- L’infrastruttura
- STAR-Lab
- Laboratori
- LCM – Laboratorio di Caratterizzazione dei Materiali
- LMSV – Laboratorio di Modellizzazione, Simulazione e Visualizzazione
- LPCB – Laboratorio di Preparazione Campioni Biologici
- LPF – Laboratorio di Prototipazione Fisica
- LPM – Laboratorio Preparazione Materiali
- LSAM – Laboratorio di Spettroscopia Avanzata dei Materiali
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Descrizione
Il Laboratorio di Caratterizzazione dei Materiali (LCM) è in grado di erogare un’estesa gamma di prestazioni per la caratterizzazione meccanica e termica dei materiali per applicazioni scientifiche e tecnologiche.
Le moderne attrezzature e tecniche di misura di cui dispone permettono di caratterizzare componenti e campioni, anche in condizioni simulate di esercizio, realizzati con materiali strutturali e funzionali, a partire da quelli più tradizionali fino ai più innovativi. Possono essere eseguite prove in controllo di temperatura per determinare le caratteristiche globali e locali dei materiali. Dispone di tecniche diagnostiche non distruttive che impiegano tecniche puntuali e a pieno campo.
Obiettivo corrente della ricerca è lo studio dei meccanismi di rottura di materiali metallici, ceramici, polimerici e compositi, tradizionali e innovativi, di interesse ingegneristico e biomedicale attraverso l’osservazione delle ricostruzioni tomografiche dell’interno del materiale e del campo di deformazione tridimensionale nell’intorno di difetti, intagli, superfici di interfaccia, giunzione, ecc., anche in linea e in tempo reale, a valle della beamline ad alta energia di Materia. Vengono studiati i meccanismi che originano la nucleazione dei difetti e la propagazione di questi ultimi per effetto di carichi affaticanti nei materiali metallici e, contemporaneamente, individuate le forme tridimensionali che le cricche possono assumere in seguito all’applicazione di carichi meccanici.
Sono anche oggetto di studio i meccanismi che governano il creep nei materiali polimerici, le distribuzioni dei difetti e dei vuoti nei materiali ceramici e polimerici e i diversi meccanismi che determinano il cedimento dei materiali compositi con l’analisi dell’interazione tra rotture intralaminari dovuti a cedimenti della matrice, rotture delle fibre, sfilamento delle fibre e fenomeni di delaminazione in seguito a fenomeni di impatto.
Attraverso prove di impatto ad alta energia effettuate con la torre di caduta già in dotazione verranno verificati i modelli empirici e semi-empirici attualmente esistenti ed eventualmente sviluppati di nuovi modelli per l’analisi della rottura di materiali compositi.
Con il pacchetto software per l’analisi di immagini volumetriche rilevate medianti Raggi X, in via di acquisizione, saranno misurati i campi di spostamento e di deformazione interni di campioni sottoposti a carico meccanico e rilevato il campo di spostamento tridimensionale superficiale, analizzando le immagini acquisite con un sistema di decorrelazione digitale tridimensionale in acquisizione. Tali misure nei pressi di intagli, fori, corone anulari appositamente praticati nel materiale, per rilassare le tensioni tensioni residue presenti in un materiale, potranno essere sfruttati per mettere a punto metodi per la misura della distribuzione tridimensionale delle tensioni interne.
Sarà, infine, allestita e messa in funzione la sala metrologica di materia, nella quale potrà essere studiata la struttura superficiale di un materiale a livello microscopico, effettuare misure vibro-acustiche, e realizzare un servizio di taratura di strumenti per la misura di massa, dimensioni e temperatura.
Strumentazione
Il Laboratorio attualmente ha in dotazione la seguente attrezzatura:
- Nano-Micro Indentatore e Scratch Tester
- Tribometro
- Macchina di prova elettromeccanica equipaggiata con camera termostatica
- Strumenti per prove d’impatto
- Macchina di prova elettromeccanica dinamica (DMA) assiale-torsionale per prove di fatica
- Sistema per la misura a pieno campo degli spostamenti (DIC, Digital Image Correlation)
- Strumentazione per l’acquisizione e l’elaborazione di segnali vibroacustici
- Termocamera
- Granulometro
- Criostato
- Centralina estensimetrica
- Cella Climatica
- Campioni e Sistemi di taratura per strumenti per la misura di pressione, massa e temperatura
Servizi
I servizi del laboratorio di caratterizzazione dei materiali potranno interessare le piccole medie imprese regionali ed extraregionali che operano nell’ambito dell’industria meccanica, della lavorazione della plastica, della cantieristica nautica ma anche industrie che lavorano nel comparto aereo, ferroviario, automobilistico, dell’edilizia o anche industrie chimiche, farmaceutiche e dei semiconduttori che non possono disporre, per ovvie ragioni di costo, di un proprio laboratorio per la caratterizzazione dei materiali.
