PRODUCTOS

Características
Nº CAS: | 52013-44-2 |
Fórmula lineal: | NiTi |
Material: | Aleación NiTi con memoria de forma - Aleación NiTi superelástica |
Estándar: | ASTM F2063, ASTM F2633 |
Temperatura de Af: | -20°C a 120°C (Tolerancia: +/-5°C) |
Superficie: | Laminado en frío, encurtido o espejo brillante |
Forma: | Hoja en rollos o piezas planas |
Tamaño: | 0.004" - 1.375" x W x L |
Descripción de la hoja de nitinol
El nitinol es una aleación con memoria de forma con propiedades sorprendentes.
Puede tomar un trozo recto de hoja de nitinol, doblarlo en una bobina en bucle en la mano y enrollarlo sobre la mesa. Luego, cuando lo recoja y lo arroje a un tazón de agua caliente, inmediatamente volverá a su forma recta original con una velocidad y fuerza impresionantes.
El nitinol fue descubierto por primera vez en 1959 en el Laboratorio de Ordenanzas Navales, donde los ingenieros fueron desafiados a desarrollar un cono de nariz para el primer misil balístico nuclear lanzado desde un submarino. Entre otros metales que se estaban analizando, se notó que las barras frías de aleación de níquel-titanio hacían un ruido sordo similar al plomo cuando se dejaban caer al suelo, pero las barras calientes "sonaban como una campana". Esto insinuó que algo sucedía microscópicamente dentro de la aleación de una manera única y condujo al descubrimiento de su increíble pseudo-elasticidad.
Esto le dio amplias perspectivas de utilidad mucho más allá de los nosecones de los misiles nucleares, aunque su homónimo evoca ese origen.
El nitinol es extremadamente difícil de hacer, debido al control de composición excepcionalmente estricto requerido y la tremenda reactividad del titanio. Cada átomo de titanio que se combina con oxígeno o carbono es un átomo que es robado de la red NiTi, cambiando así la composición y haciendo que la temperatura de transformación sea mucho más baja. Hay dos métodos principales de fusión utilizados hoy en día:
Refusión por arco al vacío (VAR)
Esto se hace golpeando un arco eléctrico entre la materia prima y una placa de golpe de cobre enfriada por agua. La fusión se realiza en un alto vacío, y el molde en sí es de cobre enfriado por agua.
Fusión por inducción al vacío (VIM)
Esto se hace mediante el uso de campos magnéticos alternos para calentar las materias primas en un crisol (generalmente carbono). Esto también se hace en un alto vacío.
La memoria de forma y las propiedades de superelasticidad son las propiedades más únicas de la lámina y la placa de nitinol. La propiedad de memoria de forma permite que el material "recuerde" su forma original y la retenga cuando se calienta por encima de su temperatura de transformación. Sucede debido a las diferentes estructuras cristalinas de níquel y titanio. Este metal pseudoelástico también muestra una elasticidad increíble que es aproximadamente de 10 a 30 veces más que la de cualquier metal ordinario.
La lámina de nitinol (o placa) es una forma única de aleaciones con memoria de forma porque su forma permite oportunidades de diseño adicionales. A diferencia del alambre y el tubo, la lámina es una estructura bidimensional, que supera un conjunto de obstáculos de diseño. Una lámina plana de nitnol permite a los diseñadores realizar operaciones que no se pueden realizar en el alambre o el tubo, como el estampado, el punzonado y el dibujo profundo. También ofrece flexibilidad de diseño que no está disponible con otras formas: diseñar productos planos y luego formarlos para hacer dispositivos.
Nuestra lámina y placa de nitinol se puede producir con tolerancias de espesor muy ajustadas y un control de espesor uniforme en toda la superficie. Esta alta capacidad de proceso beneficia la optimización y automatización del proceso aguas abajo: el espesor de arranque constante y el postprocesamiento controlado producirán dimensiones finales predecibles.
SSC ofrece láminas y placas de nitinol con diferentes puntos Af, lo que permite una personalización de las composiciones de aleaciones, las condiciones de tratamiento térmico, los acabados superficiales, las mesetas de carga y las resistencias a la tracción.
La lámina y placa de nitinol es ideal para el corte por láser, el mecanizado por descarga eléctrica (EDM) y el fotograbado, lo que permite la creación de estructuras detalladas a pequeña escala.
Aplicaciones e industrias relacionadas para la hoja y placa de nitinol
● Corte por láser
● Grabado fotoquímico
● Estampación
● Mecanizado EDM
● Procesamiento eficiente
● Acabado de la superficie
● Médico
● Biomateriales
● Investigación y Laboratorio
Identificadores químicos
Fórmula lineal | NiTi |
Número MDL | MFCD02091734 |
CE No. | 610-765-8 |
Pubchem CID | 10313097 |
Nombre IUPAC | níquel; titanio |
SONRISAS | [Ti]. [Ni] |
Identificador Inchi | inChI=1s/ni.ti |
Llave Inchi | HZEWFHLRYVTOIW-UHFFFAOYSA-N |
Propiedades del nitinol (teóricas)
Fórmula compuesta | NiTi |
Apariencia | Sólido metálico en varias formas |
Punto de fusión | 1300 °C |
Punto de ebullición | N/A |
Densidad | 6,45 g/cm3 |
Solubilidad en H2O | N/A |
Relación de Poisson | 0.33 |
Calor específico | 0,20 cal/g·°C |
Resistencia a la tracción | 895 MPa (Ultimate, totalmente recocido) |
Conductividad térmica | 0,18 W/cm (austenita), 0,086 W/cm (martensita) |
Expansión térmica | 11,0 x 10-6/°C (austenita), 6,6 x 10-6/°C (austenita) |
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