Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Věda a výzkum → Fyzikální metalurgie

Fyzikální metalurgie

Hlavní náplní fyzikální metalurgie je studium vztahů mezi postupem výroby, vnitřní strukturou a výslednými vlastnostmi kovových materiálů. Ve výzkumné skupině jsou hledány postupy, jak dosáhnout vysokých mechanických vlastností kovů (pevnost, tvrdost, houževnatost, otěruvzdornost), a to i v extrémních podmínkách. Jsou využívány progresivní postupy výroby kovových materiálů – 3D tisk, prášková metalurgie, slinování v plazmatu, intenzivní plastická deformace, ultra-rychlé tuhnutí tavenin, laserová modifikace povrchu. Jsou vyvíjeny nové materiály s unikátními kombinacemi vlastností – např. 3D tištěné kovové biomateriály pro medicínské implantáty, ultra-jemnozrnné a nano-krystalické materiály, lehké, tvrdé a tepelně odolné intermetalické sloučeniny, vysoce pevné a houževnaté slitiny s vysokou entropií, slitiny s tvarovou pamětí, biodegradovatelné slitiny pro medicínské implantáty, materiály pro bezpečné uskladnění vodíku, chemicky a tepelně vysoce odolné ochranné povrchové vrstvy.


Výzkumná témata:

Kovové a kompozitní materiály vyrobené 3D tiskem

  • Porézní a gradientní kovové materiály jako nosiče léčiv pro medicínu
  • Kostní a kloubní náhrady pro humánní i veterinární medicínu
  • Kovy pro uskladnění vodíku
  • Povrchové zpracování 3D tištěných kovových materiálů laserem za účelem zvýšení tvrdosti, otěruvzdornosti a biokompatibility

Kovové materiály pro extrémní aplikace

  • Slinuté silicidy jako budoucí nástrojové materiály
  • Intermetalika a intermetalické vrstvy pro vysokoteplotní aplikace
  • Kompozitní materiály na bázi slitin s vysokou entropií vyztužené částicemi připravenými z odpadních materiálů
  • Materiály pro jadernou energetiku na bázi žárupevných slitin s vysokou entropií
  • Nové typy oxidy disperzně zpevněných ocelí pro extrémní prostředí
  • Perspektivní slitiny pro uskladnění vodíku
  • Pokročilé cermetové kompozitní materiály pro extrémní disipaci kinetické energie
  • Lehké kovové materiály pro automobilový a letecký průmysl
  • Slitiny hořčíku s vysokou pevností a zápalnou teplotou pro letecký průmysl
  • Kompozitní materiály s lehkou kovovou matricí
  • Vysoce pevné slitiny hliníku pro automobilový průmysl

Degradační procesy kovových materiálů

  • Křehnutí titanu, vysoce pevných ocelí, lehkých slitin a 3D tištěných kovů vlivem vodíku
  • Únava 3D tištěných titanových slitin – vliv struktury a stavu povrchu
  • Cínový mor – změna struktury zodpovědná za rozpad památek i pájených spoj
Aktualizováno: 18.3.2025 13:43, Autor: Hana Thürlová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi