Nanoszemcsés anyagok mikroszerkezete és vizsgálata



Hasonló dokumentumok
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

Az alacsony rétegződési hibaenergia hatása az ultrafinom szemcseszerkezet kialakulására és stabilitására

Az elállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

FEI Quanta 3D SEM/FIB. Havancsák Károly december

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Porkohászati módszerekkel előállított ultrafinom szemcsés fémek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai

Mikropillárok plasztikus deformációja 3.

Nagymértékű képlékeny deformációval előállított ultrafinom szemcsés ezüst és réz-ezüst ötvözet rácshiba szerkezete

Nanokristályos. tömbi anyagok : A nanotechnológia alapjai 2007/087. Dr. Krállics György

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Porkohászati módszerekkel előállított ultrafinom szemcsés fémek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai

Intenzív képlékeny alakítással előállított ultra-finomszemcsés anyagok

Az atomok elrendeződése

TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Szemcsehatárcsúszás és sebességérzékenységi tényező ultra-finomszemcsés Al-30Zn ötvözet plasztikus deformációjában. Visegrád 2011

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

1. ábra A könyöksajtolás sémája 2. ábra A könyöksajtolás technológiai útjai

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Hibák kristályos anyagokban: hogyan keletkeznek és mire használjuk ket?

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Mikroszerkezeti vizsgálatok

1. Gyorshűtéssel előállított tömbi amorf ötvözetek Zr alapú tömbi amorf ötvözetek[8,68,78] :

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Reális kristályok, kristályhibák

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Lapcentrált köbös fémek és ötvözetek képlékeny alakváltozási folyamatainak leírása és elemzése

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Anyagismeret tételek

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Tézisfüzet INTENZÍV KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS ASZIMMETRIKUS HENGERLÉSSEL. Bobor Kristóf okleveles gépészmérnök

Zárójelentés. a Nanokristályos anyagok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai cím OTKA pályázat (F47057) eredményeir(l. Témavezet: Gubicza Jen

1. Sorolja fel az újrakristályosító hőkezelés néhány ipari alkalmazását! Dróthúzás, süllyesztékes kovácsolás.

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

Síkhibák karakterizációja röntgen vonalprofil analízis alapján köbös és hexagonális kristályokban. Balogh Levente

2. Korszerű műszaki kerámiák (bevezetés)

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Ultra-finomszemcsés anyagok mikroszerkezeti paramétereinek meghatározása

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Kúszás, szuperképlékenység

Kúszás, szuperképlékenység

Diffúzió 2003 március 28

Al 2 O 3 kerámiák. (alumíniumtrioxid - alumina)

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Deformáció hatása a hidrogéntárolás tulajdonságaira Mg-alapú amorf ötvözetben

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Kondenzált anyagok csoportosítása

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és technológia Tanszék. Kutatási beszámoló

Végleges szakmai jelentés OTKA Posztdoktori Kutatási Pályázat

A forgácsolás alapjai

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Anyagtudomány 2018/19. Bevezetés. Dr. Szabó Péter János

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

CuZr alapú ötvözetekben őrlés hatására végbemenő kristályos-amorf átalakulások vizsgálata

ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

AMORF ÉS NANOSZERKEZETŰ ANYAGOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI, ELŐÁLLÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS BEVEZETÉS KÉT TIPIKUS ALKALMAZÁS

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba február 25. Interferencia. IV. előadás. Intenzitásmaximum (konstruktív interferencia): az útkülönbség nλ,

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

A nanotechnológia mikroszkópja

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

ANYAGISMERET ÚJRAKRISTÁLYOSODÁS. Bevezetés, az újrakristályosítás célja

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Szilárd testek rugalmassága

ULTRA-FINOM- ÉS NANOSZEMCSÉS TÖMBI FÉMÖTVÖZETEK

MTA doktori értekezés

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Szerkezetvizsgálat szintjei

A röntgen-pordiffrakció lehetőségei és korlátai a kerámia vizsgálatokban

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

Nagyműszeres vegyész laboratórium programja. 8:15-8:25 Rövid vizuális ismerkedés a SEM laborral. (Havancsák Károly)

Átírás:

Nanoszemcsés anyagok mikroszerkezete és vizsgálata Jenei Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Anyagfizikai Tanszék Budapest 2014

A felhasznált anyagok minősége és mennyisége meghatározza meg az adott kor civilizációját Kőkorszak Bronzkorszak Vaskorszak

Jelenleg a tervezett anyagok korszakában járunk. Lendvai János, Anyagfizika az ezredfordulón, Fizikai Szemle 1996/2. 37.o.

