Μνήμη σχήματος ανθεκτικά στη διάβρωση πολυμερικά υλικά Μέρος 1
May 07, 2024
Τα κράματα μνήμης σχήματος, υλικά που μπορούν να παραμορφωθούν και να διατηρήσουν την παραμόρφωση και επιπλέον ικανά να επιστρέψουν στην αρχική θέση, εκτιμώνται για μια σειρά εφαρμογών από ενεργοποιητές έως εύκαμπτες μικροσυσκευές.
Η μνήμη σχήματος και η μνήμη συνδέονται στενά και η μεταξύ τους σχέση μπορεί να επηρεάσει τα μαθησιακά μας αποτελέσματα και την ποιότητα ζωής μας.
Η μνήμη σχήματος αναφέρεται στην ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά όπως το σχήμα, το μέγεθος, η θέση και το χρώμα των αντικειμένων μέσω της οπτικής μνήμης. Είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά μας γιατί επηρεάζει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε και να επεξεργαζόμαστε πράγματα. Για παράδειγμα, εάν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια διαφορετικούς προσανατολισμούς, μεγέθη και σχήματα του ίδιου αντικειμένου, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.
Η μνήμη αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου μας να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες, εμπειρίες και γνώσεις. Η ποιότητα της μνήμης θα επηρεάσει άμεσα τις ακαδημαϊκές μας επιδόσεις ή την ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, ένα άτομο με καλή μνήμη μπορεί να θυμάται καλύτερα σημαντικά πράγματα και πληροφορίες, και έτσι να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο και να οργανώνει τα πράγματα.
Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικές ικανότητες, η σύνδεση μεταξύ τους είναι αδιαμφισβήτητη. Το να έχουμε καλή ικανότητα μνήμης μπορεί να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε πιο αποτελεσματικά, επειδή η οπτική μνήμη είναι ένας από τους κύριους τρόπους για τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες πληροφορίες και γνώσεις. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνουμε νέες λέξεις ή επαγγελματικούς όρους, μπορούμε να τις θυμόμαστε αποτελεσματικά μέσω της μνήμης σχημάτων.
Επιπλέον, η μνήμη σχήματος μπορεί επίσης να ασκήσει τη μνήμη μας, επειδή η βελτίωση της ικανότητας μνήμης σχήματος μέσω της εκπαίδευσης όχι μόνο θα ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου, αλλά θα προωθήσει επίσης την ανάπτυξη και ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο. Επομένως, η μνήμη και η μνήμη μπορούν να διαμορφώσουν το ένα το άλλο, βοηθώντας μας τελικά να ολοκληρώσουμε καλύτερα τις εργασίες και να πετύχουμε στόχους.
Εν ολίγοις, η μνήμη σχήματος και η μνήμη συνδέονται στενά και υποστηρίζουν και προάγουν το ένα το άλλο. Επομένως, είναι απαραίτητο να καθιερώνουμε καλές συνήθειες μάθησης και διαβίωσης, να ασκούμαστε συνεχώς για να διαμορφώνουμε τη μνήμη και τη μνήμη και να λαμβάνουμε μια καλύτερη εμπειρία μάθησης και ζωής από αυτήν. Μπορεί να φανεί ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη μνήμη και το Cistanche deserticola μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη μνήμη, επειδή το Cistanche deserticola είναι ένα παραδοσιακό κινέζικο φαρμακευτικό υλικό που έχει πολλά μοναδικά αποτελέσματα, ένα από τα οποία είναι η βελτίωση της μνήμης. Η αποτελεσματικότητα του Cistanche deserticola προέρχεται από τα πολλά ενεργά συστατικά που περιέχει, όπως ταννικό οξύ, πολυσακχαρίτες, φλαβονοειδή γλυκοσίδες κ.λπ. Αυτά τα συστατικά μπορούν να προάγουν την υγεία του εγκεφάλου μέσω ποικίλων οδών.

