GB 24627-2009/ ASTM F2063-18
의료 기기 및 수술 용 임플란트를위한 니켈 티타늄 모양의 메모리 합금 라벨.
ASTM F2633-19
의료 기기 및 수술 용 임플란트를위한 원활한 니켈 티타늄 메모리 합금 피팅에 대한 표준 사양.
ASTM F2005-05(2015)
니켈 티타늄 모양 메모리 합금에 대한 표준 용어.
ASTM F2004-17(2017)
열 분석을 사용하여 니켈 티타늄 합금의 전이 온도를 테스트하기위한 표준 테스트 방법.
ASTM F2516-18
니켈 티타늄 과탄성 재료에 대한 인장 시험 방법.
ASTM F2082/F2082M-16
굽힘 및 자유 회수 방법을 사용하여 니켈 티타늄 모양 메모리 합금의 상 전이 온도에 대한 표준 테스트 방법.
검은 표면 산화 상태
빛 산화 상태 (황금 황색에서 다크 브라운)
깨끗한 상태
광도 상태
슈퍼 밝은 상태®
연삭 상태
직경 0.013-0.4mm
모양 기억 모양 기억은 특정 모양의 부모 위상이 Af 온도 이상에서 Mf 온도 이하로 냉각되어 마르텐 사이트를 형성하는 것입니다. 마르텐사이트는 Mf 온도 이하로 변형되고 Af 온도 이하로 가열된다. 역 위상 변환을 사용하면 재료가 자동으로 부모 단계에서 모양을 복원합니다. 실제로, 형상 기억 효과는 NiTi 합금의 열적으로 유도된 변환 공정이다.
초탄성은 표본이 외력 하에서 탄성 한계 변형보다 훨씬 더 큰 변형을 생성하고 언로드 중에 변형이 자동으로 회복 될 수있는 현상을 말합니다. 즉, 모상 상태에서 외부 응력의 영향으로 인해 응력에 의한 마르텐사이트 변환이 발생하므로 합금은 일반 재료와 다른 기계적 거동을 보여줍니다. 탄성 한계는 일반 재료보다 훨씬 크며 더 이상 Hooke의 법칙을 따르지 않습니다. 형상 기억 속성에 비해, 과탄성은 열 관련성이 없다. 요약하면, 과탄성은 특정 변형 범위 내에서 변형에 따라 응력이 증가하지 않는다는 사실을 말하며, 선형 과탄성과 비선형 과탄성의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 전자의 응력-변형 곡선은 응력과 변형 사이의 밀접한 선형 관계를 나타낸다. 비선형 과탄성은 Af 이상의 특정 온도 범위에서 적재 및 하역 동안 응력에 의한 마르텐사이트 변환 및 그 역 변환의 결과를 의미하므로 비선형 과탄성을 변형 유사 탄력이라고도합니다. 니켈 티타늄 합금의 상 변환 의사 탄성은 약 8% 에 도달 할 수 있습니다. 니켈 티타늄 합금의 초탄성은 열처리 조건의 변화에 따라 변할 수 있습니다. 아치 와이어가 400 ° C 이상으로 가열되면 초탄성이 감소하기 시작합니다.
현재 티타늄 및 티타늄 합금 와이어의 80% 이상이 용접 와이어로 사용되며 다양한 티타늄 장비, 용접 파이프, 항공 제트 엔진 터빈 디스크 및 블레이드의 수리 용접, 그리고 기어 박스의 용접.
우수한 내식성으로 인해 티타늄 와이어는 화학, 제약 및 제지와 같은 산업에서 널리 사용되었습니다. 해수 여과, 정수 물 여과, 화학 약물 여과 등을위한 메쉬로 짠 수 있습니다.
티타늄 및 티타늄 합금 와이어는 뛰어난 포괄적 인 성능으로 인해 패스너, 하중 구성 요소, 스프링 등을 제조하는 데에도 사용됩니다.
의료 산업에서 우수한 생체 적합성으로 인해 티타늄 및 티타늄 합금 와이어가 의료 제조에 사용됩니다.장치, 임플란트 치과 크라운 고정, 두개골 고정 등
티타늄 니켈 합금 와이어와 같은 모양 기억 기능이있는 일부 티타늄 합금 와이어는 위성 안테나, 의류 용 어깨 패드, 여성용 브래지어, 안경 프레임 등을 만드는 데 사용됩니다.
전기 도금 및 수처리 산업에서 티타늄 및 티타늄 합금 와이어는 다양한 전극을 제조하는 데 사용됩니다.