zhanwo2009@zwmet.com    +8613772528672
Cont

Onko kysymyksiä?

+8613772528672

Mar 17, 2024

Mitkä ovat nitinolilejeeringin ominaisuudet?

Nitinoli-seoson erikoisseos, joka voi automaattisesti palauttaa plastisen muodonmuutoksensa alkuperäiseen muotoonsa tietyssä lämpötilassa. Sen laajenemisnopeus on yli 20%, sen väsymisikä saavuttaa 1 * 10 7. tehoon, sen vaimennusominaisuudet ovat 10 kertaa korkeammat kuin tavalliset jouset ja sen korroosionkestävyys on parempi kuin tällä hetkellä paras lääketieteellinen ruostumaton teräs, joten se voi täyttää eri tekniikan vaatimukset ja se on erittäin erinomainen toiminnallinen materiaali lääketieteellisten sovellusten tarpeisiin.

Ainutlaatuisen muotomuistitoiminnonsa lisäksi muistiseoksilla on myös erinomaisia ​​ominaisuuksia, kuten kulutuskestävyys, korroosionkestävyys, korkea vaimennus ja superelastisuus.

 

1. Suorituskyky ja ominaisuudet:

 

(1) Nitinolilejeeringin faasimuutos ja ominaisuudet:

 

Kuten nimestä voi päätellä,nitinoliseoson binäärinen metalliseos, joka koostuu nikkelistä ja titaanista. Lämpötilan ja mekaanisen paineen muutoksista johtuen on olemassa kaksi erilaista kiderakennefaasia, nimittäin austeniittifaasi ja martensiittifaasi. Nikkeli-titaaniseoksen faasimuutossekvenssi jäähdytettynä on kantafaasi (austeniittifaasi) - R-faasi - martensiittifaasi. R-faasi on rombin muotoinen, ja austeniitti on tilassa, jossa lämpötila on korkeampi (korkeampi kuin lämpötila, jossa austeniitti alkaa) tai kun kuorma poistetaan (ulkoinen voima poistaa deaktivoinnin). Se on kuutiomainen ja kova. Muoto on suhteellisen vakaa. Martensiittifaasi on tila, jossa lämpötila on suhteellisen alhainen (alle Mf: lämpötila, jossa martensiitti loppuu) tai kun se on kuormitettu (aktivoituu ulkoisen voiman vaikutuksesta). Se on kuusikulmainen, sitkeä, toistettava, vähemmän vakaa ja helpompi muodonmuutos.

 

2. Nitinolilejeeringin erityisominaisuudet:

 

1). Muotomuistin ominaisuudet (muotomuisti) Muotomuisti on, kun tietyn muodon lähtöfaasi jäähdytetään Af-lämpötilan yläpuolelta Mf-lämpötilan alapuolelle martensiitin muodostamiseksi, martensiitti deformoituu Mf:n alapuolella olevassa lämpötilassa ja kuumennetaan Af-lämpötilan alapuolelle. , johon liittyy Käänteisen vaiheen muutoksessa materiaali palautuu automaattisesti muotoonsa lähtövaiheessa. Itse asiassa muodon muistiefekti on nitinolilejeeringin termisesti indusoitu faasimuutosprosessi.

 

2). Superelastisuus: Ns. superelastisuus viittaa ilmiöön, että näyte tuottaa ulkoisen voiman vaikutuksesta venymän, joka on paljon suurempi kuin elastinen rajavenymä, ja venymä voi palautua automaattisesti, kun sitä puretaan. Toisin sanoen lähtöfaasitilassa tapahtuu ulkoisen jännityksen vaikutuksesta jännityksen aiheuttamaa martensiittista muutosta, joten seoksen mekaaninen käyttäytyminen poikkeaa tavallisista materiaaleista. Sen kimmoraja on paljon suurempi kuin tavallisten materiaalien, eikä se enää noudata tiikerigrammin lakia. Toisin kuin muotomuistin ominaisuudet, superelastisuudella ei ole lämpövaikutusta. Kaiken kaikkiaan superelastisuus tarkoittaa, että jännitys ei kasva venymän kasvaessa tietyllä muodonmuutosalueella. Superelastisuus voidaan jakaa kahteen luokkaan: lineaariseen superelastisuuteen ja epälineaariseen superelastisuuteen. Edellisessä jännitys-venymäkäyrässä jännityksen ja venymän välinen suhde on lähellä lineaarista. Epälineaarinen superelastisuus viittaa jännityksen aiheuttaman martensiittisen faasimuunnoksen ja vastaavasti sen käänteisfaasimuunnoksen tulokseen lastauksen ja purkamisen aikana tietyllä lämpötila-alueella Af:n yläpuolella. Siksi epälineaarista superelastisuutta kutsutaan myös faasimuunnospseudoelastisuudeksi. Nikkeli-titaaniseoksen faasisiirtymäpseudoelastisuus voi olla noin 8 %. Nitinol Alloyn superelastisuus voi muuttua lämpökäsittelyolosuhteiden muuttuessa. Kun kaarilanka kuumennetaan yli 400 ºC, superelastisuus alkaa laskea.