Κάντε κλικ στην επιλογή Γνωρίστε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη πώς να βελτιώσετε
Η διατήρηση των ιδιοτήτων που τα καθιστούν χρήσιμα και η ικανότητά τους να παραμορφώνονται και να αναμορφώνονται απαιτεί ότι τα κράματα μνήμης σχήματος πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση, στην οποία η ενσωμάτωση των πολυμερών με μνήμη σχήματος μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προστασίας.
Έτσι, αυτή η ανασκόπηση είναι να τονίσει τη χρησιμότητα των πολυμερών μνήμης σχήματος που θεραπεύονται μόνοι τους ως μέσο αναστολής της διάβρωσης.
Ως εκ τούτου, αυτή η ανασκόπηση συζητά τα οφέλη από τη χρήση αυτοθεραπευόμενων πολυμερών μνήμης σχήματος για την προστασία της μνήμης σχήματος, αρκετούς τύπους αυτοθεραπευόμενων πολυμερών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, τρόπους βελτίωσης ή προσαρμογής των πολυμερών σε συγκεκριμένες χρήσεις και προοπτικές για το σχεδιασμό ενός πολυμερούς με μνήμη σχήματος για χρήση στην αναστολή διάβρωσης.
1. Εισαγωγή
Τα σύνθετα υλικά ή υλικά που περιέχουν δύο ή περισσότερα χημικά διακριτά μέρη που συνδυάζονται μακροσκοπικά για να σχηματίσουν ένα νέο υλικό με ιδιότητες σύνθεσης ανώτερες από αυτές των υλικών που τα αποτελούν, αποτελούν βασικό συστατικό της σύγχρονης καθημερινής ζωής, από τα κτίρια που ζουν οι άνθρωποι μέχρι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται.
Ως εκ τούτου, η βελτίωση και η δημιουργία νέων σύνθετων υλικών είναι κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο σε ισχυρότερα, καλύτερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Επομένως, η ανάπτυξη έξυπνων σύνθετων υλικών ή προηγμένων σύνθετων υλικών που έχουν την ικανότητα να «αισθάνονται» και να ανταποκρίνονται σε κάποια εξωτερική επιρροή έχει ρητό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση ο συνεχώς αυξανόμενος κατάλογος των απαιτήσεων που πρέπει να ανταποκριθούμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε [1].
Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων τομέας ανάπτυξης σύνθετων υλικών περιλαμβάνει σύνθετα υλικά ικανά να εμφανίζουν κάτι που ονομάζεται φαινόμενο μνήμης σχήματος, στο οποίο το υλικό μπορεί να μετατοπιστεί και να διατηρήσει μια προσωρινή θέση, από ένα μόνιμο σχήμα βάσης ως αποτέλεσμα κάποιων εξωτερικών ερεθισμάτων που δρουν πάνω του, και στη συνέχεια να επιστρέψει στη βάση σχήμα κάτω από τις ικανότητές του [2], το οποίο φαίνεται στο σχήμα 1.
Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, το στρες που προκαλείται από κάποιο ερέθισμα, το οποίο, ανάλογα με το υλικό, θα μπορούσε να είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, νερό, pH, θερμοκρασία ή ακόμα και μαγνητικό πεδίο, προκαλεί μια φυσική αλλαγή του υλικού σε μια συγκεκριμένη θέση και μπορεί επίσης να το πυροδοτήσει για να επιστρέψετε στην αρχική θέση [2, 4]. Αυτή η εφαρμογή πίεσης στο υλικό έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του υλικού σε σημείο που το υλικό να διατηρεί μια θέση υπό συνεχή καταπόνηση.