I servizi forniti dal laboratorio saranno, inoltre, di grande ausilio per la ricerca scientifica nell’ambito di progetti finalizzati con centri di ricerca o università o di collaborazione industriale a livello regionale ed extraregionale e potranno essere usufruiti sia da gruppi di ricerca interni all’Unical che esterni.
I servizi sono i seguenti:
Caratterizzazione termo-meccanica di materiali metallici, ceramici, polimerici e compositi (in conformità ai più comuni standard internazionali)
Prove di trazione, compressione e flessione su tre o quattro punti a temperatura ambiente o a temperatura controllata in camera termostatica. Prove di tenacità a frattura e di resistenza a fatica assiale (capacità 10 kN) e multiassiale (assiale-torsionale con carico torsionale massimo di 70 Nm) frequenza 100 Hz sia a basso che ad alto numero di cicli, a temperatura ambiente e a temperatura controllata in camera termostatica. Prove di fatica assiale ad alta frequenza (200 Hz) in controllo di carico/spostamento/strain in condizioni di basso e alto numero di cicli; prove di crack growth (ASTM E 647). Prove di impatto con torre di caduta, Charpy e Izod; Energie di impatto fino a 1800 J; Test eseguibili, su richiesta, anche a temperatura controllata in camera termostatica. Misure della resistenza al creep (capacità di carico 30 kN e temperatura massima 1000 °C); Test di creep; test di creep a rottura; Relaxation test. Prove di delaminazione e resistenza all’adesione. Misura della resistenza alla penetrazione dei materiali alle scale micro e nano. Misura dell’adesione e resistenza al graffio di film sottili e rivestimenti. Misura di Attrito e resistenza all’usura tra materiali solidi diversi. Misure di Rugosità superficiale del materiale (rugosimetro e profilometro ottico). Misure tribologiche di attrito e usura. Test di nanoindentazione, microindentazione e microscratch per misure di durezza e rigidezza. Trattamenti superficiali su una vasta gamma di materiali mediante laser in fibra per migliorare la resistenza all’adesione.
Analisi sperimentale degli sforzi e delle deformazioni su provini, componenti o strutture.
Misure puntuali di deformazione con tecniche estensimetriche su qualsiasi materiale. Misure del campo superficiale di spostamento a pieno campo con metodi ottici (DIC 2D/3D) su qualsiasi materiale. Misure del campo volumetrico di spostamento a pieno campo con metodi ottici (DICvol) su qualsiasi materiale. Diagnostica del danneggiamento del materiale con tecniche ottiche non distruttive. Misure delle tensioni residue nei materiali metallici con il metodo del foro e rosetta estensimetrica.
Misura delle vibrazioni e analisi modale di provini, componenti o strutture.
Prove vibro-acustiche e misure delle vibrazioni con accelerometri monoassiali e triassiali. Misure di vibrazioni di tipo contact-less con acquisizione sincrona dei segnali di spostamento, velocità ed accelerazione. Caratterizzazione vibrazionale di componenti in esercizio e analisi modale.
Caratterizzazione Energetica ed Elettrica dei materiali
Caratterizzazione Termica di pannelli anche in muratura di grandi dimensioni. Verifica delle prestazioni energetiche e di affidabilità sia di componenti semplici che complessi (pareti multistrato) negli intervalli di temperatura e umidità a cui possono essere sottoposti durante il proprio ciclo di vita. Certificazione delle caratteristiche termofisiche dei materiali. Sperimentazioni di materiali innovativi in ambito edilizio. Certificazione energetica degli edifici. Rilievi termografici per ispezioni di impianti e macchine. Caratterizzazione Elettrica di superconduttori a temperature criogeniche.
Controlli granulometrici
Caratterizzazione granulometrica del materiale particolato in matrici solide e liquide.
