Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

HiPIMS - technologie pro tvorbu odolných povlaků

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26210%2F23%3APU149884" target="_blank" >RIV/00216305:26210/23:PU149884 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.mmspektrum.com/clanek/hipims-technologie-pro-tvorbu-odolnych-povlaku" target="_blank" >https://www.mmspektrum.com/clanek/hipims-technologie-pro-tvorbu-odolnych-povlaku</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    HiPIMS - technologie pro tvorbu odolných povlaků

  • Popis výsledku v původním jazyce

    V dentální chirurgii používaný amalgám vynalezli kolem roku 1370 Arabové a po staletí ovládli umění účinně vyspravovat zubní dutiny. Smíchaná pasta stříbra a rtuti dobře vyplňovala zub a ztuhla do potřebného tvaru, během tuhnutí nabývala na objemu a bránila tak průniku baktérií. Podobné principy vyplnění různých materiálových vrubů jsou vysoce ceněny i dnes, protože tyto ostré vruby bývají nukleačním místem řady trhlin, koroze a v případě tahové napjatosti vedou k rozevření boků trhlin a lomovému porušení namáhaných dílců. Vyplnit ostré vruby určitým materiálem, zajistit adhezi k původnímu materiálu, nezpůsobit změnu fází či extrémní zhrubnutí zrna (například svarovým spojem) není jednoduché. Zvláště u křehkých materiálů, které jsou na vruby citlivé, neboť neumí tlumit lokální špičková napětí plastickou deformací na špici trhlin. Povrchové napětí a kapilární jevy u jiných technologií brání částicím materiálu v průniku do větších hloubek. Podobně je tomu u nejrůznějších metod nástřiku materiálů. Galvanické metody pokovení nanáší zpravidla materiály s jiným chemickým složením a odlišnými mechanickými vlastnostmi. Proto se nabízí moderní metody povlakování, založené zvláště na fyzikálních metodách povlakování – tzv. PVD, nanášející vrstvy na atomární úrovni. Metody založené na obloukovém napařování však zpravidla nelze využít, protože oblouk se vytváří zejména na povrchu vodivého tělesa, s nejvyšší hustotou na ostrých hranách. Takto se mohou vytvořit krystalizační jádra na okrajích povrchové trhliny a v těchto místech může dojít k přednostní krystalizaci (tzv. „antenna effect“), trhlina se překlene, ale nevyplní. Dále hrozí možnost snadného odlomení tohoto místa při prvním zatížení součásti a vytvoření nové, drsné lomové plochy. Na lomové ploše se zpravidla začne ihned tvořit nárůstek, který začne měnit rozměry tvářených či obráběných součástí, zarývat se do povrchu, odlamovat, zhoršovat integritu povrchu atd. Účinnou metodou se stává magnetronové naprašování, které s

  • Název v anglickém jazyce

    HiPIMS - the technology for production of resistant coatings

  • Popis výsledku anglicky

    malgam used in dental surgery was invented around 1370 by the Arabs and for centuries they mastered the art of effectively filling dental cavities. The mixed paste of silver and mercury filled the tooth well and solidified into the required shape, gaining volume during solidification and thus preventing the penetration of bacteria. Similar principles of filling various material notches are highly valued even today, because these sharp notches tend to be the nucleation site of a number of cracks, corrosion and, in the case of tensile stress, lead to the opening of the sides of the cracks and fracture failure of stressed parts. It is not easy to fill sharp indentations with a certain material, to ensure adhesion to the original material, not to cause a phase change or extreme coarsening of the grain (for example by welding). Especially for brittle materials that are sensitive to notches, as they cannot dampen local peak stresses by plastic deformation at the tip of the cracks. Surface tension and capillary phenomena in other technologies prevent material particles from penetrating to greater depths. The same is true for various methods of spraying materials. Galvanic plating methods usually apply materials with a different chemical composition and different mechanical properties. That is why modern coating methods are offered, based in particular on physical coating methods - the so-called PVD, applying layers at the atomic level. However, methods based on arc vaporization cannot be used as a rule, because the arc is created mainly on the surface of the conductive body, with the highest density on the sharp edges. In this way, crystallization nuclei can be formed at the edges of the surface crack, and preferential crystallization can occur in these places (the so-called "antenna effect"), the crack is bridged, but not filled. Furthermore, there is a possibility that this place will easily break off during the first loading of the component and create a new, rough frac

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

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

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    MM Průmyslové spektrum

  • ISSN

    1212-2572

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    2023

  • Číslo periodika v rámci svazku

    5

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    2

  • Strana od-do

    16-17

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus