Descrizione del progetto
Pionieristici rivestimenti autorigeneranti ed estremamente resistenti all’usura
I danneggiamenti ai rivestimenti di superficie comportano non solo problemi a livello estetico, ma anche malfunzionamenti. I danneggiamenti che colpiscono i rivestimenti in acciaio e calcestruzzo, ad esempio, avvengono con frequenza e la loro riparazione richiede sostanziose risorse economiche. Di fatto, secondo le stime, due terzi dei materiali di rivestimento è soggetto a usura e necessita di una sostituzione a cadenza annuale. Il progetto HIERARCHICAL FUNCOAT, finanziato dall’UE, stabilirà principi di progettazione per realizzare rivestimenti ottimizzati caratterizzati da capacità autorigeneranti ed estremamente resistenti all’usura. In particolare, il progetto ricorrerà a simulazioni al computer ed esperimenti per migliorare la nostra comprensione dei meccanismi di rimozione dei rivestimenti funzionali multistrato adottati dai materiali su varie scale. Esso esplorerà la possibilità di realizzare superfici a protezione «gerarchica», dotate di un rivestimento multistrato a gradiente funzionale. L’obiettivo sarà prolungare la durata dei rivestimenti resistenti all’usura per diverse applicazioni.
Obiettivo
"It is estimated that nearly two-thirds of the entire coating materials suffer from wear and demand annual substitution. Even a modest few percent reduction in coating failures can significantly impact energy security, energy savings, and environmental benefits. Single-layer coatings fail to sufficiently protect components surface under harsh conditions. Recent progress in the field of “Materials-by-Design” open entirely new possibilities to “hierarchically” protect surfaces by designing functionally-gradient multi-layer coatings. ”. Multi-layer coatings have been a key advancement in extending the lifetime of the wear-resistant coatings for different applications. However, progress toward this scientific resolution has been slowly progressing on an empirical basis. Theoretical understanding and design principles for optimizing the performance of multi-layer coatings are very limited. This proposal aims to take a leap forward to understand and predict material removal mechanisms in multi-layer coatings using a complementary set of computer simulations and validating experiments. Specifically, the research seeks to hierarchically protect material surfaces by tailoring and optimizing the material gradient and layer architecture in a multi-layer coating setup. The main objectives of this research are summarized in three key headings; First, is to shed light on the fundamental understanding of the materials removal mechanisms of Functional Multi-layer Coatings (FMCs) across scales using complementary computer simulations and experiments. This theoretical understanding does not exit today and will be pioneered as the final goal of this proposal. Second, is to establish ""design principles"" for optimizing functionally-gradient and layer-architecture coatings for ultra-low wear and self-healing capacities. Last but not least, is to link and correlate the potential industries with the prospective results."
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP.
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- ingegneria e tecnologiaingegneria dei materialirivestimenti e pellicole
- scienze naturalimatematicamatematica applicatamodello matematico
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Parole chiave
Programma(i)
Argomento(i)
Meccanismo di finanziamento
MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Coordinatore
8000 Aarhus C
Danimarca