TANAKA gelingt die Entwicklung der weltweit ersten Fertigungstechnologie für Platinwerkstoffe mit Kristallkörnern in Nanogröße
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EQS-News: TANAKA Holdings Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstige
TANAKA gelingt die Entwicklung der weltweit ersten Fertigungstechnologie für
Platinwerkstoffe mit Kristallkörnern in Nanogröße
14.11.2024 / 11:25 CET/CEST
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TANAKA gelingt die Entwicklung der weltweit ersten1 Fertigungstechnologie
für Platinwerkstoffe mit Kristallkörnern in Nanogröße
Reines Platin (Reinheitsgrad 99,9 % oder höher) mit der weltweit höchsten
Vickershärte von 500 HV oder höher, einer Festigkeit von 2.000 MPa und
ausgezeichneter Bearbeitbarkeit für den Einsatz in einem breiten Spektrum
von Industrieanwendungen
Tokio, Japan, 14 November 2024, JCN Newswire - Die TANAKA Kikinzoku Kogyo
K.K. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; CEO: Koichiro Tanaka), die als eines der
Kernunternehmen der TANAKA Precious Metals Gruppe Edelmetallprodukte für
Industrieanwendungen anbietet, hat bekannt gegeben, dass es ihnen gelungen
ist, bei Platinum (Pt)-Werkstoffen den weltweit ersten Bulk-Körper2 zu
entwickeln, bei dem die Kristallkorngröße3 im Nanomaßstab kontrolliert
werden kann.
Die durchschnittliche Korngröße eines typischen Bulk-Metalls beträgt
mindestens 10 µm, wohingegen es diese neue Technologie ermöglicht, die
durchschnittliche Kristallkorngröße im Nanomaßstab zu kontrollieren, wodurch
ein hochreiner Platinwerkstoff mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % oder höher
gewonnen werden kann, der eine zehnmal höhere Härte und eine viermal höhere
Festigkeit als typische Platinwerkstoffe aufweist.
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=2cfee88b7b0789ba9ea3ff3e757e7a9e
Bildtitel: Mit dieser Technologie erzeugter Platinwerkstoff (zylindrisch und
ringförmig)
Mit dieser Technologie erzeugter Platinwerkstoff
(zylindrisch und ringförmig)
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=ae019a80004cb0a572442bcf5a9fd9cb
Bildtitel: Bild2
EBSD4-Bild des mit dieser Technologie erzeugten Platinwerkstoff
Es ist bekannt, dass sich die Eigenschaften von Metallen, einschließlich
Edelmetallen, durch Kornfeinung verbessern lassen. In den letzten Jahren ist
es möglich geworden, bei Stahl und Nichteisenmetallen Kristallkörner in
Nanogröße zu realisieren, indem durch starke Verformung eine extreme
plastische Verformung5 bewirkt und rekristallisierte Strukturen gebildet
werden. Obwohl metallische Werkstoffe durch starke Verformung vorübergehend
kaltverfestigt6 werden, ist es äußerst schwierig, die Kristallkörner
hochreiner Edelmetalle durch starke Verformung zu verfeinern, da e
innerhalb weniger Stunden bis Tage zu einer Umordnung der Atome, aus denen
die Kristalle bestehen, sowie zu einer Keimbildung und einem Wachstum neuer
Kristallkörner kommt, wodurch eine Verringerung der Härte (Erweichung) de
Werkstoffs auftreten kann.
Nun ist es TANAKA Kikinzoku Kogyo durch Optimierung de
Herstellungsprozesses gelungen, Bulk-Platin mit kontrollierter
Kristallkorngröße im Nanomaßstab zu erzeugen. Mit dieser Technologie
hergestellte Platinwerkstoffe weisen eine deutlich höhere Härte und
Festigkeit auf als herkömmliches Platin. Das liegt daran, dass das Material
insgesamt eine hohe Dichte an Gitterdefekten aufweist, darunter Korngrenzen
mit kleinem und großem Winkel sowie Versetzungen. Obwohl es sich um
Reinplatin handelt, weist es Eigenschaften auf, die sich stark von den
Eigenschaften allgemein bekannten Platins unterscheiden. Da es sich bei
diesem neuen Material um hochreines Platin mit hoher Funktionalität handelt,
lässt sich erwarten, dass es in einer Vielzahl von Branchen, darunter der
Elektronik- und der Luft- und Raumfahrtindustrie, Anwendung finden wird.
