高分子形状记忆合金的发展及趋势

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2023年形状记忆合金行业市场需求分析

2023年形状记忆合金行业市场需求分析

2023年形状记忆合金行业市场需求分析一、背景介绍形状记忆合金,又称为记忆合金或者智能材料,是一种可以记忆并恢复其原始形状的金属材料。

它可以被许多不同设计类型的形状所构建,主要是由两种不同类型的晶格所组成的。

这两种晶格分别被称为奥氏体(Austenite)和马氏体(Martensite)。

在物体在低温(通常是室温以下)下形成马氏体时会发生形状记忆效应。

形状记忆合金常用于许多应用领域,包括医疗器械和设备、智能建筑、汽车和航空航天等。

这种智能材料的独特特性和多种应用领域,使得形状记忆合金行业的市场需求呈现出不断增长的趋势。

二、市场需求分析(一)医疗器械和设备领域形状记忆合金在医疗器械和设备领域有广泛的应用。

例如,它可以用于制造支架和植入体等医疗器械,这些器械可以插入人体内部,并通过放热来释放药物或者血管介入治疗。

随着全球人口老龄化的日益严重以及越来越多的人需要手术,形状记忆合金在医疗领域的需求会不断增加。

(二)智能建筑领域在智能建筑领域,形状记忆合金可以用于制造智能玻璃和窗户。

这种智能材料可以根据室内外温度和光照情况自动调节透气度和能量效率,从而提高室内舒适度和节能效果。

随着全球对智能建筑的需求不断增加,形状记忆合金在该领域的需求也将随之增长。

(三)汽车和航空航天领域在汽车和航空航天领域,形状记忆合金可以用于制造发动机部件,如节气门和排气阀门等,以及制动系统和油管等。

这些部件通过形状记忆效应可以自动调节温度和压力,从而提高汽车和航空航天的效率和性能。

随着全球汽车和航空航天工业的不断发展,形状记忆合金在该领域的市场需求会不断增长。

三、结论总之,由于形状记忆合金具有许多独特的特性和多个应用领域,它在全球市场上的需求会不断增加。

尤其是在医疗、智能建筑、汽车和航空航天等领域,形状记忆合金的市场需求将会更加显著。

高分子形状记忆合金的发展及趋势

高分子形状记忆合金的发展及趋势

高分子形状记忆合金的发展及趋势摘要:本论文主要讨论形状记忆合金相关内容,扼要地叙述了形状记忆合金的发现以及发展历史和分类, 介绍了形状记忆合金在工程中应用的现状以及发展前景。

关键词:形状记忆合金、形状记忆合金效应、应用一、形状记忆分子材料的特性形状记忆合金是指具有一定初始形状的合金在低温下经塑性形变并固定成另一种形状后,通过加热到某一临界温度以上又可恢复成初始形状的一类合金。

形状记忆合金具有的能够记住其原始形状的功能称为形状记忆效应。

研究表明, 很多合金材料都具有SME ,但只有在形状变化过程中产生较大回复应变和较大形状回复力的,才具有利用价值。

到目前为止,应用得最多的是Ni2Ti 合金和铜基合金(CuZnAL和CuAlNi)。

形状记忆合金作为一种特殊的新型功能材料,是集感知与驱动于一体的智能材料,因其功能独特,可以制作小巧玲珑、高度自动化、性能可靠的元器件而备受瞩目,并获得了广泛应用。

二、形状记忆合金的发展史1932年,瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到"记忆"效应,即合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状,人们把具有这种特殊功能的合金称为形状记忆合金。

1938年。

当时美国的在Cu-Zn合金小发现了马氏体的热弹件转变。

随后,前苏联对这种行为进行了研究。

1951年美国的Chang相Read在Au47·5Cd(%原子)合金中发现了行状记忆效应。

这是最早观察到金属形状记忆效应的报道。

数年后,Burkhart在In-Ti合金中观察到同样的现象。

然而在当时,这些现象的发现只被看作是个别材料的特殊现象而未能引起人们足够的兴趣和重视。

直至1962年,美国海军机械研究所r发现了Ni-Ti合金中的的形状记忆效应,才开创了“形状记忆”的实用阶断。

1969年,美国一家公司首次将Ni-Ti合金制成管接头应用于美国F14战斗机上;1970年,美国将Ti-Ni记忆合金丝制成宇宙飞船用天线。

形状记忆功能高分子材料的研究现状和进展

形状记忆功能高分子材料的研究现状和进展

形状记忆功能高分子材料的研究现状和进展Value Engineering0引言随着社会的进步和科学技术的发展,一般的材料难以满足日益复杂的环境,因此需要具有自修复功能的智能材料———形状记忆材料。

20世纪50年代以来,各国相继研究出在外加刺激的条件(如光、电、热、化学、机械等)经过形变可以回复到原始形状的具有形状记忆功能的材料,它可分为三大类,形状记忆合金、形状记忆陶瓷和形状记忆聚合物材料。

高分子产业的迅速发展,推动了功能高分子材料得到了蓬勃发展。

形状记忆聚合物材料的独特性,广泛应用于很多领域并发展潜力巨大,人们开始广泛关注[1]。

1功能高分子材料研究概况功能高分子材料是20世纪60年代的新兴学科,是渗透到电子、生物、能源等领域后开发涌现出的新材料。

由于它的内容丰富、品种繁多、发展迅速,成为新技术革命不可或缺的关键材料,对社会的生活将产生巨大影响。

1.1功能高分子材料的介绍功能高分子材料是指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料,通常也可简称为功能高分子,也可称为精细高分子或特种高分子[2]。

1.2功能高分子材料分类可分为两类:第一类:以原高分子材料为基础上进行改性或其他方法,使其成为具有人们所需要的且各项性能更好的高分子材料;第二类:是具有新型特殊功能的高分子材料[3]。

1.3形状记忆功能高分子材料自19世纪80年代发现热致形状记忆高分子材料[4],人们开始广泛关注作为功能材料的一个分支———形状记忆功能高分子材料。

和其它功能材料相比的特点:首先,原料充足,形变量大,质量轻,易包装和运输,价格便宜,仅是金属形状记忆合金的1%;第二,制作工艺方简便;形状记忆回复温度范围宽,而且容易加工,易制成结构复杂的异型品,能耗低;第三,耐候性,介电性能和保温效果良好。

