FWF - nanokristalliner Metalle - Nanokristalliner Metalle und Legierungen: Clustersynthese und durchstimmbare Eigenschaften

  • Traußnig, Thomas (Teilnehmer (Co-Investigator))
  • Würschum, Roland (Projektleiter (Principal Investigator))

Projekt: Forschungsprojekt

Projektdetails

Beschreibung

Nanokristalline Metalle weisen im Vergleich zu grobkristallinen Varianten neue und verbesserte Eigenschaften auf. Für mögliche Anwendungen als Strukturmaterialien ist es wichtig, diese Metalle in massiver Form, d.h. als Stäbe oder Bleche herzustellen, bei denen die Abmessungen mindestens zwei der drei Dimensionen in der Größenordnung von cm vorliegen. In dieser Hinsicht sind Herstellungsmethoden, die auf der starken plastischen Verformung (SPD) basieren, wie z.B., high-pressure torsion (HPT) oder equal channel angular pressing (ECAP) sehr viel versprechend. Des Weiteren können mit diesen Methoden einzigartige massive nanokristalline Metalle mit verbesserten mechanischen Eigenschaften hergestellt werden, wie sie selbst andere nanokristalline Metalle nicht aufweisen. Obwohl Anzeichen für hohe Konzentrationen an Gitterleerstellen und/oder Überschussvolumen in Nichtgleichgewichts-Korngrenzen vorliegen, sind Untersuchungen mit direkten und spezifischen Methoden dazu bisher gering. Im Mittelpunkt des Projektes stehen daher detaillierte und defekt-spezifische Untersuchungen mit dem Ziel eines umfassenden Verständnisses der Defekte vom Typ freier Volumen in nanokristallinen Metallen, die unter den extremen Bedingungen der starken plastischen Verformung hergestellt wurden. Dazu wird multimethodisch vorgegangen, wobei die spezifischen und empfindlichen Methoden der Positronenzerstrahlung (Positronlebensdauerspektroskopie, koinzidente Messung der Dopplerverbreiterung) und zeitabhängige Dilatometrie in Kombination mit struktureller und thermischer Charakterisierung (elektrischer Widerstand, Differential-Scanning Kalorimetrie, Röntgenbeugung und Elektronenmikroskopie) verwendet werden. Diese Untersuchungen sollen Auskunft über die Art und die Konzentration der vorherrschenden Defekte (Gitterleerstellen und deren Agglomerate, Versetzungen, freies Volumen in den Grenzflächen), deren Abhängigkeit von unterschiedlichen SPD-Prozessparametern und deren thermisches Verhalten geben. Die Kinetik leerstellenartiger Defekt wird dabei mit in-situ zeitabhängiger Dilatometrie und mit schnellen Positron-Zerstrahlungsexperimenten unter Verwendung eines Positronenstrahls hoher Intensität untersucht. Zusätzlich wird die koinzidente Messung der Dopplerverbreiterung angewandt, um die lokale atomare Umgebung freier Volumen in SPD-behandelten nanokristallinen Legierungen zu untersuchen Von dieser gründlichen Untersuchung freier Volumen wird ein wichtiger Beitrag zum vertieften Verständnis SPD induzierter Prozesse bei der Strukturverfeinerung, und der Legierungsbildung sowie der verbesserten mechanischen Eigenschaften und der schnellen atomaren Diffusion in SPD behandelten nanokristallinen Metallen erwartet. Das Projekt wird in enger Kooperation mit Partnern des Nationalen Forschungs-Netzwerks (NFN S10400) High-Performance Bulk Nanocrystalline Metals durchgeführt.
StatusAbgeschlossen
Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/04/0831/03/11

Fingerprint

Erkunden Sie die Forschungsthemen, die von diesem Projekt angesprochen werden. Diese Bezeichnungen werden den ihnen zugrunde liegenden Bewilligungen/Fördermitteln entsprechend generiert. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.