。
在我印象中,最早發現的記憶合金好像是50%Ti+50%Ni 。
記憶金屬一般受溫度影響較大,在某一溫度下是一種狀態,改變溫度狀態會改變,但當溫度恢復到原來時,狀態也就回到原來。
這種金屬的M轉變具有可逆性,它受溫度變化影響,在一定溫度以上恢復為它變形前的形狀.人造衛星的太陽能電池板就可以用它製造。

神秘的形狀記憶合金

在一次新材料的研討會上,一位教授手持一個盛有水的玻璃瓶,上面插有一隻漂亮的用紙做的蝴蝶,他走上講台一言未發,從容的掏出打火機把瓶子加熱,不一會只見蝴蝶的翅膀飛舞起來,這一試驗引起了與會者的極大興趣,原來在蝴蝶下面有一根所謂「形狀記憶」合金絲,這根絲隨著水溫的升高和降低會突然伸長或縮短。所謂形狀記憶效應是指合金經變形後,在一定的條件下,仍能恢復至原始形狀的現象。

形狀記憶效應來源於一種熱彈性馬氏體相變。一般的馬氏體相變作為鋼的淬火強化的方法從古代便為人所用,就是把鋼加熱到某個臨界溫度以上保溫一段時間,然後迅速冷卻,例如直接插入冷水中(稱為淬火),這時鋼轉變為一種稱為馬氏體的結構,並使鋼硬化。這種馬氏體相變有一個特別的性質,在一定的溫度下一旦形成的馬氏體隨著時間延長不再長大,為了增加馬氏體的量,必須進一步降低溫度,產生新的馬氏體。後來,在某些合金中發現了不同於上述的另一種所謂熱彈性馬氏體相變,熱彈性馬氏體一旦產生可以隨著溫度降低繼續長大。相反,當溫度回升時,長大的馬氏體又可以縮小,直至恢復到原來的狀態,即馬氏體隨著溫度的變化可以可逆地長大或縮小,由於馬氏體的體積一般比原始狀態要膨脹一些,而且馬氏體相變伴隨著晶體中規則的切變,因此熱彈性馬氏體相變隨之伴有形狀的變化。

早在1951年美國人在一次試驗中偶然發現了金-鎘合金有形狀記憶特性,當時並未引起重視,1953年又在銦-鉈合金發現這類效應,1963年發現鎳-鈦合金具有形狀記憶特性後,掀起了這類合金研究的熱潮,並產生了多種實用化的新思想,新的形狀記憶合金應運而生,後來還發現了具有雙向記憶效應,即鉚釘如用雙向記憶合金製作時,把鉚好的鉚釘重新降溫後,鉚釘又會變直,正如本節開始提到的蝴蝶下面的合金絲便是雙向記憶合金,隨溫度的變化可來回伸長或縮短,引起蝴蝶翅膀上下翻飛。

形狀記憶合金不僅具有理論上的重大意義,更重要的是工業中的應用價值。最先報道的是用形狀記憶合金製作月面天線。月面天線伸展開來很寬大,火箭無法容納,那麼,如何把這樣一個天線送上太空,送上月球呢?正是形狀記憶合金神話般地解決了這一難題。用Ni-Ti合金絲在馬氏體相變溫度以上,先做成月面天線,然後在低於Mf的溫度把月面天線壓成小團裝入運載火箭,當發射至月球表面後,通過太陽能加熱而恢復原形,在月球上展開成為正常工作的月面天線。用形狀記憶合金製作插頭與插座或管子連結器有很大的優點,先把形狀記憶合金做成比需連結的不銹鋼管略小的管連接器,將它冷至Mf溫度以下,加以擴徑至比連接管略大,然後順利套在連接管上,最後升溫至Af以上(即使用溫度),連接器即自動收縮,於是兩根管被牢固地連接起來。美國空軍F-14飛機曾經用此類連接器連接油壓系統和加壓水系統的管道,據說近30萬個接頭,無一發生事故,在海軍的潛艇和軍艦上也大量使用形狀記憶合金管接頭,因為在這些場合中,管道排列十分密集,一般的方法無法實行管道的連接。

形狀記憶合金用於低質能源的利用上具有深遠的意義。目前已將形狀記憶合金成功地用於醫學上,作為牙科的齒形矯正器,在Ms溫度以上把形狀記憶合金絲做成正常的形狀,然後在低於Mf溫度下變形並套在不正常的畸形牙上,當溫度上升至口腔的溫度後,矯正器自動變成正常形狀,把畸形牙矯正。還可用於矯正脊椎側彎。靜脈過濾器是,把篩狀過濾器在低溫拉成直線,送入靜脈,受體溫加熱後,變成篩狀,起到過濾凝血的作用。目前正在用形狀記憶合金試制人造腎的微型泵、可以收縮的人造肌肉及人造心臟等。

形狀記憶合金的發明與應用,使人們對於金屬材料的特性及功能開闊了眼界,神秘的被人們稱之為機敏或智能材料的大門被打開了。

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