2012
DOI: 10.1590/s2176-94512012000300016
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Nickel-titanium alloys: a systematic review

Abstract: OBJECTIVE: A systematic review on nickel-titanium wires was performed. The strategy was focused on Entrez-PubMed-OLDMEDLINE, Scopus and BioMed Central from 1963 to 2008. METHODS: Papers in English and French describing the behavior of these wires and laboratorial methods to identify crystalline transformation were considered. A total of 29 papers were selected. RESULTS: Nickel-titanium wires show exceptional features in terms of elasticity and shape memory effects. However, clinical applications request a deep… Show more

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“…Additional titanium alloys, such as NiTi (nickel-titanium) and CuNiTi (copper-nickel-titanium) are used for fabricating orthodontic wires [9]. Currently, NiTi alloys have a composition of 55% nickel and 45% titanium [10], 5%-6% copper is added to NiTi alloys with the goal of increasing strength and reducing energy loss, 0.5% chromium is added to CuNiTi alloys to reduce the stress transformation temperature to 27 °C [11]. Table 1 shows the chemical composition of commercially pure titanium and Ti6Al4V alloy.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Additional titanium alloys, such as NiTi (nickel-titanium) and CuNiTi (copper-nickel-titanium) are used for fabricating orthodontic wires [9]. Currently, NiTi alloys have a composition of 55% nickel and 45% titanium [10], 5%-6% copper is added to NiTi alloys with the goal of increasing strength and reducing energy loss, 0.5% chromium is added to CuNiTi alloys to reduce the stress transformation temperature to 27 °C [11]. Table 1 shows the chemical composition of commercially pure titanium and Ti6Al4V alloy.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Ein typisches elastisches Material dissipiert keine elastische Energie während des mechanischen Auf-und Entladens und erfährt dabei auch keine strukturelle Phasenumwandlung.E lastische Materialien zeigen auch nur mäßige Dehnungen von bis zu 1.0 %f ürM etalle [43,44] und 4.4 %f ürM olekülkristalle. [36] Die Anwendung von zusätzlicher Spannung oder Stress führt zum Bruch des Materials.A ndererseits erfährt ein superelastisches Material, wenn es äußeren Spannungen ausgesetzt ist, einen teilweisen Verlust an elastischer Energie aufgrund eines Phasenübergangs, ähnlich den bekannten Formgedächtnislegierungen (SMA) oder dem Übergang zwischen Austenit-und Martensitphasen in Stahl.…”
Section: Mechanisch Biegbare Superelastische Kristalleunclassified
“…[36] Die Anwendung von zusätzlicher Spannung oder Stress führt zum Bruch des Materials.A ndererseits erfährt ein superelastisches Material, wenn es äußeren Spannungen ausgesetzt ist, einen teilweisen Verlust an elastischer Energie aufgrund eines Phasenübergangs, ähnlich den bekannten Formgedächtnislegierungen (SMA) oder dem Übergang zwischen Austenit-und Martensitphasen in Stahl. [43,44] Abbildung 6A zeigt eine typische Spannungs-Dehnungs-Kurve einer SMA, die bei Anlegen einer Spannung einer Phasenumwandlung unterliegt. ¾hnlich wie bei den Übergängen in SMAs kçnnen mäßig deformierte superelastische Molekülkristalle ihre Form durch martensitische (diffusionslose) Umwandlung wiederherstellen.…”
Section: Mechanisch Biegbare Superelastische Kristalleunclassified
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“…Nickel titanium was developed 40 years ago in the Naval Ordnance Laboratory (NOL) in Silver Springs, Maryland thus creating the acronym NiTiNOL, which is used worldwide for this special type of alloy [10].…”
Section: Nickel Titaniummentioning
confidence: 99%