Es gibt kein weltweit einheitliches Benennungssystem für NiTi-Legierungsdrähte. Verschiedene Hersteller und Anwendungen verwenden unterschiedliche Bezeichnungsschemata. Typischerweise wird das „Modell“ oder die „Spezifikation“ durch eine Kombination aus Materialqualität, geometrischen Abmessungen, Transformationstemperatur, Oberflächenzustand und anderen Parametern definiert.
1. Klassifizierung nach Materialqualität und Leistung (gemeinsame Qualitäten)
Dies ist die grundlegendste Klassifizierung, die die grundlegenden Eigenschaften der Legierung bestimmt.
| Klasse/Modell | Transformationstemperatur (Af) | Eigenschaften und typische Anwendungen |
| TiNi‑01 / NiTi‑01 | 20 Grad – 40 Grad | Superelastizität bei Raumtemperatur; am weitesten verbreitet. Häufig bei medizinischen Führungsdrähten, kieferorthopädischen Bögen, Brillengestellen usw. |
| TiNi‑02 / NiTi‑02 | 45 Grad – 90 Grad | Hochtemperatur-Formgedächtnis; erfordert höhere Temperaturen zur Formwiederherstellung. |
| TiNi-SS | 5 Grad – 15 Grad | Tieftemperatur-Superelastizität; zeigt superelastisches Verhalten bei niedrigeren Temperaturen. |
| TiNi‑03 | < 5°C | Anwendungen bei extrem niedrigen Temperaturen. |
| TiNi‑YY | 33 Grad ± 3 Grad | Für spezielle Temperaturfensteranwendungen. |
| TiNiCu | As – Ms Kleiner oder gleich 5 Grad | Kupferzusatz; sorgt für eine schmale thermische Hysterese. |
| TiNiNb | As – Ms < 150 Grad | Niobzusatz; Bietet eine große thermische Hysterese. |
| ST5110 | Kleiner oder gleich –15 Grad | Binäre Legierung; Standard-Führungsdrahtmaterial. |
| ST5081 | Kleiner oder gleich –25 Grad | Ternäre Legierung; höhere Härte, geeignet für Führungsdrähte mit hoher Steifigkeit. |
Hinweis: Die Umwandlungstemperatur (Af – Austenit-Endtemperatur) ist ein kritischer Parameter. Sie gibt die Temperatur an, bei der die Legierung ihren Übergang von Martensit zu Austenit abschließt, was sich direkt auf ihr Formgedächtnis und ihr superelastisches Verhalten auswirkt.
2. Klassifizierung nach Geometrie und Abmessungen
Form: Am gebräuchlichsten ist Runddraht, es sind aber auch Vierkant- und Flachdrähte erhältlich.
Durchmesser/Größe: Im weiten Bereich von 0,030 mm bis 5,0 mm. In Präzisionsbereichen wie medizinischen Geräten und Elektronik liegen typische Durchmesser zwischen 0,1 mm und 1,0 mm.
Medizinische Geräte: Übliche Durchmesser sind 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm usw.
Kieferorthopädie: Es wird ein eindeutiges Nummerierungssystem verwendet, z. B. Nr. 12 (0,30 mm), Nr. 16 (0,41 mm). Quadratische Drahtgrößen wie 16×22 (0,41×0,56 mm) sind ebenfalls üblich.
Allgemeine Industrie/Medizin: Beispiele sind NT-20-A (Φ0,20 mm), NT-25-A (Φ0,25 mm) usw.
3. Klassifizierung nach Oberflächenzustand und -behandlung
Oberflächenzustand: Üblicherweise schwarzoxidiert (mit einer Oxidschicht) und glänzend/poliert (ohne Oxidschicht oder nach dem Polieren).
Lieferform: Erhältlich als gewickelter Draht (auf Spulen) oder in geraden Längen (zugeschnitten auf feste Abmessungen).
Behandlungszustand: Superelastisch und Formgedächtnis sind die beiden primären Funktionszustände.
4. Typische Modelle nach Anwendungsbereich
Medizinische Anwendungen:
Bögen: Lichtkrafttyp LF-D, neuer thermoaktivierter Typ NSM-D usw.
Führungsdrähte: ST5110, ST5081.
Nahtdrähte: 0,15×300 (Durchmesser 0,15 mm, Länge 300 mm).
Industrielle Anwendungen: Oft einfach als „NiTi“ oder „Nitinol“ mit zusätzlichen Dimensionsparametern bezeichnet.
5. Internationale und Industriestandards
Hochwertige NiTi-Legierungsdrähte entsprechen in der Regel den folgenden Standards:
ASTM F2063 – Standardspezifikation für Nickel-Titan-Knetlegierungen mit Formgedächtnis für medizinische Geräte und chirurgische Implantate (USA).
GB 24627 – Chinesischer nationaler Standard für Drähte aus Nickel-Titan-Legierung, die in medizinischen Geräten verwendet werden.

