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Cu-Mn合金是應用較廣的阻尼材料,屬熱彈性馬氏體相變范疇。這類合金在300-600℃進行時效熱處理時,合金組織向正馬氏體孿晶組織轉變,而正馬氏體孿晶組織極不穩定,當受到交振動應力時將發生重新排列運動,從而吸收大量的能量,表現出阻尼效果。
錳銅具有良好的壓阻效應廣泛應用于爆轟、高速撞擊、動態斷裂、新材料合成等高溫高壓環境的壓力測量。錳銅的電阻變化與外界壓力近似為線性函數關系(即壓阻系數K近為常數),且電阻溫度系數小,通過由錳銅作為敏感元件制成的傳感器,就可實現將動態高壓下的壓力測量轉化為對錳銅電阻變化的測量。
Cu-Mn系高阻尼合金的特點是:Mn含量越高(>50%),應變量越大;高溫時效時間越長,阻尼性能越高。但這些傾向各有一極限,當超越這一極限時,反而出現阻尼性能下降的趨勢。另外,這類阻尼合金對工作溫度非常敏感,當溫度為Neel點溫度時,每2個相鄰Mn原子構成的原子磁偶將呈反磁性有序排列,形成反磁性磁疇。在受到外界運動時,磁疇產生運動,形成內耗,這是Mn-Cu系合金特有的一種阻尼機制。當溫度超過Neel點時,這種磁疇有序排列受到破壞,阻尼性能下降。
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