Mälusulam, kuna sellel on enam kui miljon korda taastumisvõime, nimetavad paljud inimesed seda "elava sulamiks". Just sellepärast, et mälusulam on "elav sulam". Kasutades selle kuju muutumist teatud temperatuuril, saame kujundada kõikvõimalikke automaatjuhtimisseadmeid ja selle kasutamine laieneb.
Mehaaniline kasutamine
Mälusulameid kasutatakse laialdaselt. Näiteks mehaanilised kinnitustihvtid ja toruliitmikud, tulekahjusignalisatsioonid, konnektorid ja integraallülitused Elektrooniliste instrumentide ja seadmete jootmine, meditsiinilised kunstlikud südameklapid, seljaaju korrigeerimise vardad, koljuparandus ja plastiline kirurgia, suu- ja hambaortopeedia ning lõualuu parandamise kirurgia. See mängib maagilist rolli ka sidesatelliitides, värvitelerites, temperatuuriregulaatorites ja mänguasjades. Sellest saab ka uus materjal kaasaegses navigatsiooni-, lennunduse-, kosmose-, transpordi-, kergetekstiili- ja muudes valdkondades. Mälusulamit on kasutatud torujuhtmete kombineerimisel ja automaatjuhtimisel. Mälusulamist korpus võib asendada keevitamist. Meetod on toru otsa täielik laiendamine umbes 4 protsenti madalal temperatuuril. Kui see on kokku pandud, kleebitakse see kokku. Pärast kuumutamist varrukas kahaneb ja naaseb oma esialgsele kujule, moodustades tiheda ühenduse. USA mereväe lennukite hüdraulikasüsteem kasutab 100 000 sellist liigendit ning õlilekkeid ega kahjustusi pole olnud aastaid. Laevade ja veealuste naftaväljade torustike kahjustusi saab parandada mälusulamist liitmikega, mis on väga mugav. Mõnedes ebamugava konstruktsiooniga osades on tihvtid valmistatud mälusulamist ja paigaldatud kütmiseks avadesse ning nende sabaotsad eraldatakse ja kõverduvad automaatselt, moodustades ühepoolsed sõlmed.
Mälusulam sobib eriti hästi termomehaaniliseks ja püsitemperatuuri automaatseks juhtimiseks. Sellest on tehtud toatemperatuuril automaatne avamis- ja sulgemishoob, mis suudab päikesepaistelisel päeval avada ventilatsiooniakent ja öösel toatemperatuuri langedes automaatselt sulguda. Samuti on palju mälusulamist soojusmootori disainiskeeme. Need võivad töötada kahe madala temperatuuride erinevusega meediumi vahel, mis avab uue võimaluse kasutada tööstuslikku jahutusvett, tuumareaktori heitsoojust, ookeani temperatuuride erinevust ja päikeseenergiat. Praegu on levinud probleem see, et efektiivsus ei ole kõrge, vaid 4–6 protsenti, mida tuleb veelgi parandada.
Meditsiiniline kasutamine
Väga atraktiivne on ka mälusulami kasutamine meditsiinis. Näiteks luude ühendamiseks kasutatav luuplaat ei saa mitte ainult fikseerida kahte murtud luude osa, vaid ka tekitada esialgse kuju taastamise protsessis survejõudu, sundides luumurrud omavahel liituma. Hambaravi ortodontilised juhtmed, pikad klambrid ajuaneurüsmide ja veresoonte ligeerimiseks ning tugiplaadid selgroo sirgendamiseks on kõik alguse saanud kehatemperatuuri toimel pärast implanteerimist inimkehasse. Trombifilter on samuti uus mälusulami toode. Pärast sirgendatud filtri veeni implanteerimist taastub see järk-järgult võrku, takistades 95 protsendil trombidest voolamist südamesse ja kopsudesse.
Kunstlik süda on keerulisema struktuuriga organ. Mälusulamist ja elastomeermembraanist valmistatud lihaskiud võivad simuleerida vatsakese kokkutõmbumist. Nüüd on vee pumpamine õnnestunud.
Kuna mälusulam on omamoodi "elav sulam", saab selle kujumuutust kasutades teatud temperatuuril kujundada igasuguseid automaatjuhtimisseadmeid ja selle kasutusala laieneb.
Varasem kohaldatav
Varaseim kujumälusulami kasutamine on torude liigendites ja kinnitusdetailides. Kujumälusulamit kasutatakse korpuse töötlemiseks, mille siseläbimõõt on 4 protsenti väiksem ühendatava toru välisläbimõõdust, ja seejärel korpuse läbimõõdu laiendamiseks vedela lämmastiku temperatuuril umbes 8 protsenti. Montaaži ajal eemaldage korpus vedelast lämmastikust ja sisestage ühendatav toru mõlemast otsast. Kui temperatuur tõuseb normaalsele temperatuurile, tõmbub hülss kokku, moodustades tiheda tihendi. Sellisel ühendusrežiimil on tihe kontakt ja see võib ära hoida lekke, mis on palju parem kui keevitamine. See sobib eriti ohtlikeks sündmusteks, nagu lennundus, kosmosetööstus, tuumatööstus ja veealune naftajuhe.
Lennundustehnoloogia rakendus
Mälusulamite kõige julgustavam kasutamine on kosmosetehnoloogias. 20. juulil 1969 maandus Kuule Apollo 11 kuumoodul, mis realiseeris unistuse inimkonna esimesest reisist Kuule. Pärast astronautide Kuule maandumist asetati Kuule mitmemeetrise läbimõõduga poolkerakujuline antenn, mis edastas ja vastu võttis maale informatsiooni. Väikesesse kuumoodulisse paigaldati mitme meetri suurune antenn, mis saadeti kosmosesse. Antenn oli valmistatud mälusulamist, mis tol ajal just leiutati. See on valmistatud väga õhukesest mälusulamist materjalist vastavalt etteantud nõuetele tavatingimustes, seejärel vähendage temperatuuri, suruge see palliks, asetage see kuumoodulisse ja viige taevasse. Pärast Kuu pinnale asetamist tõuseb temperatuur päikesevalguse käes. Üleminekutemperatuuri saavutamisel "mäletab" antenn oma esialgset välimust ja muutub tohutuks poolkerakujuliseks.
Rohkem kasutusviise
Praegu on kujumäluefekti ja hüperelastsust laialdaselt kasutatud erinevates meditsiini- ja eluvaldkondades. Näiteks trombifiltrite, seljaaju ortopeediliste varraste, luuplaatide, kunstliigeste, naiste rinnahoidjate, tehissüdamete jms valmistamine. Seda saab laialdaselt kasutada ka erinevates automaatsetes reguleerimis- ja juhtimisseadmetes. Kujumälukiled ja -kiud võivad tulevikus saada ideaalseteks materjalideks ülimikromanipulaatorite ja robotite jaoks. Eriti selle kerge kaal, kõrge tugevus ja korrosioonikindlus muudavad selle populaarseks erinevates valdkondades.




