Кривые электросопротивление —
температура сплавов Ti—N ii_x Cux при увеличении
концентрации меди до х = 0,6 (= 30 % Си) показаны на рис. 2.22.
Изменение электросопротивления в результате фазового превращения при
х=
0,1-^5% Си обратно изменению электросопротивления обычных сплавов
Ti—Ni. Характерной особенностью является увеличение электросопротивления в
точке Ms и уменьшение электросопротивления в
точкеAs.
На рис. 2.23 показаны кривые,
полученные методом дифференциальной сканирующей калориметрии. На
кривых обнаруживаются пики выделения тепла q при охлаждении и
пики поглощения тепла при Нагреве (стрелками обозначены температуры
-Ms).
На рис. 2.24 показано изменение Ms и
As при замещении медью, определенное по кривым
электросопротивления и дифференциальной сканирующей калориметрии. Из
кривой (а) видно, что
Ms существенно не изменяется при замещении медью. Тем не
менее Ms несколько понижается до концентрации меди 10%
(х=0,2), а затем при увеличении концентрации меди возрастает. Разность
температур превращения (А$ — Mf)
при замещении медью [18] понижается.
Следует обратить внимание на
использование эффекта памяти формы в тепловых двигателях. В случае
применения в этих двигателях горячей воды с невысокой, насколько это
возможно, температурой преимуществом сплава с эффектом памяти формы
является низкая разность температур превращения [Af —
—
Mf).
У сплавов Ti—Ni [Af - Mf)
>
> 50 °C, при замещении медью эту величину можно довольно
значительно понизить [19].
На рис. 2.25 показано
изменение разности температур (Af — Mf)
при замещении медью. Из приведенных на рисунке данных видно, что при
введении 10—20 % (ат.) Си величина (Af — Mf) составляет
~20 °С. Кроме того, при применении сплава Ti—Ni для вращательных
приводных