Controlli Metrologici
Controllo comparatori analogici, digitali, misuratori meccanici, comparatori a leva, sonde induttive, sonde incrementali e alesametri. Controllo blocchetti piano paralleli. Controlli dimensionali, planarità, conicità, e altro. Controllo termometri con bagni termostatici e sonde campioni di temperatura (-50 °C, 600 °C). Taratura di manometri con bilance a peso morto (2-1000 bar) e bilance pneumatiche (-1/100 bar). Taratura delle bilance con masse certificate. Rilevazione di profili e misura di rugosità superficiale. Rilievi termografici (fino 2000°C). Misura della bagnabilità della superficie di un qualsiasi materiale attraverso l’angolo di contatto.
Personale
- PAGNOTTA Leonardo (Responsabile Scientifico)
Posta Elettronica | leonardo.pagnotta@unical.it | |
Telefono Ufficio | 0984/494837 |
Dove Siamo
Edificio Polo Innovazione e TT, Piano -1
Pubblicazioni
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Wear of 17-4 PH Stainless Steel Patterned Surfaces Fabricated Using Selective Laser Melting, Applied Sciences,Volume 11, 9317.
Autori: M. Sanguedolce, J. Zekonyte, M. Alfano Anno di pubblicazione: 2021 Laboratorio di riferimento: LCM Link alla pubblicazione: https://doi.org/10.3390/app11199317Continue reading »
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Tuning energy dissipation in damage tolerant bio-inspired interfaces, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2020, Volume 141, 103965
Autori: C. Morano, P. Zavattieri, M. Alfano, Anno di pubblicazione: 2020 Laboratorio di riferimento: LCM Link alla pubblicazione: https://doi.org/10.1016/j.jmps.2020.103965Continue reading »
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Tribological properties of wearresistant coatings obtained by cold gas dynamic spray, Procedia Structural Integrity, 2018, Volume 9, Pages 287-294.
Autori: P. Magarò, A. L. Marino, C. Maletta, R. Pileggi, M. Tului, A. Di Schino, Anno di pubblicazione: 2018 Laboratorio…Continue reading »
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Toughening mechanisms and damage tolerance of bioinspired interfaces, Ph.D. thesis, 2020.
Autori: C. Morano Anno di pubblicazione: 2020 Laboratorio di riferimento: LCM Link alla pubblicazione:Continue reading »
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Temperature dependent local phase transformation in shape memory alloys by nanoindentation, Scripta Materialia, 2015, Volume 101, Pages 64-67.
Autori: E. Sgambitterra, C. Maletta, F. Furgiuele, Anno di pubblicazione: 2015 Laboratorio di riferimento: LCM Link alla pubblicazione: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2015.01.020Continue reading »
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Temperature dependent fracture properties of shape memory alloys: novel findings and a comprehensive model, Scientific Reports, 2016, Volume 6, Article number
17.
Autori: C. Maletta, E. Sgambitterra, F. Niccoli, Anno di pubblicazione: 2016 Laboratorio di riferimento: LCM Link alla pubblicazione: DOI:10.1038/s41598-016-0024-1Continue reading »
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Stress induced martensite at the crack tip in NiTi alloys during fatigue loading
E. Sgambitterra, L. Bruno, C. Maletta Ref: Frattura ed Integrità Strutturale, 8(30), pp. 167–173, 2014 doi: 10.3221/IGF-ESIS.30.22 Laboratorio di riferimento:…Continue reading »
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Novel insight into the strain-life fatigue properties of pseudoelastic NiTi shape memory alloys, Smart Materials and Structures, 2019, Volume 28, Number 10.
Autori: E. Sgambitterra, P. Magarò, F. Niccoli, D. Renzo, C. Maletta, Anno di pubblicazione: 2019 Laboratorio di riferimento: LCM Link…Continue reading »
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Nanoindentation of single-crystal Bi2Te3 topological insulators grown with the Bridgman-Stockbarger method, Physica Status Solidi B, 2016 253: 1082-1086
Autori: C. Lamuta, A. Cupolillo, A. Politano, Z.S. Aliev, M.B. Babanly, E.V. Chulkov, M. Alfano, L. Pagnotta Anno di pubblicazione:…Continue reading »
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Multiaxial fatigue behavior of SLM Ti6Al4V alloy under different loading conditions, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2021, Volume 44, Pages 2625-2642.
Autori: D.A. Renzo, E. Sgambitterra, C. Maletta, F. Furgiuele, C.A. Biffi, J. Fiocchi, A. Tuissi, Anno di pubblicazione: 2021 Laboratorio…Continue reading »