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Massive Hochleistungs Nanomaterialien

High Performance Bulk Nanostructured Materials

Michael Zehetbauer (ORCID: 0000-0001-8430-8587)
  • Grant-DOI 10.55776/S104
  • Förderprogramm Nationale Forschungsnetzwerke
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.04.2008
  • Projektende 31.03.2012
  • Bewilligungssumme 1.476.575 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Geowissenschaften (25%); Nanotechnologie (25%); Physik, Astronomie (50%)

Keywords

    Severe Plastic Deformation, Magnetic and Electronic Properties, Nanocrystalline Materials, Materials Design, Mechanical Properties

Abstract

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.

Konsortium
  • Heinz Krenn, Universität Graz
    Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
  • Michael Zehetbauer, Universität Wien
    Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
  • Reinhard Pippan, Österreichische Akademie der Wissenschaften
    Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
  • Roland Grössinger, Technische Universität Wien
    Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2011)
  • Roland Würschum, Technische Universität Graz
    Konsortiumsmitglied (01.04.2008 - 31.03.2012)
Forschungsstätte(n)
  • Universität Wien
Nationale Projektbeteiligte
  • Jürgen Eckert, Montanuniversität Leoben , nationale:r Kooperationspartner:in
  • Stephan Landgraf, Technische Universität Graz , assoziierte:r Forschungspartner:in
Internationale Projektbeteiligte
  • 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
Publikationen
  • 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

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