Achieving near zero-hysteretic superelasticity in a Ni43Fe18Ga27Co12 single-crystalline microwire via Lüders-like phase transformation

材料科学 假弹性 无扩散变换 成核 马氏体 形状记忆合金 磁滞 同步加速器 相(物质) 凝聚态物理 复合材料 结晶学 热力学 微观结构 光学 物理 化学 有机化学
作者
Haiyang Chen,Hailong Sun,Yang Ren,Jinghao Yang,Chao Song,Daoyong Cong,Shilei Li,Yandong Wang
出处
期刊:Scripta Materialia [Elsevier BV]
卷期号:242: 115932-115932
标识
DOI:10.1016/j.scriptamat.2023.115932
摘要

Ni43Fe18Ga27Co12 single-crystalline microwires directly fabricated by the Taylor liquid drawing method show the nature of a strong first-order martensitic transformation under external stress or load-biased temperature cycling. By eliminating the nucleation energy barrier through localized plastic deformation, a fully recoverable superelastic strain approaching 11 % with negligible hysteresis is achieved in the course of tensile deformation. Based on in-situ synchrotron high-energy X-ray diffraction analysis, the mechanism of nearly non-hysteretic transformation is unraveled as a sharp, Lüders-like phase transformation. It is found that a single martensitic domain propagates continuously in a monolithic fashion under superelastic cycling with poor crystallographic compatibility of λ2 = 0.950 and small volume change of ∆V = -0.17 % accompanying martensitic transformation. We attributed such near zero-hysteretic transformation characteristics to combining conditions of low crystal defect density, high nucleation barriers but without continual nucleation events, flexibility of the microwire, and small volume change.
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