<Номер постера> 14.578.21.0025 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» Индустрия наносистем Тема: Разработка и совершенствование способов получения высокопрочных легких сплавов и металломатричных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными характеристиками Соглашение № 14.578.21.0025 на период 2014-2016 гг. Руководитель проекта: заведующий лабораторией, д.ф.-м.н., профессор Ворожцов Александр Борисович Получатель субсидии: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Цели и задачи проекта Цель проекта - разработка научно-технологического задела в виде комплекса наукоемких технологий для алюминиевого и магниевого литья с целью получения высокопрочных легких сплавов и металломатричных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными свойствами. Задачи Одной из основных идей проекта является равномерное распределение твердых, относительно нейтральных наночастиц/волокон в матрице алюминиевого (магниевого) сплава с целью значительного улучшения свойств материала. Это новое научно-техническое направление достаточно мало описано в современной литературе и слабо реализовано. В проекте предусматривается оригинальная разработка новых технологий обработки жидких металлов при помощи внешних полей. Эти технологии позволят коренным образом изменить подход к управлению микроструктурой металлических сплавов и композитов. Ожидаемые результаты проекта Металломатричные композиты (ММК) на основе алюминия и магния, упрочненные неметаллическими наночастицами на сегодняшний день вызывают большой интерес в различных областях техники благодаря высокой удельной прочности, твердости, износостойкости и др. В конструкции самолета Боинг 787 металломатричные композиты составляют 50% по массе от всех применяемых материалов. Применение композитов позволило снизить массу самолета на 30%. Ожидаемое улучшение свойств легких сплавов и их нанокомпозитов, полученных в рамках проекта (предел прочности, пластичность, рабочая температура) составит 25-30%, кроме того, будут улучшены и другие эксплуатационные свойства, в частности работоспособность с сохранением улучшенных физико-механических свойств при повышенных до 300°C температурах, улучшенная теплопроводность алюминиевых сплавов и т.д. Производство легких материалов с таким широким спектром улучшенных свойств обеспечит возможность использования новых конструкций и элементов с повышенным запасом прочности, существенно повышающих энергоэффективность (снижение веса конструкций транспортных средств, снижение материалоемкости при производстве и т.п.). Путем введения оптимизированных составов лигатур в расплавы алюминия и магния будет достигнуто измельчение структуры металлов за счет контролируемого содержания центров кристаллизации. Перспективы практического использования Преимуществом разрабатываемых способов получения высокопрочных легких сплавов является возможность их использования в литейных технологиях. Это значительно расширяет номенклатуру изделий, которые могут быть получены с применением новых металломатричных композиционных сплавов. Прежде всего это детали самолетов и вертолетов, части ракетной техники (корпуса ракет), обтекатели, топливные и кислородные баки, корпуса приборов, различные рычагов, детали машин и механизмов. Внедрение результатов исследовательской работы 30 см Бокс для размещения электрического оборудования на космическом аппарате Результаты исследовательской работы, полученные в 2015 г. 1. Разработаны мультимасштабные, мультифизические модели, описывающие физические явления, происходящие в процессе кристаллизации под действием внешних полей. 2. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов легких металломатричных нанокомпозитов и наноструктурных лигатур. 3. Разработаны программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов легких сплавов. 4. Проведены маркетинговые исследования по наноразмерным модификаторам (упрочнителям), наноструктурным лигатурам. 5. Разработан проект бизнес-плана. 6. Подготовлено и запущено опытное производство наноразмерных модифицирующих и упрочняющих добавок и наноструктурных лигатур. 7. Разработан лабораторный регламент получения легких металломатричных нанокомпозитов и наноструктурных лигатур. 8. Получены 4 состава легких металломатричных нанокомпозитов и наноструктурных лигатур. 9. Проведены экспериментальные исследования структуры и определены физико-механических свойства легких металломатричных нанокомпозитов и наноструктурных лигатур. 10. Проведена обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований по изучению структуры и определению комплекса физикомеханических свойств легких металломатричных нанокомпозитов и наноструктурных лигатур. Партнеры проекта Индустриальный партнер – ООО «Алюминиевые композиты» (ООО «АлКом») В ходе выполнения работ по соглашению № 14.578.21.0025, за счет средств Индустриального партнера была проведена закупка следующего оборудования: печь тигельная электросопротивления с двумя графитовыми и одним стальным тиглями, печь плавильная индукционная, генератор УЗГ с волноводом, магнитострикционный преобразователь. Соисполнитель проекта – ООО «Нанокерамика» Основная роль соисполнителя по проекту заключается в оптимизации метода горячего прессования для синтеза металломатричных композиционных материалов и наноструктурных лигатур. 14.578.21.0025 <Номер постера>