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
Dirigée par:
  1. María Luisa No Sanchez Directeur/trice
  2. José María San Juan Núñez Directeur/trice

Université de défendre: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 22 octobre 2021

Jury:
  1. Tomasz Breczewski Filberek President
  2. Isabel Ruiz Larrea Secrétaire
  3. Fernando Carreño Gorostiaga Rapporteur
  4. María Victoria Biezma Moraleda Rapporteur
  5. Iñaki Hurtado Hurtado Rapporteur
Département:
  1. Física

Type: Thèses

Teseo: 156818 DIALNET lock_openADDI editor

Résumé

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.