Witold Gulbiński Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
I część 1.
Advertisements

Wentylacja i Klimatyzacja Wentylacja budynków mieszkalnych
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
KOROZJA METALI.
Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny
Ludwik Antal - Numeryczna analiza pól elektromagnetycznych –W11
Wstęp do geofizycznej dynamiki płynów. Semestr VI. Wykład
TERMO-SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNY MODEL MATERIAŁU
Pojęciem stali kadłubowej określa się taką stal, która stosowana jest na elementy konstrukcyjne kadłubów statków podlegających nadzorowi towarzystw klasyfikacyjnych.
Korozja M. Szymański.
EN ISO 8044:1999 Korozja metali i stopów – Podstawowa terminologia i definicje Korozja to fizykochemiczne oddziaływanie między środowiskiem i metalem,
Podstawy ochrony przed korozja
Samoorganizacja nanocząstek metali
Projekt kluczowy Segment nr 10
KONKURS WIEDZY O SZTUCE
PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Metody optyczne w diagnostyce stanu powierzchni obrabianego skrawaniem drewna i materiałów drewnopochodnych Mariusz Lenartowicz Seminarium projektu nr.
Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii
Metale i stopy metali.
Projektowanie materiałów inżynierskich
dr inż. Monika Lewandowska
mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG
Życiorys mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzona: r. Wykształcenie: 2010 – obecnie studia doktoranckie.
Network of Excellence COMPLEX METALLIC ALLOYS ( ) NOE CMA Budżet: 7
Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44
Karolina Danuta Pągowska
Właściwości mechaniczne materiałów
UKŁADY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁE
INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku
Efektywność zdawania egzaminu zawodowego w ZSP w Bytowie w roku szkolnym 2008/2009.
EKONOMIA, EKOLOGIA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Wykonawcy:Magdalena Bęczkowska Łukasz Maliszewski Piotr Kwiatek Piotr Litwiniuk Paweł Głębocki.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Analiza wyników IV i V edycji Michał M. Stępień
Politechnika Koszalińska
INŻYNIERIA POWIERZCHNI Klucze Maszynowe Płaskie
MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA
Promotor: Autor: dr hab. inż. Jan Walkowicz Grzegorz Grzesiak
Produkcja skojarzona w systemie elektroenergetycznym
Technologie wytwarzania cienkich warstw dla mikro i nanobiologii
Kalendarz 2011 Real Madryt Autor: Bartosz Trzciński.
Kalendarz 2011 Oto ciekawy kalendarz, który zaprojektował
KALENDARZ 2011r. Autor: Alicja Chałupka klasa III a.
1/34 HISTORIA BUDOWY /34 3/34 6 MAJA 2011.
Plan prezentacji Zarys projektu Geneza tematu
Analiza wpływu regulatora na jakość regulacji (1)
Analiza wpływu regulatora na jakość regulacji
Podstawy automatyki 2011/2012Systemy sterowania - struktury –jakość sterowania Mieczysław Brdyś, prof. dr hab. inż.; Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.
Kalendarz 2011r. styczeń pn wt śr czw pt sb nd
Innowacyjne metody napawania
Dr h.c. prof. dr inż. Leszek A. Dobrzański
-17 Oczekiwania gospodarcze – Europa Wrzesień 2013 Wskaźnik > +20 Wskaźnik 0 a +20 Wskaźnik 0 a -20 Wskaźnik < -20 Unia Europejska ogółem: +6 Wskaźnik.
(C) Jarosław Jabłonka, ATH, 5 kwietnia kwietnia 2017
dr hab. inż. Tadeusz Marciniak
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013
EcoCondens Kompakt BBK 7-22 E.
W2 Modelowanie fenomenologiczne I
Materiały termoizolacyjne i temoprzewodzące
Bramki logiczne i układy kombinatoryczne
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA - WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA STĘŻENIE DEFEKTÓW I SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH.
TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI
Kalendarz 2020.
Elementy geometryczne i relacje
WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Zajęcia organizacyjne
Badania odporności na pełzanie
Zajęcia organizacyjne
Politechnika Koszalińska oferta dla przemysłu/biznesu Wydział kierownik jednostki (nazwa, adres, tel., mail, strona WWW) (kopia oferty na stronie WWW wydziału)
Obróbka Ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl
Azotki i węgliki Budowa Właściwości.
Zapis prezentacji:

"Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna" Witold Gulbiński Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Plan prezentacji Przyczyny i mechanizmy zużycia narzędzi do obróbki drewna Warunki pracy narzędzia Parametry opisujące zużycie Charakter zużycia – przykładowe wyniki testów przemysłowych Powłoki przeciwzużyciowe na narzędzia do obróbki drewna Powłoki na bazie azotków metali (jednorodne, wielowarstwy, nanokompozyty) architektura nanokompozytów Powłoki na bazie węgla Projekt

Mechanizmy zużycia narzędzi: zużycie abrazyjne (ścierne) Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Mechanizmy zużycia narzędzi: zużycie abrazyjne (ścierne) zużycie udarowe przegrzanie (odpuszczanie) korozja chemiczna korozja elektrochemiczna Przyczyny zużycia narzędzi: tarcie występowanie wtrąceń mineralnych w drewnie wysoka temperatura (niskie przewodnictwo cieplne) wilgotność materiału obrabianego obecność substancji organicznych (żywice)

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna A - zużycie adhezyjne B - zużycie mechaniczne C - zużycie ścierne D - zużycie cieplne E - zużycie przez utlenianie F - zużycie dyfuzyjne G - wysokotemperaturowa deformacja plastyczna König W., Horizons in manufacturing technology, University of Michigan, Michigan 1967

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna F3 Układ sił podczas skrawania drewna: F1 – grupa oporów wióra i ich wypadkowa F2 – grupa oporów ścinania i ich wypadkowa F3 – grupa sił reakcji materiału obrabianego

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Zużycie narzędzia: SV – skrócenie ostrza VBR – starcie powierzchni natarcia VBα – stępienie ostrza

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna

Powłoka (I) na bazie azotków metali Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Powłoka (I) na bazie azotków metali

Powłoka (II) na bazie azotków metali Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Powłoka (II) na bazie azotków metali

Powłoka (III) na bazie węgla (ta-C) Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Powłoka (III) na bazie węgla (ta-C) część niepracująca

Modyfikacja powierzchni narzędzi do obróbki drewna: Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Modyfikacja powierzchni narzędzi do obróbki drewna: warstwy dyfuzyjne (azotowanie plazmowe w układzie z aktywnym ekranem - ASPN) warstwy przeciwzużyciowe nanoszone technikami PVD Wymagania: wysoka adhezja twardość wysoka wiązkość (toughness) ~ H3/E2 dobre przewodnictwo cieplne odporność korozyjna odporność na utlenianie niskie tarcie

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Granica plastyczności J.Schiotz,Proceedings of the 22 th Riso International Symposium on Materials Science, Roskilde, Denmark (2001) 127.

Koncepcja projektowania powłok nanokompozytowych Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Koncepcja projektowania powłok nanokompozytowych o wysokiej wiązkości (toughness): Rozmieszczenie krystalicznych nanometrycznych (3-10nm) wydzieleń w amorficznej matrycy ogranicza propagację dyslokacji oraz mikropęknięć. Duży udział granic ziaren w materiale nanokrystalicznym sprzyja podwyższeniu plastyczności dzięki poślizgom po granicach ziaren. Warstwa pośrednia/przejściowa (często z gradientem składu) powinna zapewniać wysoka adhezję i umożliwiać relaksację naprężeń. A.A. Voevodin, Tsinghua Science and Technology, 10 (2005) 665-679

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna SiC, Si3N4, taC, aC:H A.A. Voevodin, J.S. Zabinski, Supertough wear-resistant coatings with `chameleon' surface adaptation, Thin Solid Films 370 (2000) 223–231. Veprek S. Conventional and new approaches towards the design of novel superhard materials. Surf. Coat. Technol., 1997, 97: 15-22.

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna A.A. Voevodin, J.S. Zabinski, Supertough wear-resistant coatings with `chameleon' surface adaptation, Thin Solid Films 370 (2000) 223–231. J. Patscheider, Nanocomposite Hard Coatings for Wear Protection, MRS Bulletin, 28 (2003) 173.

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna TiN/a-Si3N4 S.Veprek et al., Thin Solid Films, 476 (2005) 1–29

Wielowarstwy – supersieci Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Wielowarstwy – supersieci powłoki wielowarstwowe o grubości podpowłok 5-25 nm podwyższona twardość i wiązkość, podwyższona odporność na zużycie ścierne i korozję. HSS/TiN/TaN Sture Hogmark, Staffan Jacobson, Mats Larsson, Design and evaluation of tribological coatings, Wear 246 (2000) 20–33.

Wielowarstwy – supersieci Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Wielowarstwy – supersieci Holleck H, Schier V. Multilayer PVD coatings for wear protection. Surf. Coat. Technol., 1995, 76-77: 328-336.