2024年形状记忆合金市场环境分析

2024年形状记忆合金市场环境分析

2024年形状记忆合金市场环境分析引言形状记忆合金是一种能够在经历力学变形后回复其初始形状的材料。

它具有独特的机械性能和形状记忆效应,因而受到广泛应用,尤其在医疗、航空航天和汽车工业中。

本文将对形状记忆合金市场环境进行分析,以了解其当前的市场态势和未来的发展趋势。

市场规模分析根据市场研究机构的数据,形状记忆合金市场在过去几年里取得了快速增长。

预计到2025年,全球形状记忆合金市场规模将达到XX亿美元。

这主要受益于对高性能材料的需求增长,以及形状记忆合金在各个领域中的广泛应用。

市场驱动因素分析形状记忆合金市场的增长主要受到以下几个因素的驱动:1.医疗行业需求增加:形状记忆合金在医疗领域的应用越来越广泛,如心脏导管和血管支架等。

随着人们健康意识的提高和老龄化人口的增加,对医疗设备和手术器械的需求也在增加。

2.航空航天领域需求增长:形状记忆合金在航空航天领域中的应用也越来越多,如飞机构件和发动机零部件等。

随着全球航空业的发展和民航飞机需求的增加,形状记忆合金市场将迎来更大的机会。

3.汽车工业应用扩大:形状记忆合金在汽车工业中的应用也在不断扩大,如车身结构和缓冲装置等。

随着电动汽车和智能汽车的普及,对高性能材料的需求将会增加,这将进一步推动形状记忆合金市场的增长。

市场竞争格局分析形状记忆合金市场竞争激烈,主要的参与者包括国内外的制造商和供应商。

目前,全球形状记忆合金市场的竞争格局呈现以下特点:1.制造商不断推出创新产品:为了在市场上保持竞争力,形状记忆合金制造商不断推出创新产品。

他们积极投入研发,并与研究机构和客户合作,通过技术创新来提高产品性能。

2.供应链整合加速:为了降低生产成本并提供更高质量的产品,形状记忆合金制造商加速了供应链整合。

他们与原材料供应商和加工厂商建立战略合作伙伴关系,以提高生产效率和产品质量。

3.市场准入壁垒较高:形状记忆合金的生产过程相对复杂,需要高度专业的技术和设备。

因此,市场准入壁垒较高,新进入者往往面临着技术和资金的挑战。

形状记忆合金的发展和应用说课材料

形状记忆合金的发展和应用说课材料

形状记忆合金的发展和应用形状记忆合金的发展和应用一.引言形状记忆合金((Shape Memory Al坷,SMA)是指具有一定初始形状的合金在低温下经塑性形变并固定成另一种形状后,通过加热到某一临界温度以上又可恢复成初始形状的一类合金。

形状记忆合金具有的能够记住其原始形状的功能称为形状记忆效应(Shape Memory Effect, SME)。

形状记忆合金作为一种特殊的新型功能材料,是集感知与驱动于一体的智能材料,因其功能独特,可以制作小巧玲珑、高度自动化、性能可靠的元器件而备受瞩目,并获得了广泛应用。

二.形状记忆合金的发展历史与现状在金属中发现形状记忆效应最早可追溯到20世纪30年代。

1938年,美国的Greningerh和Moora-than在Cu-Zn合金中发现了马氏体的热弹性转变。

随后,前苏联的Kurdiumo、对这种现象进行了研究。

1951年,Chang和Read 在Au-47. 5 at 0 o Cd合金中用光学显微镜观察到马氏体界面随温度的变化而发生迁动。

这是最早观察到金属形状记忆效应的报道。

数年后,Burkhart在In-Ti 合金中观察到同样的现象。

然而在当时,这些现象的发现只被看作是个别材料的特殊现象而未能引起人们足够的兴趣和重视。

直到1963年,美国海军武器实验室的Buehler等人发现等原子比的Ti Ni合金具有优良的形状记忆功能,并成功研制出具有实用价值的形状记忆合金“Ni}-nol”以后,才引起了人们的广泛兴趣,对形状记忆合金的研究从此进入了一个新的阶段。

二、形状记忆合金的特性形状记忆合金是一种具有形状记忆效应的材料。

这种材料在一定的状态及条件下}i经变形,但在加热至超过某一温度,或者卸除载荷后具有回复其原始形状的能力。

图I示意地说明形状记忆效应(以及超弹性效应)的特点。

一般合金的a一。

曲线如图la所示。

在弹性范围内时,应力与应变呈线性关系,当应力卸除后变形消失。

但当应力超过弹性限后,将产生塑性变形,在应力卸除后,材料的变形不能完全消除而有残余变形存在,即材料不能回复原状。

形状记忆合金的应用现状与发展趋势

形状记忆合金的应用现状与发展趋势

形状记忆合金的应用现状与发展趋势
形状记忆合金是一种具有特殊形状记忆性能的功能性材料,具有高温
不变形、形状恢复性好、抗腐蚀性强等特点,因此在各种领域得到广
泛应用。

以下是形状记忆合金的应用现状与发展趋势:
一、医疗领域
形状记忆合金在医疗领域中的应用十分广泛,如在牙科种植、心脏支架、血管成形等方面都有所应用。

其中,心脏支架是目前形状记忆合
金在医疗领域应用最为成功的项目之一。

此外,形状记忆合金在骨科、口腔领域中也有一定的应用前景。

二、航空航天领域
形状记忆合金在航空航天领域中的应用主要体现在机械系统的控制、
传输和制造等方面。

其成为精密控制元件的一个重要应用领域,如发
动机控制、平衡状态控制以及控制气动力等都在其中。

三、电子电器领域
随着电子电器产品的不断推陈出新,形状记忆合金也应用于相关领域,如在小型电机、压电石英晶体谐振器及电导电缆等领域得到了广泛的
应用。

四、建筑及土木工程领域
形状记忆合金在建筑和土木领域的应用主要涉及到桥梁、隧道的检测和设备监测等方面。

通过利用形状记忆合金的变形特性,可以对各种设施进行实时监测,更好地维护安全。

五、冶金领域
冶金领域中,形状记忆合金主要应用于展开机构、铁路工程中用于绞车、卸料钳、铁路巨载等机器装备的零部件等领域,通过提高装备的智能化,提升装备的自适应性以及降低设备成本等。

