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Hoja de nitinol superelástica

Hoja de nitinol superelástica

1. Nombre del producto: Hoja de nitinol superelástica
2. Grado: NiTi-01, NiTi-02, NiTi-ss, etc.
3. Rango de tamaños: Espesor 0.1-10.0mm Ancho Menor o igual a 400 mm Largo Menor o igual a 2500 mm
4. Rango de temperatura AF: -20 grados -120 grados grados
5. Estándar: ASTM F2063 Superelástico
6. Densidad: 6,45 g/cm3
7. Color de la superficie: óxido claro/negro/pulido, etc.
8. Aplicación: industria, medicina, impresión 3D, pesca, joyería, etc.
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Introducción del producto

Hoja de nitinol superelásticaTambién se llama aleación con memoria de forma. La fase de alta temperatura de la aleación con memoria de forma tiene una alta simetría estructural, generalmente una estructura cúbica ordenada. Por debajo de la temperatura Ms, la fase de alta temperatura con una única orientación se transforma en una variante martensítica con diferentes orientaciones. Cuando el material se deforma por debajo de la temperatura Ms para fabricar componentes, las variantes de martensita en el material que están en desventaja en la dirección de la tensión se reducen continuamente; aquellos en una posición favorable están en constante crecimiento. Finalmente se transforma en un elemento de martensita ordenada con una única orientación. Si se calienta nuevamente por encima del punto As, cuando la martensita de baja simetría y orientación única sufre una transformación inversa, se forma nuevamente la fase anterior de alta temperatura de orientación única. En correspondencia con esta transformación reversible de la microestructura, se restablece la forma macroscópica del material a alta temperatura, lo que se denomina memoria de forma unidireccional. El elemento de memoria procesado por un determinado proceso puede volver a su forma a baja temperatura cuando se enfría por debajo de Ms, lo que se denomina efecto de memoria de forma bidireccional de la lámina de aleación de nitinol superelástica.

 

1. Clasificación de aleaciones con memoria de forma.

 

(1) Efecto de memoria unidireccional

Las aleaciones con memoria de forma se deforman a temperaturas más bajas y pueden recuperar su forma después del calentamiento. Este fenómeno de memoria de forma que sólo existe durante el calentamiento se llama efecto de memoria unidireccional.

(2) Efecto de memoria bidireccional

Algunas aleaciones restauran la forma de la fase de alta temperatura cuando se calientan y pueden restaurar la forma de la fase de baja temperatura cuando se enfrían, lo que se denomina efecto de memoria bidireccional.

(3) Efecto de memoria completa

Cuando se calienta, la forma de la fase de alta temperatura se restaura y cuando se enfría, se convierte en la forma de la fase de baja temperatura con la misma forma y orientación opuesta, lo que se denomina efecto de memoria del proceso completo.

 

Nombre

Calificación

Temperatura de transformación AF

Forma

Estándar

Aleación de nitinol con memoria de forma

Ti-Ni-01

20 grados ~ 40 grados

alambre, barra, placa, tubo

especificado por el cliente o estándar de la industria

Ti-Ni-02

45 grados ~ 60 grados

60 grados ~ 80 grados

80 grados ~ 95 grados

Aleación de nitinol superelástica

TiNi-SS

-5 grados ~ 5 grados

Aleación de nitinol superelástica de baja temperatura

TN3

-5 grado ~ -15 grado

CNC

-20 grado ~ -30 grado

Aleación médica de nitinol

TiNi-SS

33 grados +/-3 grados

Norma ASTM F2063

Aleación de nitinol de histéresis estrecha

Ti-Ni-Cu

As-Ms Menor o igual a 5 grados

alambre, barra

 

Aleación de nitinol de histéresis amplia

Ti-Ni-Fe

As-Ms Menor o igual a 150 grados

 

 

 

Las aleaciones con memoria de forma que se han desarrollado con éxito incluyen aleaciones con memoria de forma basadas en TiNi, aleaciones con memoria de forma basadas en cobre y aleaciones con memoria de forma basadas en hierro.

 

2. La lámina de nitinol superelástica es un material a base de aleación de nitinol con las siguientes características y ventajas

 

  • Memoria de forma: Después de doblarse o torcerse, puede desaparecer la tensión acumulada calentando y volver a su forma original, es decir, tiene función de memoria de forma.
  • Superelasticidad: la lámina de nitinol con memoria de forma tiene superelasticidad y su módulo elástico es aproximadamente 10 veces mayor que el del acero, lo que puede soportar grandes deformaciones manteniendo una buena recuperación elástica.
  • Resistencia a la corrosión: tiene buena resistencia a la corrosión, se puede utilizar en ambientes húmedos y de alta temperatura, alta presión y no se ve afectado fácilmente por el ambiente externo.
  • Estabilidad a altas temperaturas: la placa de nitinol con memoria de forma todavía tiene buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas, y su función de memoria de forma y superelasticidad aún existen.
  • Maquinabilidad: Puede procesarse en piezas de diferentes formas y aplicarse en diferentes campos, como equipos médicos, autopartes, aeroespacial, etc.

 

3. Exhibición del producto: Hoja de Nitinol y Lámina de Nitinol

 

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4. Campos de aplicación

 

En general, tiene las ventajas de memoria de forma, superelasticidad, resistencia a la corrosión, estabilidad a altas temperaturas y procesabilidad, y se ha utilizado ampliamente en muchos campos.

 

Es una lámina de aleación con propiedades de memoria de forma, sus principales áreas de aplicación incluyen:

 

1) Dispositivos médicos: se puede utilizar para fabricar dispositivos médicos como stents, abrazaderas y catéteres para cirugía intervencionista y diagnóstico y tratamiento, como stents vasculares, stents para válvulas cardíacas, clips endoscópicos, etc.

2) Aeroespacial: se puede utilizar para fabricar dispositivos aeroespaciales, como palas de motores, piezas estructurales aeroespaciales, componentes termomecánicos, etc.

3) Fabricación de automóviles: Puede utilizarse en la fabricación de piezas de automóviles, como pinzas de freno, válvulas de motor, placas de presión de embrague, etc.

4)Fabricación mecánica: Puede utilizarse para fabricar diversas piezas mecánicas, como válvulas, cuerpos de bombas, resortes, etc.

 

La lámina de nitinol superelástica también se puede utilizar en la fabricación de componentes en los campos de la electrónica, las comunicaciones, la construcción y los textiles.

 

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