Kiváló szuperelastikus rugalmasság
A szuperelaszticitás különösen kiemeli a nikkel-titán ötvözetet azokban az alkalmazásokban, amelyek extrém rugalmasságot igényelnek maradandó deformáció nélkül. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy az anyag akár nyolc százalékos alakváltozást is elviseljen, és teljesen visszatérjék eredeti alakjához a terhelés megszüntetése után – ez messze meghaladja a hagyományos fémek rugalmassági határát, amelyek általában egy százalékos alakváltozásnál már meghibásodnak. A szuperelasztikus viselkedés a fázisátalakulási hőmérséklet fölötti hőmérsékleten jelenik meg, ahol a terhelés által kiváltott fázisátalakulás óriási, de visszafordítható alakváltozást tesz lehetővé. Az orvosi szakemberek különösen értékelik ezt a tulajdonságot a vezetődrótokban és katéterekben, amelyeknek bonyolult érrendszeri útvonalakon kell haladniuk anélkül, hogy behajlanának vagy elveszítenék a forgatónyomaték átvitelének képességét a kezelő kezétől a távoli végpontig. Az fogszabályozók nikkel-titán ötvözetből készült íves drótjait használják, amelyek állandó, enyhe nyomóerőt fejtenek ki a fogakra az egész igazítási folyamat során – ellentétben az acél drótokkal, amelyeket gyakran újra kell állítani, mivel fokozatosan elvesztik feszültségüket. Az állandó erőhatás gyorsítja a kezelést, miközben javítja a beteg kényelmét. A fogyasztói elektronikában a nikkel-titán ötvözetből készült csuklók tízezres számú nyitási és zárási ciklust bírnak el fáradási meghibásodás nélkül – ez elengedhetetlen a laptopok és a hajtható okostelefonok tervezéséhez. A szemüvegkeretek szuperelaszticitása növeli a tartósságot és a kényelmet: rugalmasan hajlanak, hogy illeszkedjenek különböző fejformákhoz, miközben ellenállnak a véletlen sérülések miatti maradandó hajlításnak. Az anyag hatékonyan elnyeli az ütközési energiát, így mind a komponens, mind a környező szerkezetek védelmét szolgálja a sokkterhelésekkel szemben. A sportfelszerelésben a nikkel-titán ötvözetet golfütők tengelyeiben és teniszütők kereteiben alkalmazzák, ahol az energia tárolása és felszabadítása javítja a teljesítményt. A robotikai alkalmazásokban a rugalmasságot fogóként és manipulátorokként használják, amelyek biztonságosan tudnak kölcsönhatásba lépni törékeny tárgyakkal vagy alkalmazkodni szabálytalan formákhoz. A földrengés-ellenálló rendszerek nikkel-titán ötvözetből készült elemeket alkalmaznak, amelyek földrengés idején deformálódnak, majd automatikusan visszanyerik eredeti alakjukat, így több esemény során is védelmet nyújtanak az épületszerkezeteknek cserére szorulás nélkül. A szuperelasztikus nikkel-titán ötvözet fáradási ellenállása meghaladja más anyagokét ciklikus terhelési körülmények között – ez elengedhetetlen azokhoz a komponensekhez, amelyek ismétlődő terhelésnek vannak kitéve. A tervezők kisebb, könnyebb eszközöket hoznak létre, kihasználva az anyag extrém lehajlási képességét, így olyan teljesítményt érnek el, amely merev anyagokkal elérhetetlen lenne. A nemlineáris feszültség-alakváltozási kapcsolat progresszív ellenállást biztosít, ami előnyös olyan alkalmazásokban, ahol változó merevségi jellemzők szükségesek.