Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Функциональные материалы: новые идеи, новые методы

Том  2.  Сплавы с эффектом памяти формы для применений в микромеханике и медицине

Оглавление

1. Эффект памяти формы (ЭПФ)

            1.1. ЭПФ в интерметаллидах

                    1.1.1. Связь ЭПФ с термоупругим мартенситным переходом

                    1.1.2. Одно- и двухсторонний ЭПФ

            1.2. ЭПФ в полимерах

            1.3. ЭПФ в живой природе

2. Формирование кристаллической структуры в аморфной быстрозакаленной ленте сплава Ti2NiCu

            2.1. Формирование аморфной структуры лазерным импульсом

            2.2. Формирование аморфно-кристаллической структуры методами отжига импульсами электрического тока

            2.3. Теоретическое описание формирования кристаллической структуры в Ti2NiCu

3. ЭПФ в сплавах на микромасштабе размеров

            3.1. Мартенситные превращения на микро- и наномасштабе размеров

            3.2. Теоретическое описание мартенситного превращения и ЭПФ на микро- и наномасштабе размеров 

            3.3. ЭПФ на наномасштабе

4. Микроинструменты с ЭПФ

            4.1. Обзор микроинструментов с ЭПФ

            4.2. Композитные микроинструменты с ЭПФ

5. Технология микро- и наноинструментов с ЭПФ

            5.1. Фокусированный ионный пучок (ФИП)

                    5.1.1. Подготовка материала

                    5.1.2. Этапы изготовления  пинцета

                    5.1.3.  Изготовление иголок

            5.2. Система управления микроинструментов

                    5.2.1. Лазерная система управления

                    5.2.2. Резистивная система управления. Теория и эксперимент

            5.3. Моделирование микроустройств с ЭПФ

                    5.3.1.  Моделирование микроустройств с ЭПФ

                    5.3.2. Механические свойств 

                    5.3.3. Отклонение от классической механики и термодинамики

                    5.3.4. Эксперименты по измерению механических свойств композитов с ЭПФ. Оценка силы, которую может развивать нанопинцет

            5.4. Эксперименты по манипулированию реальными нанообъектами

                    5.4.1. Углеродные нано-трубки

                    5.4.2. Биологические объекты

                    5.4.3. Оксид цинка

                    5.4.4. CdSe нанопроволоки

                    5.4.5. Вискеры КОП с ВЗП

            5.5. Применение микроинструментов с ЭПФ для создания наноустройств сверху-вниз (bottom-up )

 6. Нано-структурированные сплавы с ЭПФ для медицины

            6.1. Получение и свойства наноструктурированных сплавов Ti-Ni
                    6.1.1 Методы получения нано-структурированных сплавов с ЭПФ
                    6.1.2 Методы исследования ЭПФ в сплавах с ЭПФ
                    6.1.3 Наноструктурированные сплавы Ti-Ni рекордные по функциональными параметрам.

            6.2. Система для лечения тяжелых стоматологических заболеваний на основе наноструктурированных имплантатов с ЭПФ
                    6.2.1. Идея системы – самоорганизация и самосборка живых тканей организма
                    6.2.2 Дентальные имплантаты с ЭПФ
                    6.2.3 Наногели для лечения кости
                    6.2.4. Результаты применения системы в лечебной практике

7. Мартенситные моторы и твердотельные тепловые насосы
            7.1. Мартенситные моторы – преимущества и принципиальные ограничения на характеристики
            7.2. Быстродействие мартенситного двигателя на основе быстрозакаленной ленты Ti2NiCu с ЭПФ
            7.3. Тепловые насосы с высоким КЭП – путь повысить КПД мартенситного мотора
            7.4. Заключение. «Теплая» энергетика, твердотельные моторы и 6-й технологический уклад в XXI веке

8. Заключение