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1)  NiTi shape memory thin films
NiTi形状记忆薄膜
2)  NiTi shape memory alloy thin films
NiTi形状记忆合金薄膜
3)  NiTi shape memory alloy
NiTi形状记忆合金
1.
Corrosion behavior of the nitrided of NiTi shape memory alloy in simulated body fluid solution;
激光表面改性对NiTi形状记忆合金腐蚀行为的影响
2.
Effect of surface oxidation and nitrogen ion implantation on corrosion resistance of equiatomic NiTi shape memory alloy;
表面氧化及离子注氮对NiTi形状记忆合金耐腐蚀性能的影响
3.
Preparation of bio-active HA coatings on surface of NiTi shape memory alloy by means of electrochemical deposition and post-alkaline treatment;
NiTi形状记忆合金表面电化学沉积碱处理制备HA生物活性涂层
4)  NiTi shape memory alloys
NiTi形状记忆合金
1.
NiTi shape memory alloys have received a considerable research attention and are widely used because they combine special functional properties with a high mechnaical strength.
NiTi形状记忆合金由于其独特的形状记忆效应和良好的综合性能,在诸多领域得到广泛应用。
5)  NiTi SMA
NiTi形状记忆合金
1.
PZT ferroelectric ceramic thin film was prepared on NiTi SMA substrate by sol-gel method.
采用溶胶-凝胶法在经不同表面预处理的NiTi形状记忆合金(NiTi SMA)基体上复合锆钛酸铅(PZT)铁电陶瓷薄膜,利用X射线衍射仪和扫描电镜研究了烧结温度对复合材料的陶瓷层及NiTi SMA基体相组成的影响及NiTi SMA基体表面预处理形貌对其与陶瓷层之间复合结构的影响。
2.
By the method of constant-current anodic oxydation,integrated and compact TiO2 films with anti-corrosion atmosphere will be prepared on the surface of NiTi SMA.
采用恒电流阳极氧化法在NiTi形状记忆合金(SMA)表面制备完整致密且耐腐蚀的TiO2膜。
3.
The forming status and extrusion load value of NiTi SMA under different conditions were presented.
本文对NiTi形状记忆合金杯形件反挤压工艺进行了研究,给出NiTi形状记忆合金不同条件下的成形情况,成形过程的载荷大小。
6)  shape memory NiTi alloy
形状记忆NiTi合金
补充资料:高分子形状记忆材料


高分子形状记忆材料
polymeric shape memory materials

  性加工成型及使用时提供大的可逆形变;②交联微观结无定型交联网络受力橇 妙}霎夔翼豪 介受迫变形态值不同,飞冷却结小或材质上的差别,使用上各有侧重。表1列出 已开发的几种形状记忆高分子 材料及其应用。 高分子形状记忆材料基本 上有两类:由几控制形变的 材料,固定时材质刚性大(因 在玻璃态),一旦受力过大,会 出现脆性破坏;由Tm控制形结晶型交联网络┌─┐│纂│└─┘结晶网络硫化匕二,成型馨结晶熔融!霎叠戮 d记忆材料 原型丫却结晶-无定型交联网络贷结晶熔融冻结变形态外力失效夔 e 恢复原型 结晶一熔融型网络结构高分子形状记忆材料形状沙 记忆过程一原理图变的材料,刚性较低,受力过大时,先出现屈服形变,材料有冲击韧性。 性能与展望与记忆合金相比,高分子形状记忆材料的主要特征是变形量大、变形容易、变形力小。又由于二者材质不同,其物理(热、电等)、机械性能差异很大(表2),因此用途也不相同。目前,高分子形状记忆材料实际使用时,多是利用变形后受热收缩的原理,因此,也有称其为热收缩材料。构(化学交联或物理交联),以提供稳定的可逆形变;否则,大形变将引起蠕变,材料难以恢复到原始形状;③常温下,通过冻结分子链段运动(几以下)或结晶(几以下),实现对变形的固定;加热到几(或Tm)以上,实现对变形固定的解除。
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参考词条