1. Память формы Характеристика памяти формы заключается в том, что когда исходная фаза определенной формы охлаждается от температуры выше температуры Af до температуры ниже температуры MF с образованием мартенсита, мартенсит деформируется при температуре ниже температуры MF и нагревается до температуры ниже температуры Af. При обратном фазовом преобразовании материал автоматически восстанавливает свою форму в исходной фазе. Фактически эффект памяти формы представляет собой термически индуцированный процесс фазового превращения сплава NiTi.
2. Сверхэластичность означает явление, при котором деформация, создаваемая образцом под действием внешней силы, намного превышает предельную упругую деформацию, и деформация может автоматически восстанавливаться при разгрузке. То есть в исходном фазовом состоянии под действием внешнего напряжения происходит мартенситное превращение, вызванное напряжением, поэтому сплав демонстрирует механическое поведение, отличное от поведения обычных материалов. Его предел упругости намного больше, чем у обычных материалов, и он больше не соответствует закону Гука.
По сравнению со свойствами памяти формы, сверхэластичность не связана с температурой. Короче говоря, гиперэластичность означает, что внутреннее напряжение не увеличивается с увеличением деформации в определенном диапазоне деформации. Гиперэластичность можно разделить на линейную гиперэластичность и нелинейную гиперэластичность. Зависимость между напряжением и деформацией на кривой растяжения первого почти линейна. Нелинейная гиперупругость относится к результатам мартенситного превращения, вызванного напряжением, и его обратного превращения при нагружении и разгрузке в определенном диапазоне температур выше AF. поэтому нелинейную гиперупругость также называют псевдоупругостью фазового превращения.
Псевдоэластичность сплава Ni Ti может достигать около 8%. Сверхэластичность нитинолового сплава можно изменять при изменении условий термообработки. При нагревании дуги выше 400°С сверхэластичность начинает снижаться.
3. Чувствительность к изменению температуры в полости рта: ортодонтическая сила проволоки из нержавеющей стали и ортодонтической проволоки из сплава CoCr практически не зависит от температуры в полости рта. Ортодонтическая сила сверхэластичной нитиноловой ортодонтической проволоки меняется с изменением температуры полости рта.
Когда величина деформации постоянна. Температура увеличилась, и корректирующая сила увеличилась. С одной стороны, это может ускорить движение зубов, поскольку изменение температуры в полости рта будет стимулировать кровоток в месте застоя крови, вызванного корректирующими устройствами, так что репарационные клетки могут полностью питаться во время лечения. перемещение зубов и сохранение их жизнеспособности и нормальных функций. С другой стороны, ортодонты не могут точно контролировать или измерять ортодонтическую силу в полости рта.
4. Коррозионная стойкость: некоторые исследования показывают, что коррозионная стойкость никель-титановой проволоки аналогична коррозионной стойкости проволоки из нержавеющей стали.
5. Антитоксичность: сплав нитинола с памятью формы имеет особый химический состав, то есть это атомный сплав, такой как нитинол, содержащий около 50% никеля, а никель, как известно, обладает канцерогенным и способствующим развитию рака действием. В целом, окисление титана в поверхностном слое действует как барьер, благодаря чему сплавы Ni-Ti обладают хорошей биосовместимостью. TixOy и tixnioy в поверхностном слое могут ингибировать высвобождение Ni.
6. Мягкая ортодонтическая сила. В настоящее время коммерчески используемые стоматологические ортодонтические проволоки включают проволоку из аустенитной нержавеющей стали, проволоку из кобальт-хром-никелевого сплава, проволоку из никель-хромового сплава, проволоку из австралийского сплава и проволоку из титанового сплава. Кривые смещения нагрузки этих ортодонтических дуг при испытании на растяжение и трехточечном изгибе. Платформа разгрузочной кривой из нитинолового сплава является самой низкой и самой плоской, что указывает на то, что она может обеспечить наиболее прочную и мягкую корректирующую силу.
7. Хорошие характеристики амортизации: чем больше вибрация, вызванная жеванием и шлифованием дуги, тем больше повреждение корня и ткани пародонта. По результатам различных экспериментов по затуханию дуги установлено, что амплитуда вибрации проволоки из нержавеющей стали больше, чем у сверхэластичной никель-титановой проволоки. Начальная амплитуда вибрации сверхэластичной никель-титановой дуги составляет лишь половину амплитуды вибрации дуги из нержавеющей стали. Хорошие характеристики амортизации и вибрации дуговой дуги очень важны для здоровья зубов, в то время как традиционная дуговая дуга, такая как проволока из нержавеющей стали, имеет тенденцию увеличивать поглощение корней.