Anyagtudomány

Szerkezet Szilárd anyagok Amorf Kristályos Kvázikristályos

Kristályhibák 1) Ponthibák (vakancia, szennyező atom) 2) Vonalhibák (diszlokáció) 3) Felületi hibák (szemcsehatár, rétegződési hiba, ikerhatár) 4) Térfogati hibák (kiválások)

Nanoszerkezetű anyagok d 100 nm teljesül a tér egy vagy két irányában cm vékonyréteg d 100 nm nanocső m cm multiréteg nm Nanokristályos anyagok: d 100 nm a tér mindhárom irányában Havancsák Károly: A nanovilág tudománya és technológiája Atomcsill: 2011.04.07

Transzmissziós elektronmikroszkóp (Transmission Electron Microscope (TEM)) Az elektron-minta kölcsönhatás termékei

Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope (SEM)) FEI Quanta 3D típusú, nagyfelbontású, kétsugaras készülék Dankházi Zoltán: Távcsővel a nanovilágba: SEM az ELTE-n. Atomcsill: 2013.04.11

Kristályhibák 1) Ponthibák (vakancia, szennyező atom) 2) Vonalhibák (diszlokáció) 3) Felületi hibák (szemcsehatár, rétegződési hiba, ikerhatár) 4) Térfogati hibák (kiválások)

Szemcseszerkezet A kristályosodás csírák képződésével kezdődik növekednek Találkozáskor akadályozzák egymás további növekedését Olvadék Orientáció különbség van két szomszédos szemcse között

Diszlokáció Képlékeny (maradandó) alakváltozás Folyáshatár becslése Probléma: Az elméleti folyáshatár 1000-szer nagyobb a kísérleti értéknél Megoldás: A csúszás fokozatosan történik Taylor Orován Polányi (1934) diszlokáció Lendvai János: Csodálatos anyagok. Atomcsill: 2008.01.31.

Szilárdságnövelési eljárások Képlékeny alakítás Szemcsefinomítás Ötvözés Kiválásos keményedés

Szilárdságnövelési eljárások Képlékeny alakítás Szemcsefinomítás Ötvözés Kiválásos keményedés

Szilárdságnövelési eljárások Képlékeny alakítás Szemcsefinomítás Ötvözés Kiválásos keményedés

Szilárdságnövelési eljárások Képlékeny alakítás Szemcsefinomítás Ötvözés Kiválásos keményedés

Szilárdságnövelési eljárások Képlékeny alakítás Szemcsefinomítás Ötvözés Kiválásos keményedés

Röntgen (X-ray) sugárzás Sugárzás hullámhossza ~ 0,1 nm W. Conrad Röntgen

Diffrakció d >> λ d ~ λ d < λ diffrakció: (magyarul elhajlás) minden olyan jelenség, amikor a fény terjedési iránya a geometriailag meghatározható iránytól jelentősen eltér. λ hullámhossz Rács (d rácsállandó) n=2 n=1 n=0 n=1 n=2 ernyő d sin α = nλ

Az első röntgen diffrakciós kísérlet (Laue, 1912)

Bragg-egyenlet: Ungár Tamás: Mikroszerkezet: szerkezet az atomokon túl, ami a mindennapjainkban olyan fontos. Atomcsill: 2008. 11. 20.

Diffraktogram A csúcsok szélessége jellemző a mikroszerkezetre

A röntgencsúcsok kiszélesedése Minél több a rácshiba, annál szélesebbek a csúcsok Deformáció közben figyeljük a csúcs alakváltozását

Röntgen vonalprofil analízis (ecmwp módszer) Elméleti modell A(L) = A S (L) A D (L) A D g, L = exp 2π 2 L 2 g 2 b2 4π ρcw L R e A S L = 1 2 erfc ln L m 2σ 3 2 2 σ 3 4m exp 8,125σ 2 L erfc ln L m 2σ 2σ + 3 4m 3 exp 10,125σ 2 L 3 erfc ln L m 2σ Mért diffraktogram

1. közelítés

2. közelítés

3. közelítés

4. közelítés

5. közelítés

Ultrafinom-szemcsés anyagok szemcsék d d: szemcseméret Tömbi ultrafinom-szemcsés (UFG) anyagok : d 1 m Nanokristályos anyagok (NC) (d 100 nm) Szubmikronos szemcseméretű anyagok (d > 100 nm)

Finomszemcsés anyagok mechanikai tulajdonságai Alumínium Acél Szemcseméret csökken Szilárdság nő Alakíthatóság csökken

Keményedés mechanizmusa A szemcsehatárok akadályozzák a diszlokációmozgást. Diszlokáció feltorlódás keletkezik a szemcsehatáron F-R A feltorlódásban lévő diszlokációk feszültségtere diszlokációmozgást indít el a szomszédos szemcsékben. A makroszkópikus képlékeny deformáció akkor indul el, ha mindegyik szemcsében van diszlokációmozgás. Kisebb szemcseméret: kevesebb diszlokáció a feltorlódásban Kisebb a diszlokációk okozta feszültség Nagyobb külső feszültség szükséges a szomszédos szemcsében a deformáció megindításához. Hall-Petch egyenlet: Y = 0 +kd -1/2 folyáshatár szemcseméret küszöbfeszültség

Nanoszemcsés fémek előállítási módszerei 1. Felülről lefelé bontás ( top-down approach): Szemcsefinomítás durvaszemcsés tömbi anyag képlékeny deformációjával 2. Alulról felfelé építkezés ( bottom-up approach): Felépítés atomokból vagy porszemcsékből

