中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-8页 |
1 引言 | 第8-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 双向记忆效应的训练方法及对双向记忆效应的影响 | 第9-11页 |
1.2.2 双向记忆效应的微观机制 | 第11页 |
1.2.3 双向记忆效应驱动元件 | 第11-13页 |
1.3 研究内容 | 第13页 |
1.4 新结果 | 第13-15页 |
2 形状记忆合金及形状记忆效应 | 第15-25页 |
2.1 形状记忆合金的发展简史 | 第15-16页 |
2.2 形状记忆合金分类 | 第16页 |
2.3 热弹性马氏体相变与形状记忆效应 | 第16-21页 |
2.3.1 热弹性马氏体相变 | 第16-17页 |
2.3.2 形状记忆效应与超弹性 | 第17-21页 |
2.4 TiNi基形状记忆合金 | 第21-25页 |
2.4.1 TiNi合金的晶体结构 | 第21-22页 |
2.4.2 TiNi合金中的相变 | 第22-24页 |
2.4.3 TiNiCu形状记忆合金 | 第24-25页 |
3 实验方法 | 第25-28页 |
3.1 实验材料 | 第25页 |
3.2 双向记忆效应弹簧的训练过程 | 第25-27页 |
3.3 不同热机械训练温度下拉簧的训练过程 | 第27页 |
3.4 DSC实验 | 第27页 |
3.5 透射电镜实验 | 第27-28页 |
4 TiNi形状记忆合金双向记忆效应及驱动特性 | 第28-40页 |
4.1 引言 | 第28页 |
4.2 实验 | 第28-29页 |
4.2.1 拉簧定型热处理及训练 | 第28页 |
4.2.2 压簧定型热处理及训练 | 第28-29页 |
4.2.3 工作循环及母相时效对双向记忆效应的影响 | 第29页 |
4.3 实验结果 | 第29-34页 |
4.3.1 拉簧 | 第30-32页 |
4.3.2 压簧 | 第32-34页 |
4.4 讨论 | 第34-39页 |
4.5 小结 | 第39-40页 |
5 TiNiCu形状记忆合金双向记忆效应及驱动特性 | 第40-53页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 实验 | 第40-42页 |
5.2.1 TEM实验 | 第40页 |
5.2.2 拉簧定型热处理及训练 | 第40-41页 |
5.2.3 压簧定型热处理及训练 | 第41页 |
5.2.4 工作循环及母相时效对双向记忆效应的影响 | 第41-42页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第42-48页 |
5.3.1 TEM结果 | 第42页 |
5.3.2 拉簧 | 第42-45页 |
5.3.3 压簧 | 第45-48页 |
5.4 讨论 | 第48-52页 |
5.4.1 定型热处理制度和热机械训练对TiNiCu双向记忆效应的影响 | 第48-50页 |
5.4.2 热机械训练对相变特征的影响 | 第50页 |
5.4.3 热机械训练温度对双向记忆效应的影响 | 第50-51页 |
5.4.4 工作循环及母相时效对双向记忆效应的影响 | 第51-52页 |
5.5 小结 | 第52-53页 |
6 热处理对R相变特性的影响及其驱动特性 | 第53-59页 |
6.1 引言 | 第53页 |
6.2 实验 | 第53-54页 |
6.3 结果及讨论 | 第54-57页 |
6.3.1 TEM结果 | 第54-55页 |
6.3.2 热处理温度对R相变特征的影响 | 第55-57页 |
6.3.3 热处理对形状恢复率的影响 | 第57页 |
6.3.4 训练次数对形状恢复率的影响 | 第57页 |
6.4 小结 | 第57-59页 |
7 形状记忆合金驱动元件电热驱动特性 | 第59-66页 |
7.1 引言 | 第59页 |
7.2 实验 | 第59-61页 |
7.2.1 实验材料 | 第59页 |
7.2.2 实验原理与装置 | 第59-60页 |
7.2.3 实验过程 | 第60-61页 |
7.3 结果及分析 | 第61-64页 |
7.3.1 TiNi和TiNiCu合金拉簧 | 第61-62页 |
7.3.2 TiNi合金压簧 | 第62-64页 |
7.4 讨论 | 第64-65页 |
7.5 小结 | 第65-66页 |
8 结束语 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录1 | 第73-75页 |
附录2 | 第75页 |