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=81c0234c4b7b7a28ab759e44f9fe0db6
Bildtitel: Bild3
Vergleich der Ergebnisse von Härtetest
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=b337bc07ba9e76255c5b8dddd6768ce0
Bildtitel: Bild4
Vergleich der Ergebnisse des 3-Punkt-Biegeversuche
Zur Entwicklung von nanokristallinen Werkstoffen
Viele metallische Werkstoffe sind polykristallin und bestehen aus kleinen
Kristallkörnern. Man geht davon aus, dass die Eigenschaften eines Werkstoff
durch Feinung der Kristallkörner, aus denen der Werkstoff besteht,
verbessert werden können. Je kleiner die Kristallkörner sind, desto höher
ist der Anteil an Gitterdefekten wie Korngrenzen und Versetzungen im
Material insgesamt. Bei Werkstoffen mit einer Korngröße im Nanomaßstab ist
verglichen mit dem in Diskussion stehenden Zustand der physikalischen
Eigenschaften und Merkmale allgemein bekannter metallischer Werkstoffe der
Anteil an Gitterdefekten unvergleichlich höher, was zu einzigartigen
physikalischen Eigenschaften und Merkmalen führt, die sich stark von denen
herkömmlicher Werkstoffe unterscheiden.
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Bildtitel: Erläuterung von Kristallkörnern und Korngrenzen
Erläuterung von Kristallkörnern und Korngrenzen
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=f777e3025ec609c4a7a639c630524db6
Bildtitel: Typische Gitterdefekte
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1. weltweit ersten: Stand: 30. Oktober 2024, basierend auf internen
Recherchen (laut Auswertung von Patenten und Veröffentlichungen zu
Bulk-Platinmaterialien)
2. Bulk, Bulk-Körper: Bulk bezieht sich auf den Zustand eines Materials, bei
dem Atomklumpen nicht an der Oberfläche, sondern im Inneren des Materials in
einer dreidimensionalen Struktur verbunden sind. Ein Festkörper mit einer
solchen Bulk-Struktur wird als Bulk-Körper bezeichnet.
3. Kristallkörner, Kristallkorngröße: Metallische Werkstoffe haben eine
Struktur, in der die Atome in einer regelmäßigen Weise angeordnet sind. Die
einzelnen Bereiche innerhalb dieser Struktur, deren atomare Anordnungen
voneinander abweichend ausgerichtet sind, werden als Kristallkörner
bezeichnet, während die Kristallkorngröße sich auf den Durchmesser der
Kristallkörner bezieht.
4. EBSD (electron backscatter diffraction): Hierbei handelt es sich um eine
Methode zur Erfassung von Informationen über die Kristalle von Werkstoffen
(Kristallsystem, Korngröße, Orientierung usw.), indem ein Werkstoff mit
kristalliner Struktur mit einem Elektronenstrahl bestrahlt und auf der
Oberfläche auftretende Rückstreubeugung analysiert wird.
5. Plastische Verformung: Hierbei handelt es sich um eine Verformung, die
auftritt, wenn eine externe Kraft auf einen Werkstoff einwirkt und dieser
auch nach dem Entfernen der externen Kraft nicht in seinen ursprünglichen
Zustand zurückkehrt.
6. kaltverfestigt: Hierbei handelt es sich um das Phänomen, dass sich ein
Metall verfestigt, wenn es einer Belastung ausgesetzt wird, die zu einer
kumulativen plastischen Verformung führt.
7. Royal Pure Platinum: Hierbei handelt es sich um einen Originalwerkstoff,
der von TANAKA Kikinzoku Kogyo hergestellt wird. Er weist bei
gleichbleibendem Reinheitsgrad von 99,9 % eine höhere Härte und Festigkeit
als normale Platinwerkstoffe auf.
Über TANAKA Precious Metal
Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit
gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist
das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle,
Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte
TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den
Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den
Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle
Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der
Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite
Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.355
Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen konsolidierten
Nettoumsatz von 611.1 Milliarden Yen (ca. 3,4 Milliarden Euro).
Globale Website
https://tanaka-preciousmetals.com/de/
Produktanfragen
TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.
Presseanfragen
TANAKA Holdings Co., Ltd.
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