1. Felülről lefelé bontás Nagymértékű képlékeny alakváltozás Szemcsefinomodás a) Könyöksajtolás (Equal Channel Angular Pressing, ECAP) Kiindulási minta ECAP után 45 Ekvivalens deformáció: 2 1,15 3 3 a a = b Nyírási deformáció: = b/a = 1 (ECAP) = 2

1. Felülről lefelé bontás Nagymértékű képlékeny alakváltozás Szemcsefinomodás a) Nagynyomású csavarás (High-Pressure Torsion, HPT) Nyírási deformáció: 2 rn l N: a fordulatok száma Ekvivalens deformáció: 3 r l

1. Felülről lefelé bontás diszlokációfal cella diszlokációk

Alkalmazás UFG titán alkalmazása sebészeti implantátumokban A titán szövetbarát: sebészeti implantátumok alapanyaga. Korábban használt implantátum: Ti-6Al-4V 1000 Ti-6Al-4V Y [MPa] 800 600 400 200 0 Ti Az implantátumból a V beoldódik a szövetekbe: mérgező. Cél: Ti implantátumok folyáshatárának növelése toxikus szennyezők nélkül!

3 lépéses képlékeny alakítási folyamat 8 ECAP (450 C) 150 mm Ti 24 mm + Körkovácsolás (RT) 24 mm Ø 16 mm Ø + Húzás (RT) Gubicza, Fogarassy, Krállics, Lábár, Törköly, Mater. Sci. Forum (2008)

kiindulási szemcseméret 20 µm ECAP szemcseméret 350 nm + kovácsolás + húzás szemcseméret 250 nm szemcseméret 170 nm Gubicza, Fogarassy, Krállics, Lábár, Törköly, Mater. Sci. Forum (2008)

Folyáshatár 1200 Folyáshatár [MPa] 1000 800 600 400 200 Ti-6Al-4V kiindulási + körkovácsolás ECAP + húzás A korábbiaknál nagyobb szilárdságú és szövetbarát implantátum 0 Ti csavar és lemez törött csontok rögzítésére

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por készítése b) Formázás c) Tömörítés (szinterelés) általában nagy nyomáson és magas hőmérsékleten

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por készítése i) Drót elektromos robbantásával Egy lemezből és egy vékony szálból álló elektródpár érintkezésekor a nagy áramsűrűség hatására a szál robbanásszerűen szublimál, majd a túltelített gőzben kristályos nanorészecskék keletkeznek. Kotov, J Nanopart Res (2003)

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por készítése ii) Őrléssel Egy konténerben nagyszemcsés port és kemény golyókat (acél, kerámia) helyeznek el. A konténer mozgása során a golyók a porszemcséknek ütközve képlékeny deformáció révén érik el a szemcsefinomodást. Malomban

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por készítése ii) Őrléssel Egy konténerben nagyszemcsés port és kemény golyókat (acél, kerámia) helyeznek el. A konténer mozgása során a golyók a porszemcséknek ütközve képlékeny deformáció révén érik el a szemcsefinomodást. Attritorban

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por tömörítése A nanoport tömöríteni kell nagy nyomáson és magas hőmérsékleten (szinterelés) A szinterelés (tömörödés) hajtóereje a porszemcsék szabad felületének csökkenése. Al nanopor Szinterelt tömbi anyag 100 nm

2. Alulról felfelé építkezés a) Nanoszemcsés por tömörítése Meleg izosztatikus préselés (Hot Isostatic Pressing, HIP)

Alkalmazás Bimodális szemcseszerkezetű Al-ötvözetből készült harckocsitest kétéltű harcjármű (AAV7A1) szárazföldön: 72 km/h megtehető úthossz: 483 km vizen: 13 km/h tömeg: 21 t 7 t acélváz 14 t: Al-4.4Mg-0.7Mn-0.15Cr páncélzat könnyű, korrózióálló, Y = 310 MPa Cél: nagyobb szilárdságú Al-ötvözet kifejlesztése kisebb tömeg nagyobb sebesség és megtehető úthossz

Al-ötvözet nanopor gyártása őrléssel (attritorban) folyékony N 2 -ben őrlési idő: 8 h fordulatszám: 120 fordulat/perc termelékenység: 20 kg finomszemcsés, kiválásos mikroszerkezet d=200 nm d=20-60 nm mikroszerkezet egy porszemcsén belül

Tömörítés (HIP) 400 C-on, 200 MPa-on + hengerlés szobahőmérsékleten Y = 710 MPa maximális nyújthatóság: 2% Törési szívósság: 4.6 MPam -1/2 Nagyszemcsés por keverése a nanoporhoz a tömörítés előtt d d nő d=200 nm Alakíthatóság nő d=1 μm 50% nanopor + 50% nagyszemcsés por Y = 619 MPa maximális nyújthatóság: 9% Törési szívósság: 8.6 MPam -1/2

korrózióállóság folyáshatár páncélvastagság tömeg Nagyszemcsés kiváló 310 MPa 19 mm 14 t Nano + nagyszemcsés kiváló 619 MPa 13 mm 9.5 t Newbery et al., JOM (2006)

Köszönöm a figyelmet!