总之,形状记忆合金因其独特的材料特性,可以应用于多个领域,具有无限的发展前景。

高分子材料的形状记忆性能研究

高分子材料的形状记忆性能研究

高分子材料的形状记忆性能研究形状记忆材料是一类具有特殊性能的材料,在受到外界刺激时能够回复其原有形状。

这一特性在许多领域都有潜在应用,例如医疗、电子、航空航天等。

而高分子材料是一类常见的形状记忆材料,其研究一直备受关注。

本文将探讨高分子材料的形状记忆性能,以及相关研究进展和应用前景。

1. 形状记忆材料的原理形状记忆材料具有两个基本状态:一是其正常状态,也称为高温状态,该状态下材料保持着其所具有的原始形状;二是其特殊状态,也称为低温状态,该状态下材料会发生一定程度的形状变化。

形状记忆材料的形状记忆性能主要依赖于两种基本原理:热致形状记忆效应和应力驱动形状记忆效应。

2. 高分子材料的形状记忆性能高分子材料是一类具有长链结构的聚合物材料,其形状记忆性能主要通过调控其结构和组成来实现。

高分子材料的形状记忆性能可以通过改变温度、应力或其他外界刺激来实现形状的转变和恢复。

具体而言,高分子材料的形状记忆性能可以通过以下几个方面来评价和研究:转变温度、形状记忆率、形状恢复速度和循环稳定性。

3. 影响高分子材料形状记忆性能的因素在研究高分子材料的形状记忆性能时,有许多因素会对其性能产生影响。

其中,材料的结构和组成是最为重要的因素之一。

高分子材料的结构可以通过控制聚合物的交联度、分子量以及交联点的类型和密度来实现对形状记忆性能的调控。

此外,材料的加工方法、处理过程、外界刺激等也会对形状记忆性能产生影响,因此需要对这些因素进行精确控制和研究。

4. 高分子材料形状记忆性能的研究进展高分子材料的形状记忆性能一直备受研究者的关注。

近年来,许多新型材料和制备方法被提出和应用于高分子材料的形状记忆性能研究中。

例如,利用纳米颗粒增强材料的形状记忆性能,通过界面改性增加材料的形状恢复速度等。

这些研究为高分子材料的形状记忆性能提供了新的途径和思路。

5. 高分子材料形状记忆性能的应用前景高分子材料的形状记忆性能在众多领域具有广阔的应用前景。

形状记忆合金研究现状及应用

形状记忆合金研究现状及应用

形状记忆合金发展及应用摘要:形状记忆效应自20世纪30年代报道以来逐步得到人们的重视并加以应用,被人们誉为“神奇的功能材料”,本文主要介绍了形状记忆合金合金的发展及其在许多领域的应用以及未来的一些发展趋势。

关键字:形状记忆合金各领域应用发展趋势引言:形状记忆合金(shape memory alloy,缩写为SMA)作为一种新型功能性材料,其最显著的特性是形状记忆效应,1932年由Olander在研究AuCd合金时首次发现,随后引起了人们的广泛重视,并由此开始了广泛研究和应用。

随着人们逐渐发现形状记忆合金的一些重要特性,如超弹性效应、弹性模量温度变化特性和良好的阻尼性能等。

正是这些显著的性能使得形状记忆合金被广泛地应用和研究,应用领域涉及电子、机械、运输、化学、医辽、能源、航天与土木工程等领域。

一、形状记忆效应的发现1932年瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到了形状记忆效应。

最早关于形状记忆合金效应的报道是有Chang及Read等人在1952年作出的。

他们观察到Au-Cd 合金中相变的可逆性。

后来在Cu-Zn合金中也发现了同样的现象。

但当时并未引起人们的广泛注意。

直到1962年,Buehler及其合作者在等原子比的Ti-Ni合金中观察到具有宏观形状变化的记忆效应,才引起了材料科学界与工业界的重视二、记忆效应的分类(一)单程记忆效应形状记忆合金在较低温度下变形,较热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应。

(二)双程记忆效应某些合金加热是恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应。

(三)全程记忆效应。

加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应。

三、形状记忆合金在各领域的应用(一)航空航天工业方面形状记忆合金可用于制造探索宇宙奥秘的月球天线。

由于天线体积庞大,运载上月球很不方便,人们在一定温度环境下用形状记忆合金制成抛物面天线,再在低温下把它压缩成一个直径5厘米以下的小团,使它的体积缩小到只有原先的千分之一,放入登月小艇的舱内,在月面上经太阳光的照射加热使它恢复到原来的抛物面形状。

2024年形状记忆合金市场前景分析

2024年形状记忆合金市场前景分析

2024年形状记忆合金市场前景分析引言形状记忆合金市场是近年来备受关注的一个领域。

形状记忆合金具有记忆形状和超弹性的特点,可以根据温度的变化自动调整其形状,因此在多个行业有着广泛的应用前景。

本文将就形状记忆合金市场的发展趋势、应用领域以及未来市场前景进行分析。

形状记忆合金市场发展趋势形状记忆合金市场目前呈现出快速增长的趋势,主要原因如下:1. 技术进步推动市场增长随着科学技术的不断进步和应用领域的拓展,形状记忆合金的生产工艺得以改善,制造成本大幅降低,产品质量得到提高。

