课题基金 / 基金详情

Mechanisch legierte, hochfeste Aluminiumlegierungen mit quasikristalliner Phase als Hauptkomponente

Mechanisch legierte, hochfeste Aluminiumlegierungen mit quasikristalliner Phase als Hauptkomponente
以准晶相为主要成分的机械合金化高强度铝合金
批准号:
5384381
负责人:
Professor Dr.-Ing. Jürgen Eckert
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
1997
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1996-12-31 至 2003-12-31

项目摘要

项目成果

Professor Dr.-Ing. Jürgen Eckert的其他基金

相关文献

中文摘要
翻译
纳米结构的最小化是由准基督教的Partikeln提出的,它是由一个韦尔登组成的,它是由更高规格的Festigkeit和更好的Duktilität吸引力的Legierungen für zukünftige Leichtbaukomponenten的组合而成的。Bislang wurden solche Materialien fast ausschließlich durch Rascherstarrung aus der Schmelze hergestellt und überwiegend bezüglich der Phasenbildung untersucht.这是一个非常重要的问题,因为它是在室温下进行大规模测试的。Hingegen propositieren keine systematischen Untersuchungen für die Verformung bei höheren Temperaturen,für gezielt eingestellte Phasenanteile oder für versatiedene Verformungsgeschwindigkeiten. Im vorliegenden Vorhaben soll daher der Einfluenza von Mikrostruktur und Phasenanteilen auf die Verformungseigenschaften in Abhängigkeit von Temperatur,Verformungsgeschwindigkeit und Spannung für pulvergisch hergestellte und kompaktierte Massivproben systematisch untersucht韦尔登.在Kupferkokillen hergestellt中,通过Druckguiding进行大规模韦尔登测试。Damit kann eine vergleichende Beschreibung der Phasenbildung und der Mikrostruktur unter versedenen Bedingungen durchgeführt韦尔登. Die systematische Variation von Temper- und Verformungsbedingungen für die verbenvarianten liefert Erkenntnisse über die Stabilität der Mikrostruktur mit und ohne gleichzeitig überlagerter mechanischer Belastung und ermöglicht eine Optimierung der mechanischen Eigenschaften auf der Basis mikrostruktureller Untersuchungen.
英文摘要
Nanostrukturierte Aluminiumlegierungen bestehend aus quasikristallinen Partikeln, die von einer kfz Al-Phase umschlossen werden, sind aufgrund ihrer ausgezeichneten Kombination von hoher spezifischer Festigkeit und guter Duktilität attraktive Legierungen für zukünftige Leichtbaukomponenten. Bislang wurden solche Materialien fast ausschließlich durch Rascherstarrung aus der Schmelze hergestellt und überwiegend bezüglich der Phasenbildung untersucht. Auch liegen erste Arbeiten zur Verformung rascherstarrter Bänder und von aus gasverdüsten Pulvern hergestellten Massivproben bei Raumtemperatur vor. Hingegen existieren keine systematischen Untersuchungen für die Verformung bei höheren Temperaturen, für gezielt eingestellte Phasenanteile oder für verschiedene Verformungsgeschwindigkeiten. Im vorliegenden Vorhaben soll daher der Einfluß von Mikrostruktur und Phasenanteilen auf die Verformungseigenschaften in Abhängigkeit von Temperatur, Verformungsgeschwindigkeit und Spannung für pulvermetallurgisch hergestellte und kompaktierte Massivproben systematisch untersucht werden. Zum Vergleich werden Massivproben durch Druckguß in Kupferkokillen hergestellt. Damit kann eine vergleichende Beschreibung der Phasenbildung und der Mikrostruktur unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt werden. Die systematische Variation von Temper- und Verformungsbedingungen für die verschiedenen Probenvarianten liefert Erkenntnisse über die Stabilität der Mikrostruktur mit und ohne gleichzeitig überlagerter mechanischer Belastung und ermöglicht eine Optimierung der mechanischen Eigenschaften auf der Basis mikrostruktureller Untersuchungen.
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Flow control using porous magnetic materials
  • 批准号:
    238054700
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2013
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Jürgen Eckert
  • 依托单位:
Rapid solidification and advanced manufacturing of Cu-based shape memory alloys with complex geometries
  • 批准号:
    223525886
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2012
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Jürgen Eckert
  • 依托单位:
Materials World Network: Mechanisms leading to nanometer-sized materials
  • 批准号:
    73725602
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2008
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Jürgen Eckert
  • 依托单位:
Scale-bridging studies of the elastic contributions to initial microstructure formation in the eutectic system Ti-Fe