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La tecnica del MIT potrebbe portare a leghe di titanio migliori

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La tecnica del MIT potrebbe portare a leghe di titanio migliori

22/07/2024
I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) affermano che un approccio di recente sviluppo per la creazione di leghe di titanio potrebbe migliorare i materiali destinati alla produzione aerospaziale e ad altri settori industriali.
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  • L'importanza del titanio
    Le leghe di titanio possono essere più forti, più leggere e più resistenti alla corrosione rispetto all'acciaio, il che le rende materiali essenziali nelle strutture aerospaziali, nelle apparecchiature mediche, nelle infrastrutture energetiche e in altri settori.
  • Dalle astronavi alle protesi, il titanio è stato all'avanguardia nella scienza dei materiali negli ultimi due decenni. Lo si può trovare menzionato ovunque: nei libri di fantascienza, nei fumetti e nei film Marvel, nelle auto ad alte prestazioni, nell'industria aerospaziale e così via. Nella mente della maggior parte delle persone, il titanio è associato a gadget high-tech e costosi e porta con sé un tocco futuristico.
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Sacrificare la deformabilità in favore della resistenza
Diverse leghe possono essere realizzate per essere particolarmente resistenti ma, come molti metalli, tendono a essere meno deformabili man mano che diventano più resistenti, il che ne limita l'utilizzo in alcuni ambiti.
Gli ingegneri hanno scritto sulla rivista Advanced Materials che l'approccio del MIT, tuttavia, potrebbe consentire di ottenere sia un'elevata resistenza che un'elevata duttilità nelle leghe.
Una nuova combinazione
Modificando sia la struttura che la composizione chimica della lega, gli scienziati hanno cercato di ottimizzare i materiali per applicazioni specifiche. Hanno anche esaminato la risposta delle strutture alla lavorazione meccanica per valutare come le leghe potessero essere prodotte su scala industriale.
Grazie a una specifica combinazione di composizione, struttura e tecnica di lavorazione nota come "laminazione incrociata", la lega si è sostanzialmente deformata "in armonia", mantenendo la resistenza senza la tendenza a rompersi.
Come potrebbe trarne beneficio l'industria aerospaziale
Lo scienziato e ingegnere dei materiali del MIT Cem Tasan ha detto a MIT News che, sebbene il metodo abbia ancora margini di miglioramento, le sue potenziali applicazioni potrebbero essere diffuse, in particolare per l’industria aerospaziale, in qualsiasi settore in cui “sia necessaria una combinazione migliorata di resistenza e duttilità”.
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