Εάν το στέλεχος συνεχίσει να αυξάνεται, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο συμβαίνει η αναστροφή και το υλικό της μνήμης σχήματος μετακινείται στην αρχική του μόνιμη μορφή [3]. Αυτή η ικανότητα τα καθιστά επιθυμητά για μηχανήματα και εξοπλισμό όπως ενεργοποιητές, μικροσυσκευές και βιοϊατρικό εξοπλισμό ή στην αεροδιαστημική βιομηχανία για ελαφριές, αναπτυσσόμενες δομές [5] ή για άλλες χρήσεις στις οποίες έλεγχος σχήματος και θέσης, έλεγχος κραδασμών και ακουστικών ή αντοχή σε κρούση μπορεί να είναι επιθυμητό από το σύνθετο [6].
Ένα βασικό μέλημα στην ανάπτυξη κραμάτων μνήμης σχήματος είναι οι επιπτώσεις της διάβρωσης στα υλικά καθώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιδιοτήτων και αποτελεσματικότητας του υλικού.
2. Σύνθετα Μνήμης Σχήματος: Κράματα
Τα κράματα μνήμης σχήματος είναι ένας συνδυασμός μετάλλων που έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζουν αποτελέσματα μνήμης σχήματος μέσω ενός μετασχηματισμού μαρτενσίτη που προκαλείται από καταπόνηση, όπου η μητρική φάση fcc μετατρέπεται σε φάση HPC [7].
Επεξεργαζόμενοι περαιτέρω, τα κράματα με μνήμη σχήματος θα εμφανίζουν αποτελέσματα μνήμης σχήματος μέσω μετασχηματισμών επαγόμενης φάσης, όπου μετακινούνται από μια φάση ωστενίτη υψηλής θερμοκρασίας, στην οποία το κράμα είναι πιο εύπλαστο σε παραμόρφωση, αλλά η ψύξη ή η εφαρμογή τάσεων το επαναφέρει σε φάση χαμηλότερης θερμοκρασίας. γνωστή ως φάση μαρτενσίτη [8]. Οι ανησυχίες για τις ιδιότητες των υλικών για τα κράματα με μνήμη σχήματος επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις ικανότητες του κράματος για αποκατάσταση από παραμορφώσεις.
Κατά τον προσδιορισμό του ρυθμού ανάκτησης για ένα κράμα μνήμης σχήματος, μικροσκοπικά μιλώντας, θεωρείται ότι είναι συνάρτηση του μεγέθους των κόκκων σχετικά με τη διάσταση του κράματος. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος των κόκκων είναι σημαντικό για ένα κράμα μνήμης σχήματος. Εάν μειωθεί, εμφανίζεται σκλήρυνση της παραμόρφωσης λόγω του ελεύθερου χώρου των εξαρθρώσεων που ολισθαίνουν πριν από την αλληλεπίδραση με τα όρια των κόκκων μειώνονται και προκαλούν πλαστική παραμόρφωση και αναστέλλουν τον μετασχηματισμό μαρτενσίτη και την ανάκτηση τάσεων.
Τυπικά, όσο περισσότερες ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα σε ένα σύστημα, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κόκκων, λόγω των διασκορπισμένων σωματιδίων που προκαλούν ένα φαινόμενο καρφώσεως ορίων κόκκων[9].
Ωστόσο, η ανάκτηση σχήματος για κράματα μπορεί πιο εύκολα να ελεγχθεί και να προσδιοριστεί μέσω δοκιμών κάμψης όπου το κράμα κάμπτεται σε μια ορισμένη γωνία υπό μια ορισμένη μέγιστη τάση, και στη συνέχεια η ανάκτηση μπορεί στη συνέχεια να προκληθεί με θέρμανση σε θερμοκρασία ειδική για το κράμα και στη συνέχεια αφήνοντας να κρυώσει θερμοκρασία δωματίου, η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό της αναλογίας μνήμης σχήματος με βάση τη γωνία επιστροφής του δείγματος[7].
