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复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法技术

技术编号:43345752 阅读:26 留言:0更新日期:2024-11-15 20:43
本申请提供的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,包括以下步骤:配置铁磁形状记忆合金粉末;将铁磁形状记忆合金粉末制造初始体心立方多孔结构样品,测量获取初始体心立方多孔结构样品的柱状晶平均晶粒长度和平均晶粒宽度;根据测量获取的柱状晶平均晶粒长度和平均晶粒宽度,构建三维多孔结构模型;采用激光冲击‑激光增材复合制造的方式对导入的三维多孔结构模型进行复合增材制造,制得构件;对构件进行热磁机械训练。本申请获得多孔结构的成形合金,能显著减少晶界的限制,增强多晶态合金的磁致应变,提高形状记忆效应;可获得有益的微观竹节状晶粒,并在保留大磁致应变的情况下提高合金的机械性能,使其工程应用范围大大增加。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及铁磁形状记忆合金多孔结构的制备,具体涉及一种复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法


技术介绍

1、形状记忆材料是一种刺激响应性的,集感知和驱动于一体的特殊功能材料,它能够在某种外界条件的刺激(光、热、湿度、磁场等)下“记忆”临时形状并可恢复至其初始形状。形状记忆合金(shape memory alloys,sma)是形状记忆材料中一个重要的分支,由于具备形状记忆效应、超弹性、高阻尼性等特性,在汽车工业、航空航天、生物医疗、建筑等领域的应用潜力巨大。

2、形状记忆合金分为温控形状记忆合金和铁磁形状记忆合金两大类。温控形状记忆合金的可恢复应变由温度和应力诱导,以代表性的ni-ti合金为例,目前可得到的最大应变能超过13%(t≤20℃),响应时间则需几秒钟。而铁磁形状记忆合金的可恢复应变可以由温度、应力或磁场诱导,其中ni-mn-ga合金是研究最深入且最具代表性的,它具有高达15%的最大可恢复应变、可调节的相变温度(-40℃-600℃)、更快的响应速度(<1ms)以及优异的弹热、磁热性能等优势,且通过磁场诱导应变易在室温下实现本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,选用的铁磁形状记忆合金为Ni-Mn-Ga合金,铁磁形状记忆合金粉末中各元素配比为:Ni为49wt%-51wt%,Mn为28wt%-32wt%,Ga为19wt%-21wt%。

3.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述步骤2中,初始体心立方多孔结构样品的孔隙率为10%-60%。

4.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备...

【技术特征摘要】

1.一种复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,选用的铁磁形状记忆合金为ni-mn-ga合金,铁磁形状记忆合金粉末中各元素配比为:ni为49wt%-51wt%,mn为28wt%-32wt%,ga为19wt%-21wt%。

3.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述步骤2中,初始体心立方多孔结构样品的孔隙率为10%-60%。

4.如权利要求1所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述步骤2中,采用激光选区熔化技术将配置的铁磁形状记忆合金粉末制造初始体心立方多孔结构样品。

5.如权利要求4所述的复合制造的铁磁形状记忆合金多孔结构的制备方法,其特征在于,所述激光选区熔化技术中,激光功率为60w-100w,扫描速度为250mm/s-650mm/s,扫描间距为50μm-100...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨晶晶杨郁叶张溢辉苏晨昱张臣刘胜
申请(专利权)人:武汉大学
类型:发明
国别省市:

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