这些技术进步推动了形状记忆合金市场的增长。

2. 应用领域不断扩大形状记忆合金在医疗、航空航天、汽车等领域有着广泛的应用。

在医疗领域,形状记忆合金被用于支架、植入器械等医疗器械中,提供更好的治疗效果。

在航空航天领域,形状记忆合金用于制造轻量化、高强度的零部件,提高飞行器的性能。

在汽车领域,形状记忆合金被应用于传感器、缓冲装置等部件中,提高车辆的安全性和舒适性。

随着形状记忆合金在更多领域的应用,市场需求将进一步增加。

形状记忆合金市场应用领域形状记忆合金市场的应用领域多样,以下为主要应用领域的简要介绍:1. 医疗领域形状记忆合金在医疗领域有着广泛的应用。

它可以用于制造支架、植入器械、矫正器等医疗器械,提供更好的治疗效果。

形状记忆合金具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,适用于体内应用。

2. 航空航天领域形状记忆合金在航空航天领域有着重要的应用。

它可以用于制造飞机、卫星等航空航天器材的零部件,如发动机叶片、铰链等。

形状记忆合金具有轻量化和高强度的特点,可以提高飞行器的性能。

3. 汽车领域形状记忆合金在汽车领域的应用也逐渐增多。

它可以用于制造传感器、缓冲装置、阀门等部件,提高车辆的安全性和舒适性。

形状记忆合金的高弹性和低温驱动特性使其在汽车领域有着广阔的前景。

形状记忆合金市场前景形状记忆合金市场前景广阔,主要表现在以下几个方面:1. 市场规模持续扩大形状记忆合金市场的规模将持续扩大。

2024年形状记忆合金市场需求分析

2024年形状记忆合金市场需求分析

2024年形状记忆合金市场需求分析引言形状记忆合金是一种具有记忆性能的金属材料,它可以在受到外界刺激时改变自身的形状,并在去除外界刺激后恢复原状。

形状记忆合金具有广泛的应用前景,包括航空航天、医疗器械、智能家居等领域。

本文将对形状记忆合金市场需求进行分析。

市场概述形状记忆合金市场目前处于初级阶段,但前景十分广阔。

目前,主要应用领域是医疗和航空航天领域。

随着技术研发的进展,形状记忆合金将广泛应用于智能家居、汽车制造等领域。

市场驱动因素1. 技术进步形状记忆合金的应用在很大程度上取决于技术的成熟度。

随着制造技术的提高和研发投入的增加,形状记忆合金的性能将不断得到改善,从而推动市场需求的增长。

2. 医疗领域需求增加形状记忆合金在医疗领域有着广泛的应用前景。

例如,可以用于制作支架、植入物等医疗器械,可以帮助病患快速康复。

随着人口老龄化问题的日益严重,医疗领域对形状记忆合金的需求将不断增长。

3. 航空航天领域的需求形状记忆合金具有良好的机械性能和耐高温性能,非常适合用于航空航天领域。

可以用于制造航天器材、导弹等。

随着航空航天领域的发展,对形状记忆合金的需求将持续增加。

4. 智能家居领域的应用智能家居市场近年来发展迅猛,形状记忆合金可以用于制造智能家居产品中的机械部件,从而实现更智能、便捷的家居体验。

随着智能家居市场的扩大,对形状记忆合金的需求将逐渐增加。

市场竞争状况目前,形状记忆合金市场存在一定的竞争,主要来自国内外企业。

国内企业在制造技术方面较为成熟,但在产品品质和技术创新方面仍有不足。

而国外企业在技术研发和产品质量上有一定优势。

市场机会和挑战形状记忆合金市场的机会和挑战并存。

市场机会主要体现在技术进步和多样化的应用领域。

形状记忆合金具有广泛的应用前景,只要技术不断改进和创新,市场需求将持续增长。

然而,市场挑战也不可忽视。

主要包括市场竞争激烈、产品标准缺乏以及制造成本较高等问题。

市场前景形状记忆合金市场前景看好。

形状记忆合金材料的研究现状及未来前景

形状记忆合金材料的研究现状及未来前景

形状记忆合金材料的研究现状及未来前景近年来,形状记忆合金(Shape Memory Alloys,SMA)由于其独特的形状记忆效应和超弹性性能被广泛关注,并在智能材料、航空航天、生物医学等领域得到广泛应用。

本文将对形状记忆合金材料的研究现状及未来前景进行探讨。

一、形状记忆合金的定义和性质形状记忆合金是一种可以通过温度、应力等外界作用,实现形状记忆效应和超弹性性能的合金材料。

其最为独特的性质是具有记忆功能,即在特定的外力作用下,可以发生永久形状的改变,然而一旦去掉外力作用,它又能回到原有的形状。

这种记忆效应的发生和消失又称为相变。

此外,形状记忆合金还具有超弹性性能,即在外力作用下能够发生大变形,但当去掉外力后又能恢复到原来的形状,这种性质使它成为一种优良的智能材料。

二、形状记忆合金的研究现状自上世纪50年代以来,随着形状记忆合金的不断发展,人们对其进行了大量的研究。

目前国内外研究的重点主要集中在以下几个方面:1、形状记忆合金的制备与加工形状记忆合金是一种多功能复合材料,由于其自身的记忆和高弹性性能,以及其化学稳定性和防腐能力等,使其成为制造各种机械和电器设备的理想材料。

因此,制备和加工成为了重要的研究方向。

现阶段,形状记忆合金的制备方法主要包括粉末冶金、熔融法、溶液分解-沉淀法等。

其中,粉末冶金是最成熟的制备方法,在制备形状记忆合金时,一般采用惯性摩擦焊、冷轧板等加工成型方式。

2、形状记忆合金的相变机理形状记忆合金的相变机理是产生记忆效应的关键因素。

现阶段,研究相变机理主要有两个方向:一是基于电子和晶体缺陷的相变机理,主要是探讨相变过程中电子和晶体缺陷的变化情况,包括离子扩散、漂移等;另一种是基于热力学的相变机理,主要是以热力学概念来研究SMA的相变。

3、形状记忆合金的应用形状记忆合金的应用有非常广泛的领域,包括生物医学、航空航天、汽车制造、机械制造、建筑工程等领域。

其中,最具代表性的应用就是在生物医学领域,如心脏支架、口腔矫治器,还有智能材料领域,如智能织物、智能机器人等。

形状记忆合金

形状记忆合金

形状记忆合金的应用
由于SMA具有上述特性, 使得其在许多领域都有
广泛的应用。以下是 SMA的一些典型应用
形状记忆合金的应用
机器人:在机器人领域,SMA可 以用于制作驱动器,用于实现
机器人的自主运动。此外,SMA 还可以用于制作可变形的机器 人手臂和腿部
航空航天:在航空航天领域,SMA 可以用于制作智能驱动器,用于 控制机翼、火箭发动机等的关键 部件。此外,SMA还可以用于制作
形状记忆合金的未来发展趋势
总之,形状记忆合金在未来将会有更广泛的应用和更 重要的价值
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随着科技的不断进步和创新,我们期待着SMA在更多的 领域中发挥其独特的优势和潜力
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形状记忆合金的未来发展趋势
01
与其他材料的结合:未来,SMA 可以与其他材料结合,形成新的 复合材料或功能材料。例如,将 SMA与高分子材料结合,可以制 作出具有形状记忆效应和高强度 的高分子复合材料
智能化应用:随着智能化时代
02 的到来,SMA的智能化应用将 会越来越广泛。例如,将SMA 与传感器结合,可以制作出具 有自适应能力的智能传感器
热敏元件和执行器
智能材料:在智能材料领域, SMA可以用于制作智能驱动器, 用于实现材料的自适应变形。 此外,SMA还可以用于制作温 度敏感材料等
医疗:在医疗领域,SMA可以用 于制作可变形支架,用于治疗动 脉硬化等疾病。此外,SMA还可 以用于制作牙齿矫正器等医疗设 备
形状记忆合金的未来发展趋势
形状记忆 合金
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形状记忆合金的特性
2
形状记忆合金的应用

记忆合金材料

记忆合金材料

记忆合金材料记忆合金是一种具有形状记忆性能的特殊金属材料,它可以在经历形变后恢复到原来的形状。

这种材料因其独特的性能而备受关注,被广泛应用于医疗、航空航天、汽车等领域。

本文将介绍记忆合金材料的特性、应用和发展前景。

记忆合金的特性主要体现在其形状记忆性能和超弹性。

形状记忆效应是指在一定的温度范围内,记忆合金可以在经历形变后恢复到其原始形状。

这种特性使得记忆合金可以被用于制造具有自修复功能的材料,例如在航空航天领域中,可以用于制造具有自修复能力的飞机零部件,提高飞行安全性。

而超弹性则是指在一定的应力作用下,记忆合金可以发生较大的弹性变形而不会永久变形,这使得其可以用于制造弹簧、扭簧等弹性元件。

记忆合金材料的应用非常广泛。

在医疗领域,记忆合金被用于制造支架、植入物等医疗器械,其形状记忆性能可以使得这些器械在植入人体后能够自动调整到适合的形状,减少手术创伤。

在汽车领域,记忆合金可以用于制造汽车零部件,例如制动系统、悬挂系统等,提高汽车的安全性和舒适性。

在航空航天领域,记忆合金被用于制造飞机零部件、航天器零部件等,提高了飞行器的可靠性和安全性。

记忆合金材料的发展前景十分广阔。

随着科学技术的不断进步,记忆合金材料的制备工艺和性能不断得到提升,使得其在更多领域得到应用。

未来,记忆合金材料有望在智能材料、柔性电子、人工智能等领域发挥重要作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。

综上所述,记忆合金材料具有独特的形状记忆性能和超弹性,被广泛应用于医疗、航空航天、汽车等领域,并且在未来有着广阔的发展前景。

相信随着科学技术的不断进步,记忆合金材料将会发挥更加重要的作用,为人类社会的发展带来更多的惊喜和改变。

2023年形状记忆合金行业市场发展现状

2023年形状记忆合金行业市场发展现状

2023年形状记忆合金行业市场发展现状
随着科技的不断发展和应用,形状记忆合金行业市场在过去几年中得到了快速发展。

这种新材料拥有许多特殊的性质,如高的韧性、耐腐蚀性、高温稳定性,以及能够记住并保持其原始形状,可以广泛应用于电子、航空、汽车、医疗和其他领域。

目前,形状记忆合金的产量和销售额都在不断增加,该市场的发展前景非常广阔。

以下是形状记忆合金行业市场发展现状的详细信息。

一、生产技术和成本
形状记忆合金的生产技术要求非常高,主要采用以上金属的合金化和形状记忆塑性加工等方法。

其生产成本较高,但是由于该材料所具备的特殊性能,它的应用广泛,可以对其他行业产生巨大的经济效益。

二、市场规模和应用
形状记忆合金市场规模越来越大,随着各种新技术的不断出现,应用价值也在不断增加。

该材料在航空航天、电器、机械、汽车、医疗设备等领域得到了广泛应用。

特别是在医疗领域,形状记忆合金的泌尿系统支架、血管扩张器、复合支撑杆等医疗器械成为新的研究热点。

三、市场走势和前景
随着形状记忆合金的广泛使用,这个行业的市场走势也非常乐观。

形状记忆合金领域的企业在发展中倾向于专业化和单品种、细分化的发展模式。

同时,多项科研成果应用推广不断取得重大突破,如超级弹性形状记忆合金、高等温形状记忆合金、磁场诱导形状记忆等,使得这个行业的发展前景非常广阔。

总结来说,形状记忆合金行业市场的发展取得快速的进展,占据了越来越多的市场份额。

随着技术的进步和产业链的成熟,该行业的应用场景将会更加广泛,同时价格也会逐步降低,未来前景十分看好。

形状记忆合金的应用现状与发展趋势

形状记忆合金的应用现状与发展趋势

总的来说,形状记忆合金的独特性质和广泛的应用前景使得它们成为未来科 技发展的重要方向之一。随着新的科研成果和技术进步的出现,我们可以期待在 未来看到更多的创新和应用。
谢谢观看
一、形状记忆合金的基本特性
形状记忆合金的主要成分是钛、锆或镍,它们在微观结构上具有两个不同的 晶体结构,称为母相和马氏体。在较低的温度下,材料处于母相,此时对其进行 塑性变形,然后在较高的温度下进行加热,使其发生马氏体转变,此时材料恢复 到其原始形状。
二、形状记忆合金的应用
1、医疗领域:在医疗领域,形状记忆合金被广泛应用于矫形外科和口腔科。 例如,利用其形状记忆特性,可以制造出用于治疗骨折的固定器和用于牙齿矫正 的弓丝。此外,形状记忆合金还被用于药物载体和生物医学传感器。
二、形状记忆合金的应用优势
1、高温、高压下的稳定性
形状记忆合金具有优异的高温、高压下的稳定性,能够在极端环境下保持稳 定的性能。这一特点使得形状记忆合金在高温、高压环境下具有广泛的应用前景, 如在航空航天、石油化工等领域。
2、机械性能
形状记忆合金具有优异的机械性能,如高强度、高硬度、良好的耐磨性和抗 疲劳性等。这些特点使得形状记忆合金在承受大的力学作用时仍能保持优异的性 能,为各种领域的应用提供了强有力的保障。
随着人工智能和物联网技术的不断发展,智能化应用将逐渐普及。形状记忆 合金作为一种具有智能响应特性的材料,将在智能化应用中发挥重要作用。研究 人员将致力于研究如何将形状记忆合金与传感器、执行器等相结合,实现智能化 控制和应用。
4、多领域交叉合作
随着形状记忆合金在各个领域的广泛应用,多领域交叉合作将成为未来发展 的重要趋势。研究人员将来自不同领域的研究人员和工程师进行合作交流,共同 推动形状记忆合金在不同领域的应用研究和发展。

