Recyklace mosazi v kovohutích je klíčový proces, který přispívá k udržitelnosti a efektivnímu využívání zdrojů. V širším kontextu jsou klíčovým aspektem realizace čisté technologie pro nulové emise a obnovitelné zdroje energie a technologie pro zmírnění emisí CO2 prostřednictvím vývoje nových materiálů, tribologických nebo konstrukčních řešení.
Zaměření NCK je navrženo na základě kombinace víceoborových výzkumných specializací (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národního centra kompetence.
Cílem projektu je příprava a studium zpevňujících částic použitím rozdílných nanostrukturovaných prekurzorů na bázi uhlíku včetně levného odpadního produktu pyrolýzy metanu. Za tímto účelem budou 2D a 3D prekurzory (a jejich oxidované formy) mechanicky legovány s karbidotvornými prvky (Mn, Cr, Nb, Ti, V, W, Mo) vedoucí k in-situ reakcím.
Připravené zpevňující částice budou detailně charakterizovány na úrovni prášků, kompaktů a dále budou použity ke zpevnění perspektivních slitin s vysokou entropií. S ohledem na požadované vlastnosti bude optimalizována metoda přípravy vedoucí k maximalizaci výsledných vlastností. Dle předběžných výsledků je tímto způsobem možné dosáhnout významného zvýšení tvrdosti a pravděpodobně i dalších vlastností, které je nejvyšší v případě použití odpadního produktu pyrolýzy metanu.
Čtěte také: Jak recyklovat starý šicí stroj
Projekt se zaměřuje na zlepšení vlastností ocelí zpevněných disperzními oxidy (ODS), které jsou ceněny pro svou vynikající mechanickou odolnost při vysokých teplotách a zvýšenou odolnost vůči křehnutí způsobenému neutronovým zářením, což je činí ideálními pro aplikace v jaderných a fúzních reaktorech. Cílem je zjistit, zda lze dosáhnout ještě lepších vlastností ODS ocelí v extrémních podmínkách vysokých teplot prostřednictvím pokročilých metod přípravy prášků (např. atomizace v plynu s ultrazvukovou asistencí, cílená oxidace) a inovativních technik konsolidace, jako je selektivní laserové tavení (SLM) a pulzní plazmové slinování (PPS).
Hlavním cílem projektu je vývoj a certifikované testování materiálů a inovativních výrobních postupů a jejich implementace v designu konkrétních komponent tepelných oběhů, které svými vlastnostmi vysoce převýší průmyslově standardně používané, a umožní tak zvýšit účinnost a spolehlivost výroby tepla a elektřiny. V rámci projektu budou zvoleny kandidátní materiály a výrobní postupy, jejichž kombinace umožní dosáhnout jednoznačně lepší mechanické a korozní odolnosti daných komponent, které tak na konci projektu budou připraveny na úrovni umožňující jejich testovací provoz v podmínkách reálného provozu.
Cílem projektu je návrh a příprava nové skupiny nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií. Dle předběžných výsledků je tímto způsobem možné dosáhnout významného zvýšení meze kluzu a meze pevnosti při současném zachování vysoké plasticity materiálu. Bude studován vliv poměru jednotlivých slitin a vliv použitých parametrů přípravy mletí/legování s ohledem na dosažení optimálních/požadovaných vlastností.
Cílem tohoto projektu bude vývoj a aplikace optimalizovaných výplňových matric pro ukládání středně a vysokoaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren, tak, aby byly splněny požadavky, které zajistí dlouhodobou bezpečnost úložiště v podmínkách České republiky v definovaných časových intervalech. Dále bude studováno chování radioaktivních odpadů z vyřazování tak, aby bylo možno specifikovat míru uvolňování radionuklidů a jejich migrace pro posouzení bezpečnostních funkcí výplňových matric jako bariery.
Cílem tohoto projektu je vyvinout světově unikátní systém pro monitoring koroze pod izolací sestávající ze senzorů korozivity, elektronických loggerů bezdrátově komunikujících se vzdáleným serverem a cloudového softwaru pro zpracování dat se systémem včasného varování. Flexibilní korozní senzory s dvěma tloušťkami měřících částí budou umístěny přímo na monitorovaném povrchu. Toto uspořádání umožní kombinovat vysokou citlivost (včasné varování) a dlouhou životnost (dlouhodobý odhad zbytkové životnosti). Elektronická měřící část a senzory budou konstruovány a certifikovány pro práci v prostředí výbušných atmosfér Ex IIC.
Čtěte také: Zodpovědný přístup k recyklaci kávových kapslí
Čtěte také: Výzvy v recyklaci tvrzených plastů
tags: #recyklace #mosazi #kovohute #postup