Přístupnostní navigace
E-application
Search Search Close
Project detail
Duration: 01.01.2018 — 31.12.2019
Funding resources
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- part funder (2018-01-01 - 2019-12-31)
On the project
Studium mechanismu zodpovědného za redukci či úplné potlačení teplotní roztažnosti dvoufázových titanových slitin vykazujících magnetostrikci bude provedeno pomocí teoretického modelování metodou tzv. z prvních principů. Hlavní cíl projektu spočívá v odhalení nejlepšího možného postupu pro potlačení výše zmíněných jevů. Koncepty pro kontrolu teplotní roztažnosti a magnetostrikce mohou být založeny na dvou-fázovém složení slitin, dopování pomocí sp-prvků nebo antiferromagnetického uspořádání jedné z fází ve vybraných slitinách titan-transitivní kov.
Description in EnglishThe study of the mechanism responsible for the reduction or complete suppression of the thermal expansion of two-phase titanium alloys exhibiting magnetostriction will be carried out using theoretical modeling based on the so-called first principles method. The main goal of the project is to reveal the best possible procedure for suppressing the above-mentioned phenomena. Concepts for controlling thermal expansion and magnetostriction can be based on two-phase composition of alloys, doping by s- and p-elements or antiferromagnetic arrangement of one of the phases in selected titanium-transition metal alloys.
KeywordsMagnetostrikce; ab initio výpočty; titanové slitiny
Key words in EnglishMagnetostriction; ab initio calculations; Ti- based alloys
Mark
8J18AT004
Default language
Czech
People responsible
Zelený Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible
Units
Institute of Materials Science and Engineering- responsible department (2017-05-29 - not assigned)Dept. of Metal Materials- co-beneficiary (2018-01-01 - 2019-12-31)
Results
ZELENÝ, M.; HECZKO, M.; JANOVEC, J.; HOLEC, D.; STRAKA, L.; HECZKO, O. The Effect of Local Arrangement of Excess Mn on Phase Stability in Ni-Mn-Ga Martensite: An Ab Initio Study. Shape Memory and Superelasticity, 2020, vol. 6, no. 1, p. 35-44. ISSN: 2199-3858.Detail