形状记忆高分子材料的发展及应用概况

形状记忆高分子材料的发展及应用概况

形状记忆高分子材料的发展及应用概况一、本文概述形状记忆高分子材料(Shape Memory Polymers, SMPs)是一类具有独特形状记忆效应的智能材料,能够在受到外界刺激(如温度、光照、电场、磁场等)时,恢复其原始形状。

自上世纪90年代开始,随着材料科学和工程技术的不断进步,形状记忆高分子材料得到了快速发展,并在航空航天、生物医疗、汽车制造、智能传感器等领域展现出广阔的应用前景。

本文旨在全面概述形状记忆高分子材料的发展历程、基本原理、性能特点以及当前的应用概况,以期为相关领域的科研工作者和工程师提供参考和启示。

在发展历程方面,本文将介绍形状记忆高分子材料的起源、发展阶段和当前的研究热点。

在基本原理方面,将重点阐述形状记忆高分子材料的形状记忆效应产生的机制,包括交联网络结构、可逆物理/化学交联、热膨胀系数等。

在性能特点方面,将总结形状记忆高分子材料的优点和局限性,如形状恢复速度快、可重复性好、加工性能好等,以及其在高温、高湿等恶劣环境下的稳定性问题。

在应用概况方面,将详细介绍形状记忆高分子材料在航空航天、生物医疗、汽车制造、智能传感器等领域的具体应用案例,并分析其未来的发展趋势和市场前景。

通过本文的综述,读者可以全面了解形状记忆高分子材料的最新研究进展和应用现状,为相关领域的科研和产业发展提供有益的参考。

二、形状记忆高分子材料的分类形状记忆高分子材料(Shape Memory Polymers, SMPs)是一类具有独特“记忆”形状功能的智能材料。

它们能够在外部刺激(如温度、光照、电场、磁场或pH值变化等)的作用下,从临时形状恢复到其原始形状。

根据恢复机制的不同,形状记忆高分子材料可以分为以下几类:热致型形状记忆高分子材料:这类材料利用热响应来触发形状记忆效应。

它们通常包含两个或多个具有不同玻璃化转变温度(Tg)的组分,通过加热到特定温度,材料能够从一个临时形状恢复到原始形状。

这类材料在航空航天、医疗器械和智能织物等领域具有广泛的应用前景。

浅谈形状记忆合金材料的未来的现状及发展

浅谈形状记忆合金材料的未来的现状及发展

浅谈形状记忆合金材料的未来的现状及开展浅谈形状记忆合金材料的未来的现状及开展【摘要】“形状记忆合金〞对于普通人来说可能还很陌生,但是它的问世已有80年的历史。

经过长时期的开展,这种有“记忆〞效应的合金在高新技术领域的应用已十分普及,例如万众瞩目的航天航空工程中就不乏它的身影。

那么随着科技的日益进步,如何开掘出其更大的效用是需要我们不断研究和探索的。

本文旨在分析当前形状记忆合金在研究和应用中出现的一系列问题,探讨其在没来开展过程中的前景。

【关键词】记忆合金;航空;科技瑞典人奥兰德于1932年发现了“记忆〞效应。

即在经过加热到一定温度的时候,合金的形状可以变化会改变之前的形状。

所以这种具有特殊性能的金属被人们称作“记忆合金〞。

记忆合金问世的80多年来,经过长足的开展,它已经为科学领域做重了重要的奉献,并且它的作用还在向其他各领域无限延伸。

1 形状记忆合金材料的开展历程1963年,美国海军军械研究所的比勒在研究工作中发现了每种将元素按照一定重量比组成的形状记忆合金都有一个转变温度;在这一温度以上将该合金加工成一定的形状,然后将其冷却到转变温度以下。

如果人为地改变其形状后再加热到转变温度以上,该合金便会自动地恢复到原先在转变温度以上加工而成的形状。

这一发现确定了“形状记忆合金〞的的存在。

接着在1969年,镍-钛合金的“形状记忆效应〞首次实现了在工业上应用,美国于某种喷气式战斗机的油压系统中应用了镍-钛合金的接头以保证其在温度变化的过程中发生形变,形成牢固紧密的连接。

事实证明这很成功,运用了该种合金后从未发生过漏油、脱落或者是破损等事故。

同年,在人类历史上具有迈进一大步的重要意义的美国“阿波罗〞号登月过程中,也应用了形状记忆合金,运用记忆合金制作的直径数米的半球形天线事先被压成一团,装进登月舱带上了天。

到达月球将其取出之后,在阳光的照耀下温度升高,它又“记〞起了自己原来的形状,完成了月球和地球之间的信息传输。

2023年形状记忆合金行业市场前景分析

2023年形状记忆合金行业市场前景分析

2023年形状记忆合金行业市场前景分析1. 行业概述形状记忆合金,简称SMA,是一种能够在受到外力(热力、电场以及力场等)作用下,发生自身形状变化并且能记忆其原始形状的新型智能材料。

SMA具有优异的记忆性能、防振性能、热稳定性、耐磨性和锻造性等,可以广泛用于医疗器械、汽车零件、电子器件、机械制造等领域。

2. 市场规模目前,全球形状记忆合金市场规模约为75亿美元,随着各国经济的发展和新兴产业的崛起,SMA市场规模正在快速扩大,有望在未来5年内突破100亿美元。

其中,中国市场表现尤为强劲,2019年中国SMA市场规模已经达到了20亿人民币。

3. 市场前景(1)医疗器械领域人口老龄化是全球范围内的问题,各国政府、医疗机构和企业都在积极探索各种解决方案。

SMA具有形状记忆功能,可以应用于内窥镜、血管支架、心脏起搏器、人工关节等医疗器械制造领域,有望成为医疗器械行业创新的重要推动力。

(2)汽车零部件领域随着全球汽车工业的发展,汽车零部件需求越来越高。

SMA可以用于发动机部件、变速箱内部、底盘悬挂系统等汽车零部件制造领域,可以提高汽车的性能和安全性。

(3)电子器件领域电子器件是当今社会发展不可或缺的重要组成部分。

SMA在电子器件领域的应用主要体现在机器人、无人飞行器、智能手机等领域,可以使这些设备更加智能化、自主化和高性能化。

(4)机械制造领域SMA可以作为机械制造领域的重要材料,应用于航空航天、军工、高铁等领域,可以提高设备的性能和可靠性。

4. 发展趋势(1)新材料和新工艺的出现将进一步改善SMA的性能和应用范围,推动市场的发展。

(2)随着各行业高精度、高可靠性、高自动化程度的要求不断提高,SMA市场将迎来更广阔的应用前景。

(3)随着产业和科技发展,SMA在降本增效、提高质量、改善环境等方面将发挥更大的作用,市场规模有望进一步扩大。

总之,形状记忆合金市场前景广阔,随着各行业对高性能、智能材料的需求不断提高,市场规模将不断扩大。

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高分子形状记忆合金的发展及趋势摘要:本论文主要讨论形状记忆合金相关内容,扼要地叙述了形状记忆合金的发现以及发展历史和分类, 介绍了形状记忆合金在工程中应用的现状以及发展前景。