Wielowarstwy – supersieci Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Wielowarstwy – supersieci powłoki wielowarstwowe o grubości podpowłok 5-25 nm podwyższona twardość i wiązkość, podwyższona odporność na zużycie ścierne i korozję. A Escudeiro Santana, PhD thesis, EPFL Lausanne 2004

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Powłoki na bazie węgla Bombardowanie jonami, a szczególnie ich energia, decyduje o strukturze powłok na bazie węgla. Bombardowanie jonowe prowadzi do zagęszczenia struktury przy równoczesnym indukowaniu bardzo wysokich naprężeń ściskajacych. Wysokie naprężenia ściskajace są przyczyną delaminacji powłok po przekroczeniu grubości krytycznej. Naprężenia te mogą być zredukowane na wiele sposobów. A.C. Ferrari, J. Robertson, Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon, Phys. Rev. B 61 (20) (2000) 14095.

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna [J. Robertson] J. Robertson, Materials Science and Engineering R 37 (2002) 129-281

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna 25 nm 100 nm 10 GPa [M. Chhowalla] M. Chhowalla, Diamond and Related Materials 10 (2001) 1011-1016.

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna A.C. Ferrari, J. Robertson, Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon, Phys. Rev. B 61 (20) (2000) 14095. G peak position and I(D)/I(G) ratio vs sp3 fraction for as-deposited a-C:H.

taC taC:H aC:H Nanokompozyty na bazie węgla Al Ni Co Cu Ag, Au Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Nanokompozyty na bazie węgla taC Al Ni Co Cu Ag, Au Ti Cr V Mo Ta Zr W MeCx-taC Me-taC Si taC:H aC:H Ti Cr V Mo Ta Zr W Me-taC:H MeCx-taC:H Me-aC:H MeCx-aC:H Al Ni Co Cu Ag, Au Si

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna (111) (200) (220) (311) (222) (400) (420) (422) Nanocrystalline MeCx x crystallites < 20 nm Nanocomposite MeC-aC;H crystallites < 10 nm crystallites < 4 nm Powłoki nanokompozytowe typu XC/a-C:H krystality < 10 nm b) d) c) a) Up to 10 % a-C:H 10- 70 % a-C:H 70- 95 % a-C:H MeC aC:H TiC d = 8-10nm TiC-aC:H d = 4-6nm H = 32 GPa, μ = 0.35 Ti48C40H9(O,N.Ar)3 d = <4nm H = 42 GPa, μ = 0.26 Ti38C52H6(O,N.Ar)4 H = 15 GPa, μ = 0.06 Ti6C72H21(O,N.Ar)1 A. Czyżniewski et al., Journal of Materials Processing Technology 157–158 (2004) 274–283

taC Metody nanoszenia warstw Si Al Ni Ti Cr V Mo Ta Zr W Co Cu Ag, Au Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna taC Al Ni Co Cu Ag, Au Ti Cr V Mo Ta Zr W MeCx-taC Me-taC Si Metody nanoszenia warstw Rozpylanie magnetronowe (wieloźródłowe lub z targetów segmentowych), HIPIMS Rozpylanie wiązką jonową (z wielu targetów) Próżniowy łuk katodowy

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Si-taC films Filtered vacuum arc of graphite with simultaneous magnetron sputtering of Si. Churl Seung Lee et al., Diamond and Related Materials 11 (2002) 198–203

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna aSiC-taC sp3/sp2 Churl Seung Lee et al., Diamond and Related Materials 11 (2002) 198–203

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Me-taC, Me = Al, Ti sp3/sp2 ncTiC-taC Al-taC B.K. Tay et al., Diamond and Related Materials 10 (2001) 1082-1087 (Al or Ti – taC) D. Sheeja et al., Diamond and Related Materials 12 (2003) 2032–2036 (Al -taC) S. Zhang et al., Thin Solid Films 482 (2005) 138– 144 (Ti+Al – taC)

TiC– aC:H nanocomposite films Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna TiC– aC:H nanocomposite films C1s C-C C-Ti W. Gulbiński et al., Applied Surface Science 239 (2005) 302–310

TiC– aC:H nanocomposite films Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna TiC– aC:H nanocomposite films W. Gulbiński et al., Applied Surface Science 239 (2005) 302–310

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Wykonawcy projektu: Jan Staśkiewicz – kierownik Witold Gulbiński Tomasz Krzyżyński Jerzy Ratajski Jan Walkowicz Andrzej Czyżniewski Adam Gilewicz Roman Olik Tomasz Suszko Bogdan Warcholiński

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna

Powłoki przeciwzużyciowe nanoszone metodami próżniowo-plazmowymi na narzędzia do obróbki drewna Dziękuję za uwagę