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Tira de nitinol y papel de aluminio
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Tira de nitinol y papel de aluminio

Tira de nitinol y papel de aluminio

Número CAS: 52013-44-2

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:

Superficie de rodadura fría, en escabeche

Forma:

Lámina (enrollada), tira (recta o enrollada)

Tamaño:

Tira: Espesor: 0.01"-0.04", Ancho: 0.024"-0.2", W a T Relación: 2-20

Lámina: Espesor a partir de 0.002 "x hasta 100 mm de ancho x largo

Descripción de la tira y lámina de nitinol

El nitinol es una aleación metálica que tiene propiedades y usos únicos, siendo los más comunes que se puede hacer para "recordar" o cambiar de forma dependiendo de la temperatura. El nombre representa sus componentes elementales y lugar de origen. El "Ni" y el "Ti" son los símbolos atómicos para el níquel y el titanio y el "NOL" significa el Laboratorio de Ordenanza Naval donde fue descubierto en 1959. Los científicos estaban tratando de desarrollar una aleación resistente al calor y a la corrosión, y en ese proceso, crearon una aleación hecha de 55% de níquel y 45% de titanio.

El nitinol ha existido desde principios de la década de 1960, pero no se comercializó hasta veinte años después, debido a los estrictos controles necesarios en el proceso de fabricación. Se ha convertido en un material muy importante para los diseñadores de robótica y equipos médicos en las últimas décadas. Sus propiedades superelásticas (10 veces más flexibles que otros metales) y memoria de forma térmica son diferentes a cualquier otro material disponible para ingeniería y desarrollo de productos.

Cuando la tira de nitinol y la lámina están en su forma martensítica, se deforman fácilmente a una nueva forma. Sin embargo, cuando se calientan a través de las temperaturas de transformación, vuelven a la austenita y recuperan la forma anterior con gran fuerza. Este proceso se conoce como memoria de formas.

La temperatura a la que la aleación recuerda su forma de alta temperatura cuando se calienta se puede ajustar mediante ligeros cambios en la composición de la aleación y a través del tratamiento térmico. En las aleaciones de níquel titanio, se puede cambiar desde arriba de +100 grados. C a menos de -100 grados.C. El proceso de recuperación de formas se produce en un rango de solo unos pocos grados y el inicio o el final de la transformación se puede controlar dentro de un grado o dos si es necesario.

La tira y la lámina de nitinol también muestran un comportamiento superelástico si se deforman a una temperatura ligeramente superior a sus temperaturas de transformación. Este efecto es causado por la formación inducida por el estrés de alguna martensita por encima de su temperatura normal. Debido a que se ha formado por encima de su temperatura normal, la martensita vuelve inmediatamente a austenita no deformada tan pronto como se elimina el estrés. Este proceso proporciona una elasticidad muy elástica, "similar al caucho" en tiras y láminas de nitinol.

Aplicaciones e industrias relacionadas para tiras y láminas de nitinol

● Antena retráctil en tecnología de teléfono celular

● Brazo de micrófono

● Productos novedosos como cucharas autodoblables

● Implantes ortopédicos

● Dispositivos médicos menos invasivos.

● Ciencias de la vida

● 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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