《表2 Ni50Ti35Zr15和Ni50Ti30Zr20合金相变特征温度测量结果》

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《Ni-Ti-Zr合金组织、相变与形状记忆性能》


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Ni50Ti35Zr15和Ni50Ti30Zr20合金试样的DSC曲线如图5所示。可以看到,Ni50Ti35Zr15、Ni50Ti30Zr20合金在升温和降温过程中有着明显的吸热峰以及放热峰,分别对应着低温马氏体相和高温奥氏体相的可逆相变过程。在DSC曲线上利用切线法确定了合金各相变特征温度,得到马氏体相变开始温度(MS)、马氏体相变终止温度(Mf)、逆马氏体相变开始温度(AS)、逆马氏体相变终止温度(Af),如表2所示。对于Ni50Ti35Zr15合金来说,其MS和Mf温度分别为42.6℃和-18.6℃,正相变温度区间(MS-Mf为)61.2℃,其逆相变温度区间(Af-AS)为43.1℃,这两个值远高于一般Ni-Ti合金的正、逆相变温度区间(一般为20℃左右)。从SEM和XRD结果可以知道,合金由成分不同的两种马氏体组成,所以图5测得的DSC曲线是两种马氏体相变峰的叠加结果,因此造成了正、逆相变温度区间的宽化。对于Ni50Ti30Zr20合金来说,其MS温度为88.5℃,比Ni50Ti30Zr15合金高45.4℃,说明Zr替代Ti可以显著提高合金相变温度,这与文献[28,30,44-45]的研究结果一致。其AS和Af温度分别为84.5℃和132.6℃,经过后续热机械处理可以使相变温度稳定在100℃以上。