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”

Theory-guided design of novel Fe-Al-based superalloys

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081723%3A_____%2F17%3A00480233" target="_blank" >RIV/68081723:_____/17:00480233 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216224:14310/17:00098033

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Theory-guided design of novel Fe-Al-based superalloys

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Our modern industrialized society increasingly requires new structural materialsnfor high-temperature applications in automotive and energy-producing industrialnsectors. Iron-aluminides are known to possess excellent oxidation and sulfidationnresistance as well as sufficient strength at elevated temperatures. New Fe-Al-basednmaterials will have to meet multiple casting, processing and operational criterianincluding high-temperature creep strength, oxidation resistance and room-temperaturenductility. Such desirable combination of materials properties can be achieved in multi-phasenmulti-component superalloys with a specific type of microstructure (the matrix containsncoherent particles of a secondary phase - a superalloy microstructure). In order to designnnew Fe-Al-based superalloys, we employ a state-ofthe-art theory-guided materials designnconcept to identify suitable combinations of solutes.

  • Název v anglickém jazyce

    Theory-guided design of novel Fe-Al-based superalloys

  • Popis výsledku anglicky

    Our modern industrialized society increasingly requires new structural materialsnfor high-temperature applications in automotive and energy-producing industrialnsectors. Iron-aluminides are known to possess excellent oxidation and sulfidationnresistance as well as sufficient strength at elevated temperatures. New Fe-Al-basednmaterials will have to meet multiple casting, processing and operational criterianincluding high-temperature creep strength, oxidation resistance and room-temperaturenductility. Such desirable combination of materials properties can be achieved in multi-phasenmulti-component superalloys with a specific type of microstructure (the matrix containsncoherent particles of a secondary phase - a superalloy microstructure). In order to designnnew Fe-Al-based superalloys, we employ a state-ofthe-art theory-guided materials designnconcept to identify suitable combinations of solutes.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • 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 statě ve sborníku

    Programme and Abstracts Intermetallics 2017

  • ISBN

    978-3-9816508-9-1

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    3

  • Strana od-do

    123-125

  • Název nakladatele

    GmBH

  • Místo vydání

    Jena

  • Místo konání akce

    Kloster Banz

  • Datum konání akce

    2. 10. 2017

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku