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Dünne Bänder aus CuAlNi-Formgedächtnislegierungen hergestellt durch Melt-Spinning

  • Elfriede Unterweger , Gorazd Lojena , Albert C. Kneissl und Ivan Anžel
Veröffentlicht/Copyright: 11. Juni 2013
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Kurzfassung

Die Verwendung von Formgedachtnislegierungen fur Mikroaktuatoren stellt ein potentielles Anwendungsfeld dar, wobei hier neben den Nickel-Titan-Legierungen auch Legierungen auf Kupfer- Basis ihre Einsatzmoglichkeiten finden, da diese hohere Schalttemperaturen erreichen konnen und kostengunstiger sind.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden dunne Bander aus CuAlNi-Legierungen durch Melt-Spinning hergestellt. Mittels dieses Verfahrens konnen durch geeignete Wahl der Prozessparameter Bander mit einer Dicke im Bereich von 50–250 μm produziert werden. Die Untersuchung des Gefuges und der Struktur erfolgte mit herkommlichen Untersuchungsmethoden. Problematisch war hier vor allem die Probenpraparation aufgrund der geringen Groöe der Proben. Die Umwandlungstemperaturen wurden durch DSC-Messungen bestimmt. Ein nachfolgendes Walzen konnte die Oberflachenbeschaffenheit und Homogenitat der Bander im Hinblick auf die Dicke entscheidend verbessern.

Abstract

Using shape memory alloys for microactuators constitutes a potential field of application in which, besides the nickel-titanium alloys, copperbased alloys also find their uses because they can reach higher switching temperatures and are more effective in cost.

This study describes how to produce thin ribbons of CuAlNi shape memory alloys by melt-spinning. This method is useful in producing ribbons of thicknesses in the range from 50 to 250μm by an appropriate choice of the process parameters. The microstructure was studied by conventional examination methods. The most crucial problem here was the metallographic sample preparation because of the small size of the samples. Transformation temperatures were determined by DSC measurements. By subsequent rolling the surface quality and the homogeneity of the ribbons regarding thickness were improved.

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Erhalten: 2004-11-17
Angenommen: 2004-12-6
Online erschienen: 2013-06-11
Erschienen im Druck: 2005-09-01

© 2005, Carl Hanser Verlag, München

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