All
All

What are you looking for?

All
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Kwinking concept in NiTi shape memory alloy

Project goals

A new plastic deformation mechanism combining twinning and kink band formation was recently described in the shape memory alloy NiTi and identified as the underlying plastic forming mechanism of B19' martensite. Combining the words twin and kink, the new mechanism was called kwinking and the new type of crystal defect kwink. The project aims to develop new kwinking mechanics in NiTi B19' martensite at different scales by combining specialized experimental methods for the analysis of martensitic microstructures and new theoretical approaches. The project can bring a number of valuable results, such as a detailed description of kwinks, including the conditions of their formation and interaction with other crystal defects, or extension of the theory of martensitic microstructures by crystal plasticity. At the same time, it can bring several practical insights that could help in the search for new shape memory alloys with suitable properties (such as ductility of the martensitic phase) or contribute to the improvement of NiTi-based alloys and the stability of their functional response.

Keywords

NiTi shape memory alloyB19’ martensitetwiningkink bandplastic deformation

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    SGA0202500001

  • Main participants

    Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    25-16285S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Koncept kwinkování v NiTi slitině s tvarovou pamětí

  • Annotation in Czech

    Ve slitině s tvarovou pamětí NiTi byl nedávno popsán nový mechanismus plastické deformace kombinující dvojčatění a šíření tzv. kink pásů. Tento mechanismus byl identifikován jako základní mechanismus plastické deformace martenzitu B19'. Spojením slov twin a kink byl nový mechanismus nazván kwinkování a nový typ krystalického defektu kwink. Projekt si klade za cíl vyvinout novou kwinkovou mechaniku v NiTi B19' martenzitu v různých měřítcích kombinací specializovaných experimentálních metod pro analýzu martenzitických mikrostruktur a nových teoretických přístupů. Projekt může přinést řadu cenných výsledků, jako je podrobný popis kwinků včetně podmínek jejich vzniku a interakce s jinými krystalovými defekty nebo rozšíření teorie martenzitických mikrostruktur o krystalovou plasticitu. Zároveň může přinést řadu praktických poznatků, které by mohly pomoci při hledání nových slitin s tvarovou pamětí s vhodnými vlastnostmi (jako je tvárnost martenzitické fáze) nebo přispět ke zlepšení slitin na bázi NiTi a stability jejich funkční odezvy.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • OECD FORD - main branch

    20501 - Materials engineering

  • OECD FORD - secondary branch

  • OECD FORD - another secondary branch

  • JG - Metallurgy, metal materials
    JP - Industrial processes and processing

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2025

  • Realization period - end

    Dec 31, 2027

  • Project status

    Z - Beginning multi-year project

  • Latest support payment

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP25-GA0-GA-R

  • Data delivery date

    Mar 17, 2025

Finance

  • Total approved costs

    11,322 thou. CZK

  • Public financial support

    10,980 thou. CZK

  • Other public sources

    342 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK

Basic information

Recognised costs

11 322 CZK thou.

Public support

10 980 CZK thou.

96%


Provider

Czech Science Foundation

OECD FORD

Materials engineering

Solution period

01. 01. 2025 - 31. 12. 2027