Το νικέλιο-τιτάνιο, ο χαλκός και ο σίδηρος αποτελούν τη βάση για ορισμένα από τα πιο κοινά κράματα μνήμης σχήματος [10, 11]. Μια σύντομη επισκόπηση μπορεί να βρεθεί στον Πίνακα 1. Επιπλέον, η απόδοση των κραμάτων μνήμης σχήματος μπορεί να βελτιωθεί μέσω της προσθήκης τριτοταγών ή τεταρτοταγών στοιχείων [9, 11].
Συνήθως, αυτά τα κράματα μνήμης σχήματος είναι ενισχυμένα με χρώμιο, αλουμίνιο, νικέλιο, μαγγάνιο, χαλκό, πυρίτιο, άζωτο ή ρήνιο, αλλά η προσθήκη και η ποσότητα αυτών των στοιχείων στο κράμα μπορεί να θυσιάσει την υπερελαστικότητα του κράματος, ειδικά σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου. 9].
Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η προσθήκη αυτών των προσθέτων στο φαινόμενο της μνήμης σχήματος, ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές. Η γήρανση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της αναλογίας μνήμης σχήματος ενός κράματος με μνήμη σχήματος, όπου το κράμα μετάλλου υφίσταται επεξεργασία σε υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ένα κράμα μνήμης σχήματος με βάση το σίδηρο δοκιμάστηκε από τους Yongren et al. να έχουν αναλογία μνήμης βασικού σχήματος 0.2, αλλά μετά από 4 ώρες γήρανσης, η αναλογία ανάκτησης σχήματος αυξήθηκε σε περίπου 0.6. Δυστυχώς, η διαδικασία γήρανσης μειώνει την ικανότητα του κράματος να σχηματίζει ένα στρώμα παθητικοποίησης, έτσι ένα παλαιωμένο κράμα παρουσιάζει μικρότερη αντοχή στη διάβρωση σε σύγκριση με ένα μη παλαιωμένο κράμα. άλλες εξελίξεις θα έδιναν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αντοχή στη διάβρωση και την ανάκτηση σχήματος, αλλά αυτές οι μέθοδοι τείνουν να είναι υψηλού κόστους, δύσκολες όσον αφορά την "εκπαίδευση" του κράματος ώστε να επιτύχει τα επιθυμητά σχήματα, με αποτέλεσμα χαμηλή τάση ανάκτησης και απαιτούν υψηλή θερμοκρασία ανόπτησης για την ενεργοποίηση της ανάκτησης [7].
Ένα άλλο αποτέλεσμα της προσθήκης άλλων στοιχείων σε ένα κράμα μνήμης σχήματος είναι ότι οι θερμοκρασίες μετάβασης φάσης μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, γεγονός που μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για περαιτέρω βελτίωση ή αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων του κράματος.

Για παράδειγμα, η προσθήκη χαλκού μπορεί να επιτρέψει στα κράματα νικελίου-τιτανίου να βελτιώσουν τη σταθερότητά τους όσον αφορά την ψευδοελαστική συμπεριφορά, η οποία είναι καλή για κυκλική μηχανική φόρτιση. Ωστόσο, η αρνητική επίδραση αυτής της προσθήκης έχει ως αποτέλεσμα το κράμα να γίνει πιο ευαίσθητο στη διάβρωση, καθώς το οξειδωτικό στρώμα που που σχηματίζεται στην επιφάνεια είναι λιγότερο σταθερό και σχηματίζει πιο αδύναμο παθητικοποιητικό στρώμα, το οποίο επιτρέπει την επίθεση διάβρωσης στο κράμα [12], καθώς ο ίδιος ο χαλκός δεν παρέχει πρόσθετη αντίσταση στη διάβρωση του κράματος [13].
Αυτό αναδεικνύει την ουσία του ζητήματος, καθώς τα κράματα μνήμης έχουν ευπάθεια στη διάβρωση.
Η επίθεση διάβρωσης σε ένα κράμα με μνήμη σχήματος εστιάζει στα όρια των κόκκων, στα οποία μπορεί να συμβεί σε διακοκκώδες επίπεδο με λακκούβες να αναπτύσσονται κοντά στους κόκκους του κράματος μνήμης σχήματος. Είναι στο όριο των κόκκων που καθιζάνουν στοιχεία στο κράμα, όπως το νικέλιο, που σχηματίζεται.
