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正文:
热循环试验的结果,A 、Ms均随着循环次数增加而降低, 这表示母相变得极为稳定,
这可能是重覆地使母相具有antiferromagnetic的结构, 使母相渐渐地趋向稳定。
拉伸循环显示0.5%应变对应的最大应力及双向回复率均随着循环次数增加而增加,
而 形状回复率则因此而降低。穿透式电子显微镜观察第1次和第14次拉伸完未加热及拉
伸完加热300℃的
微观结构, 观察的结果为拉伸完未加热会产生叠差及差排, 在加热过后,
叠差数目均会减少, 差排在第1次拉伸完加热后, 会沿着叠差的方向排列, 但在第14次拉伸完加热后,
差排数目减少, 而且ε麻田散相的数量会增加。又观察到有许多叠差借着pole mechanism
形成互相重叠的叠差, 而此重叠的叠差即是ε麻田散相, 所以ε麻田散相即随着拉伸次数增加而增加,
又ε麻田散相可阻止差排的运动, 所以造成拉伸循环所看到的现象。
由这些微观结构上的变化, 我们认为铁锰矽铬合金的记忆机构为外力作用产生Shock- ley
部份差排, 造成γ←ε的相转换, 在藉由加热, 使Shockley部份差排越过短程阻碍, 造成形状回复
出自http://www.bjsgyq.com/
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