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”

Direct Consolidation of Copper-Graphene Composite by Rotary Swaging

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27360%2F25%3A10257465" target="_blank" >RIV/61989100:27360/25:10257465 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/61989100:27640/25:10257465

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001445823800001" target="_blank" >https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001445823800001</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/adem.202402831" target="_blank" >10.1002/adem.202402831</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Direct Consolidation of Copper-Graphene Composite by Rotary Swaging

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Improving the mechanical properties of copper and graphene composites is of a high interest. In accordance with the Hall-Petch law, the finer the grains, the higher the strength of material. Direct consolidation of fine powders is thus highly promising for preparation of (ultra)fine-grained copper composites featuring more or less homogeneous distributions of graphene particles. This study is original as it investigates the feasibility of using the industrially applicable intensive plastic deformation method of rotary swaging for direct consolidation of copper-graphene composites featuring enhanced performance. The results show that the swaging ratio of 1.4 results in a satisfactory consolidation of the powders. However, the final consolidated piece swages with the swaging ratio of 2.8 features a relatively high microhardness of 108.2 HV0.05 and, simultaneously, the electric conductivity of 94.6% International Annealed Copper Standard (IACS). The microstructure, featuring graphene particles more or less homogeneously distributed along the grain boundaries, consists of fine grains and numerous strengthening twins, the formation of which is supported as the graphene particles aggravate the movement of dislocations along the preferential slip systems. The occurring structural phenomena (grain boundaries, twinning, texture, etc.) directly influence the mechanical (microhardness), physical (dilatation), and electric properties of the composite.

  • Název v anglickém jazyce

    Direct Consolidation of Copper-Graphene Composite by Rotary Swaging

  • Popis výsledku anglicky

    Improving the mechanical properties of copper and graphene composites is of a high interest. In accordance with the Hall-Petch law, the finer the grains, the higher the strength of material. Direct consolidation of fine powders is thus highly promising for preparation of (ultra)fine-grained copper composites featuring more or less homogeneous distributions of graphene particles. This study is original as it investigates the feasibility of using the industrially applicable intensive plastic deformation method of rotary swaging for direct consolidation of copper-graphene composites featuring enhanced performance. The results show that the swaging ratio of 1.4 results in a satisfactory consolidation of the powders. However, the final consolidated piece swages with the swaging ratio of 2.8 features a relatively high microhardness of 108.2 HV0.05 and, simultaneously, the electric conductivity of 94.6% International Annealed Copper Standard (IACS). The microstructure, featuring graphene particles more or less homogeneously distributed along the grain boundaries, consists of fine grains and numerous strengthening twins, the formation of which is supported as the graphene particles aggravate the movement of dislocations along the preferential slip systems. The occurring structural phenomena (grain boundaries, twinning, texture, etc.) directly influence the mechanical (microhardness), physical (dilatation), and electric properties of the composite.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20500 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA25-16860S" target="_blank" >GA25-16860S: Za hranice současných měděných elektrovodných materiálů</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

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

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Advanced Engineering Materials

  • ISSN

    1438-1656

  • e-ISSN

    1527-2648

  • Svazek periodika

    neuveden

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1-8

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    nestránkováno

  • Kód UT WoS článku

    001445823800001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105000194127