Massive Hochleistungs Nanomaterialien
High Performance Bulk Nanostructured Materials
Wissenschaftsdisziplinen
Geowissenschaften (25%); Nanotechnologie (25%); Physik, Astronomie (50%)
Keywords
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Severe Plastic Deformation,
Magnetic and Electronic Properties,
Nanocrystalline Materials,
Materials Design,
Mechanical Properties
Das Forschungsnetzwerk High-Performance Bulk Nanocrystalline Materials Physics of Synthesis and Properties hat ein vertieftes Verständnis der Herstellungsprozesse und der daraus resultierenden spezifischen physikalischen Eigenschaften dieser neuartigen, massiven nanokristallinen Materialien zum Ziel. Nanokristalline Materialien konnten ursprünglich nur im Submillimeterbereich durch bottom-up Methoden (z.B. Konsolidierung nanokristalliner Pulver) hergestellt werden. Neuere Entwicklungen der Methoden der Severe Plastic Deformation (SPD) erlauben es nun auch, massive nanokristalline Materialien bis zu Abmessungen von 100 mm herzustellen, die im Gegensatz zu den konsolidierten Materialien vollständig dicht sind. Diese durch SPD hergestellten massiven nanokristallinen Materialien besitzen verbesserte mechanische Eigenschaften im Vergleich zu anders hergestellten nanokristallinen Materialien. Das Verständnis der zugrundeliegenden atomistischen Prozesse ist jedoch noch gering bzw. wird kontrovers diskutiert. Funktionale Aspekte dieser neuen Materialien, wie magnetische und elektronische Eigenschaften, wurden bisher kaum untersucht. Ein Ziel des Forschungsnetzwerkes ist einerseits ein umfassendes Verständnis spezifischer mechanischer Eigenschaften von mit SPD-Methoden hergestellten Nanomaterialien in Verbindung mit einer detaillierten Analyse der Verformungsprozesse, die für die Strukturverfeinerung verantwortlich sind. Grundlage hierfür ist die im vorliegenden Forschungsnetzwerk gegebene enge Kooperation einander ergänzender Arbeitsgruppen, die das notwendige Spektrum an Expertisen (u.a. Materialsynthese und state-of-the-art atomare Charakterisierung, Plastizität und Modellierung) einbringen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung massiver nanokristalliner Materialien mit funktionellen Eigenschaften. Eine Schlüsselfrage hierbei ist, ob sich die exzellenten weich- und hartmagnetischen Eigenschaften, die für nanokristalline Materialien typisch sind, auch mit SPD-Methoden erreichen lassen. Weiters soll untersucht werden, inwieweit sich die Anwendung von SPD auf magnetostriktive Eigenschaften bzw. magnetische Formgedächtniseffekte auswirken, und wie durch Manipulation von Grenzflächenladung Materialien mit durchstimmbaren Eigenschaften hergestellt werden können. Diese Arbeiten werden durch methodische Entwicklungen im Bereich der magnetischen Charakterisierung nanostrukturierter Materialien unterstützt. Obwohl der Schwerpunkt auf SPD-Nanomaterialien liegt, werden auch alternative Herstellunsgprozesse eingesetzt, entweder zu Vergleichszwecken oder wenn methodenspezifische Eigenschaften benötigt werden. Im Netzwerk arbeiten anerkannte österreichische Gruppen mit, die sich mit ihren methodischen Expertisen und Erfahrungen im Bereich nanokristalliner Materialien ideal ergänzen. Eine enge Zusammenarbeit mit international renommierten Partnern ist vorgesehen. Die in der ersten Förderperiode gewonnenen grundlagenorientierten Kenntnisse sollen in einem zweiten Abschnitt zur Optimierung und Entwicklung maßgeschneiderter massiver Nanomaterialien genutzt werden.
