Descripción del proyecto
Aumento de la estabilidad de fases MAX con aluminio en entornos extremos
Las fases MAX constituyen una clase de materiales que sirven de puente entre los metales y los compuestos cerámicos, combinando lo mejor de ambas opciones. Esta familia de compuestos cerámicos ternarios en capas ha atraído mucha atención principalmente porque resisten a altas temperaturas y presentan mecanismos de regeneración natural. Dichas propiedades hacen que resulten adecuados para su uso en entornos extremos. Las fases MAX basadas en el aluminio tienden a descomponerse localmente cuando el aluminio entra en contacto con oxígeno y desarrolla una capa fina de óxido. El proyecto financiado con fondos europeos REALMAX tiene por objeto desarrollar una nueva solución de material para hacer frente a las inestabilidades de las fases MAX en entornos extremos. Las estrategias que se adoptarán incluyen el suministro de revestimientos de fase MAX con aluminio a partir de sustratos de fase MAX y la exploración del efecto de elementos de aleación sobre la posible difusión lenta de las especies de aluminio. Los resultados del proyecto permitirán conocer mejor el comportamiento oxidativo de las fases MAX, que representan un campo emergente en la ingeniería y la ciencia de materiales.
Objetivo
Phase stability is likely to be the single most important specification which determines the lifetime of materials operating in extreme environments. Whether a phase will react with the environment or decompose at high temperature is an essential limitation for the use of the material for any given applications. MAX phases are a family of layered ternary ceramics currently being developed for extreme environment applications because of their tolerance to heat, their ceramic-metallic hybrid properties and more importantly because of their self-healing behaviour. However, similarly to other self-healing materials, aluminium-based MAX phases tend to decompose locally as soon as Al reacts to form the protective oxide scale. Upon decomposition, the unique set of properties deteriorates rapidly.
The REALMAX project will tackle the outward diffusion of Al from MAX phase coatings in oxidising environments, by providing solutions for supplying Al to the coating from a MAX phase substrate which will act as Al-reservoir. Furthermore, the REALMAX project will engage in ground-breaking research to develop multifunctional coatings and validate the concept of “high-entropy” MAX phases. In fact, these multielement MAX phases constitute a new and exciting research line which is in the early stages of being developed.
The REALMAX project will be carried out by the experienced researcher (ER) who has gained experience on MAX phase coatings during her current postdoctoral position. The ER has aligned a team of experts in MAX phases, coatings and material processing who will collaborate to offer innovative solutions to increase phase stability in MAX phase systems while mentoring her to achieve her career plans. In fact, she will be well positioned to pursue her academic career in Europe, while simultaneously adding genuinely novel expertise approaches to the research environment and the group she will be joining. Therefore, the mutual benefit and impact of this proposal is extensive.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
Régimen de financiación
MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Coordinador
52062 Aachen
Alemania