Aleaciones con Memoria de Forma de Cu-Al-Ni-Be para muy bajas temperaturassíntesis y caracterización microestructural, térmica y mecánica

  1. LORENZO GARCIA-MINGUILLAN, PATRICIA
Supervised by:
  1. María Luisa No Sanchez Director
  2. José María San Juan Núñez Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 22 October 2021

Committee:
  1. Tomasz Breczewski Filberek Chair
  2. Isabel Ruiz Larrea Secretary
  3. Fernando Carreño Gorostiaga Committee member
  4. María Victoria Biezma Moraleda Committee member
  5. Iñaki Hurtado Hurtado Committee member
Department:
  1. Física

Type: Thesis

Teseo: 156818 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Las aleaciones con memoria de forma (SMA: Shape Memory Alloys) presentan unatransformación martensítica termoelástica que les confiere las propiedades de Memoria deForma (MF) y efecto superelástico (ES). Esta transformación es reversible y se define porcuatro temperaturas: Ms (martensite start) y Mf (martensite finish) durante el enfriamiento, y As(austenite start) y Af (austenite finish) durante el calentamiento. Estas propiedades pueden serutilizadas para generar una fuerza o movimiento (MF) y almacenar energía (ES) razones por lascuales las SMAs son denominadas materiales inteligentes. Hasta ahora se ha prestado muy pocaatención al desarrollo de SMAs con muy bajas temperaturas de transformación que permitanexplotar sus potenciales aplicaciones a temperaturas criogénicas. Es por ello, que a partir delconocimiento de las aleaciones de Cu-Al-Ni y Cu-Al-Be se ha elaborado una nueva familia dealeaciones cuaternaria de Cu-Al-Ni-Be y posteriormente sus correspondientes monocristalesque transforman hasta por debajo del nitrógeno líquido. A continuación se han caracterizado suspropiedades térmicas a partir de ensayos de DSC y resistividad a bajas temperaturas, técnicaque ha sido desarrollada en el marco de este trabajo. Las propiedades mecánicas se hancaracterizado mediante ensayos de deformación bajo carga y superelásticos. Por último, se harealizado la caracterización microestructural mediante ensayos de calentamiento-enfriamientoin-situ en el microscopio óptico y en el microscopio eléctronico de barrido.