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Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
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Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
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Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
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Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2011)
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Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
- Universität Wien
- Jürgen Eckert, Montanuniversität Leoben , nationale:r Kooperationspartner:in
- Stephan Landgraf, Technische Universität Graz , assoziierte:r Forschungspartner:in
- Dagmar Goll, Fachhochschule Aalen - Deutschland
- Jörg Weißmüller, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH - Deutschland
- Oliver Kraft, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH - Deutschland
- Dorothee Vinga Szabo, Karlsruher Institut für Technologie - Deutschland
- Dierk Raabe, Max Planck-Institut f. Eisenforschung - Deutschland
- Manfred Fähnle, Universität Stuttgart - Deutschland
- Sakura Pascarelli, European Synchrotron Radiation Facility - Frankreich
- Xavier Sauvage, Université Rouen - Frankreich
- Giorgio Bertotti, IEN Galileo Ferraris - Italien
- Tamas Ungar, Roland-Eötvös-University - Ungarn
- Carl Koch, North Carolina State University - Vereinigte Staaten von Amerika
- James M. Howe, Virginia State University - Vereinigte Staaten von Amerika
- David Jiles, Cardiff University - Vereinigtes Königreich
Research Output
- 552 Zitationen
- 14 Publikationen
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2012
Titel A comprehensive study on the damage tolerance of ultrafine-grained copper DOI 10.1016/j.msea.2012.01.089 Typ Journal Article Autor Hohenwarter A Journal Materials Science and Engineering: A Seiten 89-96 Link Publikation -
2008
Titel Strengthening of Nickel Deformed by High Pressure Torsion DOI 10.4028/www.scientific.net/msf.584-586.417 Typ Journal Article Autor Zhang H Journal Materials Science Forum Seiten 417-421 -
2011
Titel Effect of oxide particles on the stabilization and final microstructure in aluminium DOI 10.1016/j.msea.2011.06.071 Typ Journal Article Autor Bachmaier A Journal Materials Science and Engineering: A Seiten 7589-7595 Link Publikation -
2011
Titel Ultrasonic Evaluation of Severely Plastically Deformed Metals DOI 10.4028/www.scientific.net/kem.465.374 Typ Journal Article Autor Kozhushko V Journal Key Engineering Materials Seiten 374-377 -
2011
Titel Influence of impurities and deformation temperature on the saturation microstructure and ductility of HPT-deformed nickel DOI 10.1016/j.actamat.2011.08.023 Typ Journal Article Autor Rathmayr G Journal Acta Materialia Seiten 7228-7240 Link Publikation -
2011
Titel Attenuation of ultrasound in severely plastically deformed nickel DOI 10.1016/j.ndteint.2010.12.002 Typ Journal Article Autor Kozhushko V Journal NDT & E International Seiten 261-266 Link Publikation -
2012
Titel Extrinsic and intrinsic fracture behavior of high pressure torsion deformed nickel DOI 10.1016/j.scriptamat.2011.12.033 Typ Journal Article Autor Rathmayr G Journal Scripta Materialia Seiten 507-510 Link Publikation -
2012
Titel The formation of supersaturated solid solutions in Fe–Cu alloys deformed by high-pressure torsion DOI 10.1016/j.actamat.2011.10.044 Typ Journal Article Autor Bachmaier A Journal Acta Materialia Seiten 860-871 Link Publikation -
2010
Titel Structural modifications during heating of bulk nanocrystalline FeAl produced by high-pressure torsion DOI 10.1016/j.actamat.2010.06.036 Typ Journal Article Autor Mangler C Journal Acta Materialia Seiten 5631-5638 Link Publikation -
2010
Titel Absolute concentration of free volume-type defects in ultrafine-grained Fe prepared by high-pressure torsion DOI 10.1016/j.scriptamat.2010.05.007 Typ Journal Article Autor Oberdorfer B Journal Scripta Materialia Seiten 452-455 Link Publikation -
2010
Titel Adsorption-driven tuning of the electrical resistance of nanoporous gold DOI 10.1063/1.3490789 Typ Journal Article Autor Wahl P Journal Journal of Applied Physics Seiten 073706 Link Publikation -
2013
Titel Influence of grain shape and orientation on the mechanical properties of high pressure torsion deformed nickel DOI 10.1016/j.msea.2012.09.061 Typ Journal Article Autor Rathmayr G Journal Materials Science and Engineering: A Seiten 224-231 Link Publikation -
2011
Titel Magnetization of Fe-oxide based nanocomposite tuned by surface charging DOI 10.1002/pssr.201004483 Typ Journal Article Autor Traußnig T Journal physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters Seiten 150-152 Link Publikation -
2013
Titel SQUID magnetometry combined with in situ cyclic voltammetry: A case study of tunable magnetism of ?-Fe2O3 nanoparticles DOI 10.1016/j.jmmm.2012.09.071 Typ Journal Article Autor Topolovec S Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials Seiten 43-48 Link Publikation