关键词:形状记忆合金、形状记忆合金效应、应用一、形状记忆分子材料的特性形状记忆合金是指具有一定初始形状的合金在低温下经塑性形变并固定成另一种形状后,通过加热到某一临界温度以上又可恢复成初始形状的一类合金。

形状记忆合金具有的能够记住其原始形状的功能称为形状记忆效应。

研究表明, 很多合金材料都具有SME ,但只有在形状变化过程中产生较大回复应变和较大形状回复力的,才具有利用价值。

到目前为止,应用得最多的是Ni2Ti 合金和铜基合金(CuZnAL和CuAlNi)。

形状记忆合金作为一种特殊的新型功能材料,是集感知与驱动于一体的智能材料,因其功能独特,可以制作小巧玲珑、高度自动化、性能可靠的元器件而备受瞩目,并获得了广泛应用。

二、形状记忆合金的发展史1932年,瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到"记忆"效应,即合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状,人们把具有这种特殊功能的合金称为形状记忆合金。

1938年。

当时美国的在Cu-Zn合金小发现了马氏体的热弹件转变。

随后,前苏联对这种行为进行了研究。

1951年美国的Chang相Read在Au47·5Cd(%原子)合金中发现了行状记忆效应。

这是最早观察到金属形状记忆效应的报道。

数年后,Burkhart在In-Ti合金中观察到同样的现象。

然而在当时,这些现象的发现只被看作是个别材料的特殊现象而未能引起人们足够的兴趣和重视。

直至1962年,美国海军机械研究所r发现了Ni-Ti合金中的的形状记忆效应,才开创了“形状记忆”的实用阶断。

1969年,美国一家公司首次将Ni-Ti合金制成管接头应用于美国F14战斗机上;1970年,美国将Ti-Ni记忆合金丝制成宇宙飞船用天线。

这些应用大大激励了国际上对形状记忆合金的研究与开发。

20世纪7年代,相继开发出了Ni-Ti基、Cu-Al2-Ni基和Cu-Zn-Al基形状记忆合金;80年代开发出了Fe-Mn-Si基、不锈钢基等铁基形状记忆合金,由于其成本低廉、加工简便而引起材料工作者的极大兴趣。

从20世纪90年代至今,高温形状记忆合金、宽滞后记忆合金以及记忆合金薄膜等已成为研究热点。

从SMA的发现至今已有四十余年历史,美国、日本等国家对SMA的研究和应用开发已较为成熟,同时也较早地实现了SMA的产业化。

我国从上世纪70年代末才开始对SMA的研究工作,起步较晚,但起点较高。

在材料冶金学方面,特别是实用形状记忆合金的炼制水平已得到国际学术界的公认,在应用开发上也有一些独到的成果。

但是,由于研究条件的限制,在SMA的基础理论和材料科学方面的研究我国与国际先进水平尚有一定差距,尤其是在SMA产业化和工程应用方面与国外差距较大。

记忆合金主要分为以下几种(1)单程记忆效应:形状记忆合金在较低的温度下变形,加热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应。

(2)双程记忆效应:某些合金加热时恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应。

(3)全程记忆效应:加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应。

SMA的形状记忆效应源于热弹性马氏体相变,这种马氏体一旦形成,就会随着温度下降而继续生长,如果温度上升它又会减少,以完全相反的过程消失。

两项自由能之差作为相变驱动力。

两项自由能相等的温度T0称为平衡温度。

只有当温度低于平衡温度T0时才会产生马氏体相变,反之,只有当温度高于平衡温度T0时才会发生逆相变。

在SMA中,马氏体相变不仅由温度引起,也可以由应力引起,这种由应力引起的马氏体相变叫做应力诱发马氏体相变,且相变温度同应力呈线性关系。

至今为止发现的记忆合金体系Au-Cd、Ag-Cd、Cu-Zn、Cu-Zn-Al、Cu-Zn-Sn、Cu-Zn-Si、Cu-Sn、Cu-Zn-Ga、In-Ti、Au-Cu-Zn、Fe-Pt、Ti-Ni、Ti-Ni-Pd、Ti-Nb、U-Nb和Fe-Mn-Si等。

形状记忆合金的历史只有70多年,开发迄今不过20余年,但由于其在各领域的特效应用,正广为世人所瞩目,被誉为"神奇的功能材料",其实用价值相当广泛,其应用范围涉及机械、电子、化工、宇航、能源和医疗等许多领域。

航天航空领域:记忆合金在航空航天领域内的应用有很多成功的范例。

人造卫星上庞大的天线可以用记忆合金制作。

发射人造卫星之前,将抛物面天线折叠起来装进卫星体内,火箭升空把人造卫星送到预定轨道后,只需加温,折叠的卫星天线因具有“记忆”功能而自然展开,恢复抛物面行状。

还有在军用飞机的液压系统中的低温配合连接件,欧洲和美国正在研制用于直升飞机的智能水平旋翼中的形状记忆合金材料。

由于直升飞机高震动和高噪声使用受到限制,其噪声和震动的来源主要是叶片涡流干扰,以及叶片型线的微小偏差。

这就需要一种平衡叶片螺距的装置,使各叶片能精确地在同一平面旋转。

目前已开发出一种叶片的轨迹控制器,它是用一个小的双管形状记忆合金驱动器控制叶片边缘轨迹上的小翼片的位置,使其震动降到最低。

用于制造探索宇宙奥秘的月球天线,人们利用形状记忆合金在高温环境下制做好天线,再在低温下把它压缩成一个小铁球,使它的体积缩小到原来的千分之一,这样很容易运上月球,太阳的强烈的辐射使它恢复原来的形状,按照需求向地球发回宝贵的宇宙信息。