Αυτή η διακοκκώδης διάβρωση που εμφανίζεται στα όρια των κόκκων σχηματίζει ζώνες που μειώνουν την αντίσταση στη διάβρωση και οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση των ιδιοτήτων [9]. Είναι δυνατό να βοηθήσετε στον μετριασμό της διάβρωσης προσθέτοντας αντιδιαβρωτικά στοιχεία όπως χρώμιο, κοβάλτιο, τιτάνιο, κασσίτερο σε πολύ μικρές ποσότητες για να σχηματιστεί ένα κράμα μνήμης τεταρτοταγούς ή τριτογενούς σχήματος ως μέσο βελτίωσης της αντοχής στη διάβρωση [14-16].
Ωστόσο, η προσθήκη αυτών των στοιχείων μπορεί να έχει άλλα, δυνητικά ανεπιθύμητα, αποτελέσματα· για παράδειγμα, το χρώμιο βελτιώνει την αντίσταση στη διάβρωση του κράματος μνήμης σχήματος με αντάλλαγμα να κάνει το κράμα πιο εύθραυστο και να μειώνει τις θερμοκρασίες μετατροπής[15], και όπως δείχνει ο Πίνακας 2, είναι δυνατό να επιτευχθεί συγκρίσιμη αν όχι μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση χωρίς την προσθήκη αντιδιαβρωτικών στοιχείων.
Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η πυκνότητα ρεύματος ή η τιμή Icorr, τόσο καλύτερη είναι η προστασία από τη διάβρωση. Ο παραπάνω πίνακας παραθέτει πολλές τιμές Icorr, τρία κράματα μνήμης σχήματος με στοιχεία αναστολής της διάβρωσης και δύο πολυμερή.
Τα κράματα παρουσιάζουν καλή αντοχή στη διάβρωση, ενώ τα πολυμερή έχουν καλύτερη απόδοση, αν όχι ανώτερη, από την αναστολή διάβρωσης κράματος μνήμης σχήματος. Επομένως, η εφαρμογή μιας πολυμερικής επίστρωσης ικανής να εμφανίζει το φαινόμενο της μνήμης σχήματος για να σχηματίσει ένα σύνθετο με μνήμη σχήματος θα συνιστάται ιδιαίτερα για τη διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων του κράματος με μνήμη σχήματος.
3. Σύνθετα στοιχεία μνήμης σχήματος: Θεωρήσεις ιδιοτήτων
Κατά τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ή της συνολικής αποτελεσματικότητας ενός σύνθετου υλικού με μνήμη σχήματος, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, η ταχύτητα ανάκτησης σχήματος είναι η ικανότητα του σύνθετου υλικού με μνήμη σχήματος να ανταποκρίνεται σε μια εξωτερική δύναμη που έχει οδηγήσει σε παραμόρφωση του σχήματος του σύνθετου υλικού[21], ή στον δείκτη πλαστικότητας του σύνθετου, μια αναλογία σκληρότητας προς το μέτρο ελαστικότητας, είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό της αντίστασης στη φθορά στην τριβή και ως εκ τούτου είναι χρήσιμο, μαζί με τις λειτουργικές ιδιότητες του στρώματος μνήμης, για να βοηθήσει στον προσδιορισμό της δομικής κατάστασης του σύνθετου υλικού μνήμης σχήματος υπό συνθήκες τριβής [22].
Ωστόσο, κατά τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας μιας σύνθετης επίστρωσης στην πρόληψη της διάβρωσης του υλικού από κάτω, ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη θα ήταν η υδροφοβικότητα της επιφάνειας.
