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形状记忆合金双向记忆效应及驱动特性研究

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

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