Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

NiTiNOL 60 или 60 NiTiNOL представляет собой никелево-титановый сплав (номинально Ni-40 мас.% Ti), открытый в конце 1950-х годов Лабораторией военно-морской артиллерии США (отсюда и «NOL» часть названия NiTiNOL). [1] В зависимости от истории термообработки NiTiNOL 60 обладает способностью проявлять либо сверхупругие свойства в твердом состоянии, либо характеристики памяти формы в размягченном состоянии. [2]

Однако производство материала в любых значимых количествах с помощью традиционных методов оказалось довольно трудным, и о материале в значительной степени забыли.

Композиция и параметры обработки были недавно восстановлены компанией Summit Materials , LLC под торговой маркой SM-100. SM-100 поддерживает сочетание превосходной коррозионной стойкости 60 NiTiNOL [НАСА называет это «доказательством коррозии» [3] ] и столь же впечатляющих свойств износа и эрозии. [4]

В ходе испытаний подшипников, проведенных НАСА, было показано, что срок службы SM-100 более чем в два раза превышает срок службы нержавеющей стали 440C и более чем в десять раз превышает срок службы традиционных титановых сплавов со значительно более низким коэффициентом трения. [5] Сверхэластичность материала дает ему способность выдерживать сжимающую нагрузку более 350 тысяч фунтов на квадратный дюйм (2400 МПа) без постоянной текучести. [ необходима цитата ]

Приложения [ править ]

Общие применения Нитинола 60 включают:

  • Подшипники [6]
  • Высококачественные ножи [7]
  • Лезвия для хоккейных коньков высокого класса [8]
  • Имплантируемые медицинские устройства, включая разборные плетеные конструкции и стенты [9]

Свойства [ править ]

В следующей таблице сравнивается 60 NiTiNOL с обычно используемыми материалами подшипников. [3]

Ссылки [ править ]

  1. ^ 60 НИТИНОЛ Сплавы (Отчет). White Oak, MD: Лаборатория военно-морской артиллерии США.
  2. ^ Патент США 6422010 , Джеральд Дж Жюлен, «Изготовление нитинола частей и форм», выданный 2002-июля-23 
  3. ^ a b DellaCorte, 2010, «Никель-титановые сплавы: коррозионно-стойкие сплавы для космических подшипников, компонентов и механизмов», NASA-2010-216334
  4. ^ " http://www.summitmaterials.com/sm-100/bearing-components/ ". Внешняя ссылка в |title=( помощь ); Отсутствует или пусто |url=( справка )
  5. ^ DellaCorte, 2009, «Интерметаллические никель-титановые сплавы для подшипников с масляной смазкой», NASA-2009-215646, https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20090019112.pdf
  6. ^ «Методы обработки металла открывают уникальный сплав» . НАСА Spinoff .
  7. ^ «Материалы саммита» . Материалы саммита .
  8. ^ «Зачем использовать лезвия из нитинола» . Нитиноловые лезвия .
  9. ^ "Плетеные конструкции для медицинских устройств" . Биодизайн США .