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    要想达到完全可逆,马氏体相变必须是热弹性的,同时母相和马氏体相必须呈现有序的点阵结构。而出现热弹性的马氏体相变,需要满足一定的条件,即:母相奥氏体相与马氏体相的比热容之间的差值要小,母相需要有很高的弹性极限,同时母相的排列规律性要强。热弹性的马氏体相变可以保证不破坏母相与新相之间的共格关系,从而在加热条件下新相容易向母相转变。   
    对此类材料进一步的研究发现一些不完全具备上述特征的合金也具有一定的形状记忆效应。同时,研究发现温度场之外的应力场和磁场也可以诱发马氏体相变。
    1.1.4 形状记忆合金应用
        形状记忆材料在众多领域均有着广泛而重要的应用。在航空航天领域形状记忆材料已应用于卫星天线、自动控制系统;而在医学领域,医学仪表、医疗设备也必不可少的需要使用到形状记忆材料。近年来,人们又在部分高分子材料、陶瓷材料、超导材料中发现形状记忆效应,而且它们具有一些独特的性能,从而进一步拓宽了形状记忆合金的应用前景。
    形状记忆合金在航空航天领域卫星天线方面的研究为人们所熟知。将TiNi合金制成的航天天线卷成团簇状,当其受到太阳光或其它热源照射下便会恢复原先的形状。而形状记忆合金应用最为广泛的领域当属各种套管的制备。人们将TiNi合金加工成内径比所需要衔接的管体外径小一点的套管,先将其在低温环境下通过机械加工扩大其内径,然后将其套上另一管体,通过加热,套管接头处的内径将恢复到扩管前的直径,从而使得两根管体牢牢地结合在一起。此类接头还应用于海底管道、光缆的连接等。
    同时,在医学领域形状记忆材料也有着大量的应用。如用于人体骨骼修复而移植到人体内部的矫正棒,修复人类关节的而移植入人体的人造关节。由于此类合金需要移植入人体等生物体中,因此其必须具备良好的生物兼容性,同时其必须具备很好的可靠性,不易发生性能变化。然而,人们对于此类合金是否会引发癌症,对于骨骼血液有哪些影响,还在进一步的研究之中。
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