 

Nitinol Alloy1

 

3). Herkkyys suuontelon lämpötilan muutoksille: Ruostumattomien teräslankojen ja CoCr-seoksesta valmistettujen hammasoikomislankojen korjaustehoon ei periaatteessa vaikuta suuontelon lämpötila. Superelastisen nikkeli-titaaniseoksesta valmistetun hammasoikomislangan ortodonttinen voima muuttuu suun lämpötilan muutosten myötä. Kun muodonmuutoksen määrä on vakio. Kun lämpötila nousee, korjausvoima kasvaa. Toisaalta se voi nopeuttaa hampaiden liikettä, koska suuontelon lämpötilan muutos stimuloi verenkiertoa alueilla, joilla verenvirtaus on pysähtynyt oikomislaitteen aiheuttaman kapillaaripysähdyksen vuoksi, jolloin korjaussolut korjaavat soluja. ovat täysin ravittuja hampaiden liikkeen aikana. Säilytä sen elinvoimaisuus ja normaalit toiminnot. Oikomislääkärit sitä vastoin eivät pysty tarkasti kontrolloimaan tai mittaamaan ortodonttisia voimia suuympäristössä.

 

4). Korroosionestokyky: Tutkimukset ovat osoittaneet, että nikkeli-titaanilangan korroosionestokyky on samanlainen kuin ruostumattoman teräslangan.

 

5). Antitoksisuus: Nitinol Alloylla on erityinen kemiallinen koostumus, eli se on nikkeli-titaani ja muu atomiseos, joka sisältää noin 50 % nikkeliä, ja nikkelin tiedetään olevan syöpää aiheuttava ja syöpää edistävä. Normaaleissa olosuhteissa titaanin hapettuminen pintakerroksessa toimii esteenä, jolloin Ni-Ti-seoksilla on hyvä biologinen yhteensopivuus. Pintakerroksen TiXOy ja TixNiOy voivat estää Ni:n vapautumisen.

 

6). Hellävarainen ortodonttinen voima: Tällä hetkellä kaupallisesti käytettyjä hammaslääketieteellisiä oikomislangoja ovat austeniittiset ruostumaton teräslanka, koboltti-kromi-nikkeliseoslanka, nikkeli-kromiseoslanka, australialainen metalliseoslanka, kultaseoslanka ja beeta-titaaniseoslanka. Näiden oikomislankojen kuormitus-siirtymäkäyrät vetotestin ja kolmen pisteen taivutustestin olosuhteissa. Nitinol Alloylla on alin ja tasaisin purkukäyrä, mikä osoittaa, että se pystyy parhaiten tarjoamaan pitkäkestoisen ja lempeän korjausvoiman.

 

7). Hyvät iskuja vaimentavat ominaisuudet: Mitä suurempi pureskelun ja yön hiontaan aiheuttama tärinä kaarilangalle, sitä suurempi on vaurio hampaiden juurille ja periodontaalisille kudoksille. Erilaisten kaarilangan vaimennuskokeiden tulosten perusteella havaittiin, että ruostumattoman teräslangan värähtelyamplitudi on suurempi kuin superelastisen nitinolilangan. Superelastisen nitinolilangan alkuvärähtelyamplitudi on vain puolet ruostumattoman teräslangan tärinäamplitudista. Kaarilangan hyvät tärinä- ja iskunvaimennusominaisuudet tekevät hyvää hampaille. Terveytesi on erittäin tärkeä, ja perinteiset kaarilangat, kuten ruostumattomat teräslangat, yleensä pahentavat hampaiden juurien resorptiota.

 

Siksi,Nitinoliseospystyy vastaamaan erilaisten teknisten ja lääketieteellisten sovellusten tarpeisiin ja on erittäin hyvä toiminnallinen materiaali.

Lähetä kysely