Η υδροφοβία μιας επιφάνειας συνδέεται με τον μειωμένο ρυθμό διάβρωσης του μετάλλου μέσω του περιορισμού των αλληλεπιδράσεων με διαβρωτικά στοιχεία, όπως το νερό, και με οργανικές επικαλύψεις. Αυτό σημαίνει περιορισμό της διαδικασίας διάχυσης του νερού στο μέταλλο από κάτω [22, 23].
Η υδροφοβικότητα εξαρτάται από τις χημικές ιδιότητες της επικάλυψης και τη μικροδομή της επιφάνειας της επικάλυψης, όπου η τραχύτητα της επιφάνειας μπορεί να ενισχύσει την υδροφοβικότητα της επικάλυψης [24] και μπορεί να μετρηθεί με τον προσδιορισμό της διαβρεξιμότητας της επιφάνειας. Η διαβρεξιμότητα είναι ο βαθμός επάλειψης του νερού σε μια στερεά επιφάνεια, η αποτελεσματικότητα της οποίας καθορίζεται από τη γωνία επαφής του νερού, που καθορίζεται από το μέτρο του Young [23], το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 2.
Τα κράματα και τα πολυμερή με μνήμη σχήματος έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς και η ατομική εφαρμογή του καθενός εξαρτάται από τις απαιτήσεις της κατάστασης, όπου χρησιμοποιούνται πολυμερή έναντι κραμάτων λόγω της χαμηλής πυκνότητάς τους, του φθηνού κόστους, της δυνατότητας ελέγχου του τι τα ωθεί να ανακτήσουν, ο μεγάλος βαθμός της ανακτήσιμης καταπόνησης στην οποία μπορούν να υποστούν και το ευρύ φάσμα στο οποίο θα μπορούσε κανείς να προσαρμόσει τις θερμοκρασίες απόκρισής τους (μέσω χειρισμού της θερμοκρασίας μετάπτωσης γυαλιού)· αλλά καταστρέφονται από τα κράματα μνήμης κατά τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες όταν η κατάσταση απαιτεί υψηλότερη πίεση ανάκτησης, μικρότερο χρόνο ανάκτησης και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κύκλων που μπορούν να υποστούν πριν από την αστοχία [1] και έχουν καλύτερη θερμική σταθερότητα και υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας [8].
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιστάσεις που επηρεάζουν μπορεί να σημαίνουν ότι αυτό που κανονικά θα ήταν αρνητικό είτε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί είτε όχι, όπως οι μεγάλοι χρόνοι ανάκτησης των πολυμερών με μνήμη σχήματος, μπορεί αντί αυτού να προσδώσει ένα πλεονέκτημα στη χρήση τους [1]. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα προς πρόβλεψη τις θερμομηχανικές ιδιότητες ενός υλικού μνήμης σχήματος.

Για παράδειγμα, τα πολυμερή με μνήμη σχήματος δρουν εν μέρει σαν ελατήρια, και σύμφωνα με τους Pan et al., ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της θερμομηχανικής συμπεριφοράς για ένα ενισχυμένο με σωματίδια πολυμερές μνήμης σχήματος σε 1D μπορεί να παρουσιαστεί ως και ξ είναι το συνολικό κλάσμα όγκου μαρτενσίτη, ξS είναι η τάση - επαγόμενο κλάσμα όγκου μαρτενσίτη, ξT είναι το κλάσμα όγκου μαρτενσίτη που προκαλείται από τη θερμοκρασία, σ είναι η τάση, D είναι ο συντελεστής Young του κράματος μνήμης σχήματος που εξαρτάται από ξ, ε είναι η τάση, εl είναι η μέγιστη ανακτήσιμη τάση, Θ είναι η θερμική συντελεστής διαστολής, T είναι η τρέχουσα θερμοκρασία και T{4}} είναι η θερμοκρασία αναφοράς [27]. Αυτά τα μοντέλα προσπαθούν να προσομοιώσουν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που φαίνονται στα Σχήματα 3 και 4.


For more information:1950477648nn@gmail.com