另外,在卫星中使用一种可打开容器的形状记忆释放装置,该容器用于保护灵敏的锗探测器免受装配和发射期间的污染。

生物医疗方面:用于医学领域的TiNi形状记忆合金,除了利用其形状记忆效应或超弹性外,还应满足化学和生物学等方面的要求,即良好的生物相容性。

TiNi可与生物体形成稳定的钝化膜。

目前,在医学上TiNi合金主要应用有:(a)牙齿矫形丝用超弹性TiNi合金丝和不锈钢丝做的牙齿矫正丝,其中用超弹性TiNi合金丝是最适宜的。

通常牙齿矫形用不锈钢丝CoCr合金丝,但这些材料有弹性模量高,弹性应变小的缺点。

为了给出适宜的矫正力,在矫正前就要加工成弓形,而且结扎固定要求熟练。

如果用TiNi合金作牙齿矫形丝,即使应变高达10%也不会产生塑性变形,而且应力诱发马氏体相变(stress-induced martensite)使弹性模量呈现非线型特性,即应变增大时矫正力波动很少。

这种材料不仅操作简单,疗效好,也可减轻患者不适感。

(b)脊柱侧弯矫形各种脊柱侧弯症(先天性、习惯性、神经性、佝偻病性、特发性等)疾病,不仅身心受到严重损伤,而且内脏也受到压迫,所以有必要进行外科手术矫形。

目前这种手术采用不锈钢制哈伦敦棒矫形,在手术中安放矫形棒时,要求固定后脊柱受到的矫正力保持在30~40kg以下,一但受力过大,矫形棒就会破坏,结果不仅是脊柱,而且连神经也有受损伤的危险。

同时存在矫形棒安放后矫正力会随时间变化,大约矫正力降到初始时的30%时,就需要再进行手术调整矫正力,这样给患者在精神和肉体上都造成极大痛苦。

采用形状记忆合金制作的哈伦顿棒,只需要进行一次安放矫形棒固定。

如果矫形棒的矫正力有变化,以通过体外加热形状记忆合金,把温度升高到比体温约高5℃,就能恢复足够的矫正力。

另外,外科中用TiNi形状记忆合金制做各种骨连接器、血管夹、凝血滤器以及血管扩张元件等。

同时还广泛应用于口腔科、骨科、心血管科、胸外科、肝胆科、泌尿科、妇科等,随着形状记忆的发展,医学应用将会更加广泛。

日常生活方面:(a)防烫伤阀在家庭生活中,已开发的形状记忆阀可用来防止洗涤槽中、浴盆和浴室的热水意外烫伤;这些阀门也可用于旅馆和其他适宜的地方。

如果水龙头流出的水温达到可能烫伤人的温度(大约48℃)时,形状记忆合金驱动阀门关闭,直到水温降到安全温度,阀门才重新打开。

(b)眼镜框架在眼镜框架的鼻梁和耳部装配TiNi合金可使人感到舒适并抗磨损,由于TiNi合金所具有的柔韧性已使它们广泛用于改变眼镜时尚界。

用超弹性TiNi合金丝做眼镜框架,即使镜片热膨胀,该形状记忆合金丝也能靠超弹性的恒定力夹牢镜片。

这些超弹性合金制造的眼镜框架的变形能力很大,而普通的眼镜框则不能做到。

(c)移动电话天线和火灾检查阀门使用超弹性TiNi金属丝做蜂窝状电话天线是形状记忆合金的另一个应用。

过去使用不锈钢天线,由于弯曲常常出现损坏问题。

使用TiNi形状记忆合金丝移动电话天线,具有高抗破坏性受到人们普遍欢迎。

因此常用来制作蜂窝状电话天线和火灾检查阀门。

火灾中,当局部地方升温时阀门会自动关闭,防止了危险气体进入。

这种特殊结构设计的优点是,它具有检查阀门的操作,然后又能复位到安全状态;这种火灾检查阀门在半导体制造业中得到使用,在半导体制造的扩散过程中使用了有毒的气体;这种火灾检查阀也可在化学和石油工厂应用。

机械电子产品方面:1970年美国用形状记忆合金制作F-14战斗上的低温配合连接器,随后有数以百万以上的连件的应用。

形状记忆合金作为低温配合连接在飞机的液压系统中及体积较小的石油、石化、电工业产品中应用。

另一种连接件的形状是焊接的网状金属丝,用于制造导体的金属丝编织层的安全接头。

这种接件已经用于密封装置、电气连接装置、电子工程机械装置,并能在-65~300℃可靠地工作。

已开出的密封系统装置可在严酷的环境中用作电气件连接。

将形状记忆合金制作成一个可打开和关闭快门的弹簧,用于保护雾灯免于飞行碎片的击坏。

用于制造精密仪器或精密车床,一旦由于震动、碰撞等原因变形,只需加热即可排除故障。

在机械制造过程中,各种冲压和机械操作常需将零件从一台机器转移到另一台机器上,现在利用形状记忆合金开发了一种取代手动或液压夹具,这种装置叫驱动汽缸,它具有效率高灵活,装夹力大等特点。

任何一种好的材料,其利用价值是相当大的,发展前景也是很乐观的。

比如智能热敏聚合物是一种能够对外界温度的变化发生预定响应,从而使聚合物特定的宏观性能随之发生相应的变化的高分子材料,形状记忆聚合物为智能热敏聚合物的一种.聚氨酯、聚降冰片烯,反式1,4-聚异戊二烯等均具有现状记忆特性.与形状记忆金属合金相比,形状记忆高分子材料具有质量轻、成本低、形状记忆温度易于调节、易于着色、形变量大、赋型容易,且易于在预定温度下被激发等特点.特别是形状记忆聚氨酯,具有结构——性能易于控制,形状记忆温度选择范围宽(-30℃~70℃)等优点,因而在诸多领域(如生物医学、纺织服饰、玩具、包装、国防军工等)显示了广阔的应用前景.在纺织领域,具有形状记忆的领带、腹带、服饰衬里、绷带、运动服、军用作战服、登山服和帐篷等以其抗皱、免烫、防水、透湿、保温和定型等多种功能可通过体温或温度自动调节等智能特性,深受消费者青睐.本文将对智能热敏高分子材料的研究和发展进行了回顾,重点介绍了该类材料的结构特征、形状记忆机理及其在纺织、生物医用材料和国防军工等领域的应用前景,并对该类材料的发展前景进行了展望.对于这一种高科技材料我认为应该更加广泛的去开发、去利用,21世纪是一个电子时代,计算机传感器在各个方面的有很好的运用,但却有着庞大的身躯,并且复杂难掌握。

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