Aluminium alloys with transition metals prepared by powder metallurgy
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F17%3A43915371" target="_blank" >RIV/60461373:22310/17:43915371 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/179/1/012043" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/179/1/012043</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/179/1/012043" target="_blank" >10.1088/1757-899X/179/1/012043</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Aluminium alloys with transition metals prepared by powder metallurgy
Popis výsledku v původním jazyce
Powder metallurgy represented by mechanical alloying and spark plasma sintering was used for preparation of the AlFe16 and the AlSi20Fe16 alloys. Microstructure of the both alloys consisted of very fine intermetallic phases homogenously dispersed in the matrix of ?-Al solid solution. Fine nature of microstructure led to promising results of compressive stress-strain tests performed at laboratory and elevated temperature of 400 C. The compressive strengths of the AlSi20Fe16 and the AlFe16 alloys at laboratory temperature were 780 MPa and 508 MPa, respectively. Elevated temperature resulted in drop of the compressive strengths to 480 MPa and 211 MPa, respectively. However, the results of investigated alloys outperformed the thermally stable AlSi12Cu1Mg1Ni1 (wt. %) used as reference material.
Název v anglickém jazyce
Aluminium alloys with transition metals prepared by powder metallurgy
Popis výsledku anglicky
Powder metallurgy represented by mechanical alloying and spark plasma sintering was used for preparation of the AlFe16 and the AlSi20Fe16 alloys. Microstructure of the both alloys consisted of very fine intermetallic phases homogenously dispersed in the matrix of ?-Al solid solution. Fine nature of microstructure led to promising results of compressive stress-strain tests performed at laboratory and elevated temperature of 400 C. The compressive strengths of the AlSi20Fe16 and the AlFe16 alloys at laboratory temperature were 780 MPa and 508 MPa, respectively. Elevated temperature resulted in drop of the compressive strengths to 480 MPa and 211 MPa, respectively. However, the results of investigated alloys outperformed the thermally stable AlSi12Cu1Mg1Ni1 (wt. %) used as reference material.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20501 - Materials engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP108%2F12%2FG043" target="_blank" >GBP108/12/G043: Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
ISSN
1757-8981
e-ISSN
—
Svazek periodika
179
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
"Article number 012043"
Kód UT WoS článku
000403407100043
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85016509875