Zestaw obrazów 2019
zdjecie1.jpg
zdjecie2.jpg
zdjecie3.jpg
zdjecie4.jpg
zdjecie5.jpg
zdjecie6.jpg
2019_1.JPG
2019_2.JPG
2019_4.JPG
Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: https://tiny.pl/jp1_h66c
Abstract
W obliczu rosnących wymagań stawianych materiałom stosowanym w ekstremalnych warunkach, takich jak energetyka jądrowa, przemysł lotniczy czy technologie plazmowe, stopy wysokiej entropii (High-Entropy Alloys, HEA) w postaci cienkowarstwowej stanowią obiecujące rozwiązanie. Dzięki strukturze opartej na co najmniej pięciu pierwiastkach w zbliżonych proporcjach, materiały te wyróżniają się wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi.
Prezentacja dotyczy syntezy cienkich warstw HEA z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego — metody umożliwiającej precyzyjną kontrolę składu chemicznego i fazowego, grubości oraz mikrostruktury powłok. Uwzględniono różne konfiguracje targetów (stopowe i do współrozpylania) oraz analizowany jest wpływ parametrów procesu na uzyskiwaną strukturę fazową (FCC, BCC, amorficzną).
Omówiono również właściwości cienkowarstwowych stopów HEA, w tym odporność mechaniczną, przewodnictwo elektryczne, stabilność termiczną oraz odporność na korozję. W dalszej części wskazano potencjalne zastosowania tych materiałów, m.in. jako powłoki ochronne w reaktorach fuzyjnych, komponenty mikroelektroniczne czy optyczne warstwy diagnostyczne.
Przedstawiono także aktualne kierunki rozwoju badań, koncentrujące się na wykorzystaniu metod wysokoprzepustowych oraz projektowaniu materiałów z zastosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji.
Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 101052200, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.