{"id":128261,"date":"2026-05-27T10:53:01","date_gmt":"2026-05-27T08:53:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/non-categorizzato\/leghe-ad-alta-entropia-hea-analisi-termica-e-proprieta-termofisiche\/"},"modified":"2026-05-27T11:09:03","modified_gmt":"2026-05-27T09:09:03","slug":"leghe-ad-alta-entropia-hea-analisi-termica-e-proprieta-termofisiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/leghe-ad-alta-entropia-hea-analisi-termica-e-proprieta-termofisiche\/","title":{"rendered":"Leghe ad alta entropia (HEA): Analisi termica e propriet\u00e0 termofisiche"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"128261\" class=\"elementor elementor-128261 elementor-128230\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b75441f e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"b75441f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div 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l&#039;indice dei contenuti\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-down\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__97683da\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Chiudi l&#039;indice dei contenuti\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 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Grazie alla loro composizione complessa e multicomponente, presentano combinazioni uniche di elevata forza, temperatura e resistenza all&#8217;ossidazione. <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/tempo-e-temperatura-di-induzione-dellossidazione\/\"><strong>resistenza all&#8217;ossidazione<\/strong><\/a> &#8211; ma allo stesso tempo sono estremamente difficili da caratterizzare. L&#8217;analisi termica precisa e la determinazione delle propriet\u00e0 termofisiche sono quindi fattori chiave per lo sviluppo mirato e la simulazione degli HEA e per il loro trasferimento alle applicazioni industriali (Odetola et al., 2024).  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f25694 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"3f25694\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70a90bd elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"70a90bd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cosa sono le leghe ad alta entropia?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e57f3d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"3e57f3d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bfe25d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8bfe25d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Le leghe ad alta entropia &#8211; conosciute anche come <em>leghe a elementi multipli<\/em> o <em>leghe complesse concentrate<\/em> &#8211; sono tipicamente composte da almeno cinque elementi principali nell&#8217;intervallo 5-35 at.-%. A differenza delle leghe classiche con un elemento di base dominante (ad esempio il metallo conduttore Ni, Co o Fe), le propriet\u00e0 delle leghe HEA sono determinate dall&#8217;effetto di miscelazione ed entropia di diversi elementi (Odetola et al., 2024). L&#8217;elevata entropia configurazionale spesso stabilizza le fasi di soluzione solida semplici (FCC, BCC, HCP) e porta a una serie di &#8220;effetti centrali&#8221; come una forte distorsione reticolare, una diffusione lenta ed effetti sinergici sulle propriet\u00e0 (&#8220;effetto cocktail&#8221;).<\/p><p>Le HEA sono particolarmente interessanti per le applicazioni ad alte prestazioni perch\u00e9 offrono un eccezionale equilibrio tra resistenza, tenacit\u00e0, stabilit\u00e0 alla temperatura e spesso anche una migliore resistenza all&#8217;ossidazione e all&#8217;usura (Odetola et al., 2024; Liu et al., 2023). Le applicazioni tipiche includono pale di turbine, componenti di reattori e camere di combustione, nonch\u00e9 componenti strutturali ad alta temperatura in cui le superleghe convenzionali raggiungono i loro limiti. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-89c0869 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"89c0869\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"e-image-base e-21f92a0-4b1c716\" data-interaction-id=\"21f92a0\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"21f92a0\" id=\"128256\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Crystal-Structures-and-Lattice-Distortion-in-High-Entropy-Alloys.png\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Crystal-Structures-and-Lattice-Distortion-in-High-Entropy-Alloys.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Crystal-Structures-and-Lattice-Distortion-in-High-Entropy-Alloys-300x200.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Crystal-Structures-and-Lattice-Distortion-in-High-Entropy-Alloys-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Crystal-Structures-and-Lattice-Distortion-in-High-Entropy-Alloys-768x512.png 768w\" alt=\"Infografica scientifica che mostra le strutture cristalline FCC, BCC e HCP in leghe ad alta entropia con reticoli atomici multielemento e la visualizzazione della distorsione reticolare causata da composizioni complesse della lega.\"\/>\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8924b53 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8924b53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Visualizzazione creata con la generazione di immagini basata sull&#8217;intelligenza artificiale.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2779a66 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"2779a66\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56bfe34 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"56bfe34\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Perch\u00e9 l'analisi termica \u00e8 fondamentale per le HEA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36f5a88 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"36f5a88\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-035f339 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"035f339\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Avere a che fare con sistemi multicomponente genera diagrammi di fase estremamente complessi e talvolta vagamente definiti. Senza una solida analisi termica, \u00e8 difficile prevedere in modo affidabile le transizioni di fase, gli intervalli di stabilit\u00e0 e il comportamento delle reazioni. L&#8217;analisi termica costituisce quindi la base per una valutazione affidabile dei materiali e per la convalida dei modelli termodinamici (CALPHAD, calcoli di entropia) (Odetola et al., 2024).  <\/p><p>La dipendenza dalla temperatura della stabilit\u00e0 di fase e del comportamento di diffusione \u00e8 particolarmente critica per gli HEA:<\/p><ul><li>La <strong>stabilit\u00e0 delle fasi<\/strong> negli HEA \u00e8 largamente dominata dal contributo dell&#8217;entropia; con l&#8217;aumento della temperatura, le soluzioni solide semplici spesso si stabilizzano a scapito delle complesse fasi intermetalliche o di Laves (Odetola et al., 2024).<\/li><li>Il <strong>comportamento di diffusione<\/strong> \u00e8 significativamente ritardato negli HEA (&#8220;diffusione lenta&#8221;), il che favorisce la formazione di nanoprecipitati fini e stabili e un&#8217;elevata stabilit\u00e0 allo scorrimento (Odetola et al., 2024).<\/li><li>Il <strong>comportamento di reazione e l&#8217;ossidazione<\/strong> dipendono fortemente dalla temperatura, dall&#8217;atmosfera e dalla composizione; l&#8217;analisi termica in gas inerte o in aria fornisce informazioni decisive sui processi di ossidazione e decomposizione (ad esempio tramite misurazioni STA).<\/li><\/ul><p>La stabilit\u00e0 della temperatura pu\u00f2 essere determinata senza analisi termica, <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/misura-la-transizione-di-fase-con-dsc\/\"><strong>comportamento di fase<\/strong><\/a> e quindi anche le finestre di processo per la colata, il trattamento termico o la produzione additiva. <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/produzione-additiva-avanzata-con-analisi-termica\/\"><strong>produzione additiva<\/strong><\/a> non possono essere definiti in modo affidabile e quindi non \u00e8 possibile una valutazione affidabile del materiale (Odetola et al., 2024).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72b4575 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"72b4575\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b982d6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1b982d6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Metodi di misurazione rilevanti per le HEA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-92f5197 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"92f5197\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5df331d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5df331d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Calorimetria a scansione differenziale (DSC)<\/h3><p><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/strumenti\/dsc-calorimetria-a-scansione-differenziale\/\"><strong>LA DSC<\/strong><\/a> \u00e8 una tecnica fondamentale per la determinazione delle transizioni di fase, delle curve di fusione e solidificazione e della capacit\u00e0 termica degli HEA. La metallurgia degli HEA spesso presenta diverse sovrapposizioni di trasformazioni di fase (ad esempio FCC\u2194-BCC, formazione o dissoluzione delle fasi Laves o \u03b3&#8217;), che si evidenziano nelle curve DSC come <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/reazioni-endotermiche-e-reazioni-esotermiche\/\"><strong>picchi endotermici o esotermici<\/strong><\/a> (Odetola et al., 2024; Liu et al., 2023). <\/p><p>Attraverso l&#8217;integrazione delle curve DSC, la capacit\u00e0 di calore molare <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/variabili-misurate\/capacita-termica-specifica\/\"><strong>capacit\u00e0 termica molare<\/strong><\/a> che a sua volta fornisce informazioni sull&#8217;entropia termica e sulla stabilit\u00e0 delle fasi solide della soluzione (Odetola et al., 2024). La caratterizzazione basata sul DSC supporta anche la selezione dei parametri per i processi di trattamento termico (ricottura, invecchiamento) e l&#8217;identificazione delle temperature di ricottura della soluzione per le fasi \u03b3&#8217; o Laves (Liu et al., 2023). <\/p><h3>Analisi termica simultanea (STA \/ TGA-DSC)<\/h3><p><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/strumenti\/analisi-termica\/sta-analisi-termica-simultanea\/\"><strong>Misure STA<\/strong><\/a> (combinata <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/strumenti\/tga-termogravimetria\/\"><strong>termogravimetria<\/strong><\/a> e analisi calorimetrica) forniscono contemporaneamente dati sulla massa e sul calore e sono utili per valutare la <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/misurazione-della-stabilita-termica\/\"><strong>stabilit\u00e0 termica<\/strong><\/a> e il comportamento di ossidazione degli HEA. Negli HEA, la massa (ad esempio a causa di reazioni di ossidazione o decomposizione) e lo stato di fase cambiano spesso nello stesso intervallo di temperatura, per cui una misurazione accoppiata rende l&#8217;interpretazione molto pi\u00f9 semplice (Odetola et al., 2024; Liu et al., 2023). <\/p><p>Applicazioni tipiche di STA:<\/p><ul><li>Determinazione dei <strong>punti di partenza dell&#8217;ossidazione<\/strong> e della <strong>perdita di massa<\/strong> ad alte temperature (es. 800-1200 \u00b0C).<\/li><li>Identificazione degli <strong>effetti di decomposizione o desorbimento<\/strong>, ad esempio nei rivestimenti o nelle leghe a basso contenuto di ossidi.<\/li><li>Determinazione della <strong>stabilit\u00e0 termica<\/strong> e delle <strong>temperature di equilibrio<\/strong> per la formazione delle fasi.<\/li><\/ul><p>Lo STA fornisce quindi un database diretto per la selezione delle atmosfere di gas o aria di schermatura nei processi produttivi e operativi.<\/p><h3>Analisi laser flash (LFA)<\/h3><p>Il <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/strumenti\/conducibilita-termica\/lfa-analizzatore-laser-flash\/\"><strong>analisi laser flash<\/strong><\/a> permette di determinare la diffusivit\u00e0 termica e, da questa, la conducibilit\u00e0 termica. <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/variabili-misurate\/conducibilita-termica\/\"><strong>conducibilit\u00e0 termica<\/strong><\/a> in un ampio intervallo di temperature. Gli HEA spesso mostrano miscele insolite di conducibilit\u00e0 termica da moderata a bassa ed elevata stabilit\u00e0 meccanica, il che \u00e8 particolarmente interessante per la progettazione termica (Liu et al., 2023; Odetola et al., 2024). <\/p><p>Il metodo LFA \u00e8 particolarmente adatto ai campioni HEA densi e omogenei e fornisce importanti dati di input per le simulazioni termiche:<\/p><ul><li>La <strong>diffusivit\u00e0 termica<\/strong> descrive la velocit\u00e0 con cui un campo di temperatura si stabilisce nel campione.<\/li><li>La <strong>conducibilit\u00e0 termica<\/strong> (\u03bb) viene solitamente calcolata in base alla diffusivit\u00e0, al calore specifico e alla densit\u00e0 ed \u00e8 determinante per la progettazione di strategie di raffreddamento (ad esempio nelle pale delle turbine o nei componenti dei reattori).<\/li><\/ul><p>La combinazione di DSC (per cpc_pcp) e LFA (per \\(a\\)) consente una caratterizzazione termofisica completa e dipendente dalla temperatura degli HEA.<\/p><h3>Dilatometria<\/h3><p>La <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/strumenti\/dilatometro\/\"><strong>dilatometria<\/strong><\/a> misura la variazione di lunghezza dei campioni HEA con la temperatura e fornisce quindi informazioni dirette sull&#8217;espansione termica (CTE). <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/determinazione-della-densita-cte\/\"><strong>espansione termica (CTE)<\/strong><\/a> e sulle trasformazioni di fase. Gli HEA con paesaggi di fase complessi (strutture miste FCC\/BCC, microstrutture eutettiche o lamellari) spesso mostrano curve CTE non lineari, che appaiono come pieghe o plateau nei dati del dilatometro (Liu et al., 2023; Odetola et al., 2024). <\/p><p>Applicazioni tipiche:<\/p><ul><li>Determinazione del <strong>coefficiente di espansione lineare (CTE)<\/strong> in intervalli di temperatura rilevanti.<\/li><li>Identificazione delle <strong>trasformazioni di fase<\/strong> (ad esempio formazione di BCC, guaina di Laves, soluzione \u03b3&#8217;).<\/li><li>Indagine sui <strong>processi di sinterizzazione e diffusione<\/strong>, in particolare nei campioni di HEA prodotti in modo additivo o compattati.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c348815 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c348815\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"e-image-base e-1883e7c-cc392f0\" data-interaction-id=\"1883e7c\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"1883e7c\"  id=\"128257\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Thermal-Analysis-Methods-for-High-Entropy-Alloys.png\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Thermal-Analysis-Methods-for-High-Entropy-Alloys.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Thermal-Analysis-Methods-for-High-Entropy-Alloys-300x200.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Thermal-Analysis-Methods-for-High-Entropy-Alloys-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Thermal-Analysis-Methods-for-High-Entropy-Alloys-768x512.png 768w\" alt=\"Infografica scientifica che illustra i metodi di analisi termica DSC, STA e LFA per le leghe ad alta entropia, comprese le trasformazioni di fase, il comportamento di ossidazione, la stabilit\u00e0 termica, la diffusivit\u00e0 e le misure di conducibilit\u00e0 termica a temperature elevate.\"\/>\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25a936e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25a936e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Visualizzazione creata con la generazione di immagini basata sull&#8217;intelligenza artificiale.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac9afd3 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"ac9afd3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-95aac46 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"95aac46\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Importanti propriet\u00e0 termofisiche degli HEA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dd2e47 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"6dd2e47\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a18f69c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a18f69c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Gli HEA combinano una serie di propriet\u00e0 termofisiche che derivano direttamente dalla loro struttura multicomponente e dai gi\u00e0 citati &#8220;effetti del nucleo&#8221;:<\/p><ul><li>La <strong>conducibilit\u00e0 termica<\/strong> \u00e8 spesso da bassa a moderata, a causa dei percorsi di conduzione del calore disturbati e dell&#8217;aumento della dispersione dei foni (Liu et al., 2023).<\/li><li>La <strong>diffusivit\u00e0 termica<\/strong> pu\u00f2 variare a seconda della microstruttura; le fasi lamellari o in nanoscala sono generalmente meno conduttive dal punto di vista termico.<\/li><li>Il <strong>calore termico\/specifico<\/strong> viene determinato tramite DSC e viene utilizzato per calcolare l&#8217;entropia termica e l&#8217;energia di Gibbs (Odetola et al., 2024).<\/li><li>L<strong>&#8216;espansione termica (CTE)<\/strong> dipende dalla frequenza e dalle sollecitazioni e pu\u00f2 differire notevolmente dalle leghe convenzionali nelle HEA.<\/li><li>La <strong>resistenza all&#8217;ossidazione<\/strong> \u00e8 determinata in gran parte dalla formazione di strati di ossido complessi e multicomponenti, che presentano una migliore stabilit\u00e0 a lungo termine in molte HEA rispetto alle superleghe classiche (ad esempio i sistemi a base di Ni) (Liu et al., 2023).<\/li><\/ul><p><br>Gli HEA refrattari (RHEA), in particolare, mostrano un modello comune: elevata forza e resistenza al creep combinata con una conducibilit\u00e0 termica da moderata a bassa &#8211; un profilo molto interessante per i componenti ad alta temperatura (Liu et al., 2023; Odetola et al., 2024).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e0a422 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"0e0a422\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1632185 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1632185\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Applicazioni tipiche delle HEA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d6035da elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"d6035da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc80029 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cc80029\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Le eccezionali propriet\u00e0 termiche e meccaniche delle HEA le rendono molto interessanti per le applicazioni ad alte prestazioni:<\/p><ul><li><strong>Turbine e componenti ad alta temperatura<\/strong>: Le HEA vengono studiate per le pale delle turbine, i componenti della camera di combustione e le tubazioni ad alta temperatura; la loro combinazione di elevata resistenza e superficie resistente all&#8217;ossidazione \u00e8 vantaggiosa rispetto alle superleghe classiche (Liu et al., 2023).<\/li><li><strong>Tecnologia nucleare<\/strong>: la struttura stabile alla temperatura e alle radiazioni di molti HEA e la loro maggiore resistenza alla corrosione e all&#8217;ossidazione in ambienti aggressivi li rendono interessanti per il rivestimento del combustibile e i componenti strutturali (Odetola et al., 2024).<\/li><li><strong>Rivestimenti resistenti all&#8217;usura<\/strong>: I rivestimenti HEA mostrano un&#8217;eccellente stabilit\u00e0 termica e un&#8217;elevata resistenza all&#8217;usura, ad esempio nelle applicazioni tribologiche ad alta temperatura (Liu et al., 2023).<\/li><li><strong>Sistemi energetici<\/strong>: Le HEA ad alta temperatura sono oggetto di ricerca per l&#8217;accumulo di calore ad alta temperatura, per i componenti dei reattori e per le turbomacchine delle centrali elettriche ad alta temperatura e per i motori ipersonici (Odetola et al., 2024).<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b28ef4e elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"b28ef4e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"e-image-base e-04f427c-617bc41\" data-interaction-id=\"04f427c\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"04f427c\"  id=\"128258\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/High-Entropy-Alloys-for-Turbine-and-Reactor-Applications.png\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/High-Entropy-Alloys-for-Turbine-and-Reactor-Applications.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/High-Entropy-Alloys-for-Turbine-and-Reactor-Applications-300x200.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/High-Entropy-Alloys-for-Turbine-and-Reactor-Applications-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/High-Entropy-Alloys-for-Turbine-and-Reactor-Applications-768x512.png 768w\" alt=\"Visualizzazione scientifica delle applicazioni delle leghe ad alta entropia nei sistemi di turbine e reattori, mostrando componenti ad alta temperatura, resistenza all&#039;ossidazione, stabilit\u00e0 termica e microstrutture avanzate per ambienti industriali estremi.\"\/>\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53bfd8e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"53bfd8e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Visualizzazione creata con la generazione di immagini basata sull&#8217;intelligenza artificiale.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7225d7 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c7225d7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c36fea elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2c36fea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Requisiti di misurazione in laboratorio  <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5093464 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"5093464\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b2fdfa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2b2fdfa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La caratterizzazione delle HEA in laboratorio richiede un gran numero di requisiti specifici:<\/p><ul><li>Le <strong>alte temperature<\/strong> (&gt;1000 \u00b0C, a volte fino a 1500-1600 \u00b0C) sono necessarie per catturare gli intervalli di fase e di diffusione rilevanti.<\/li><li><strong>Le condizioni di gas inerte e di vuoto<\/strong> sono essenziali per evitare ossidazioni o contaminazioni indesiderate.<\/li><li>La <strong>preparazione dei campioni<\/strong> deve garantire la massima omogeneit\u00e0, poich\u00e9 l&#8217;analisi termica si basa su campioni chimicamente omogenei e strutturalmente uniformi.<\/li><li>La <strong>riproducibilit\u00e0<\/strong> \u00e8 fondamentale; molti HEA presentano un comportamento di fase che dipende fortemente dalla temperatura e dai profili temporali, motivo per cui sono necessari protocolli di misurazione standardizzati e sistemi automatizzati.<\/li><\/ul><p>Una combinazione di misure DSC, STA, LFA e dilatometria fornisce una caratterizzazione completa e multidimensionale, essenziale per lo sviluppo e la validazione degli HEA (Odetola et al., 2024; Liu et al., 2023).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a477b16 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"a477b16\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f6d72f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2f6d72f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conclusione<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c43d94c elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c43d94c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3d70752 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3d70752\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;analisi termica \u00e8 un fattore chiave per lo sviluppo e l&#8217;utilizzo industriale delle leghe ad alta entropia. Senza dati termici e termofisici precisi, le transizioni di fase, la stabilit\u00e0 alla temperatura e il comportamento a lungo termine delle leghe ad alto contenuto di calore non possono essere n\u00e9 simulati n\u00e9 trasferiti in modo affidabile alle applicazioni tecniche. La combinazione di diversi metodi di misurazione &#8211; DSC, STA, LFA, dilatometria &#8211; fornisce una visione completa della dimensione termica delle HEA e supporta lo sviluppo di componenti ad alta temperatura nei sistemi aerospaziali, energetici e metallurgici ad alte prestazioni.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-422900a elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"422900a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d311197 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d311197\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Bibliografia<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc5a2c1 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"bc5a2c1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ec0ae5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7ec0ae5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Liu, Y. et al. (2023) <em>Propriet\u00e0 ad alta temperatura e progettazione termodinamica di leghe avanzate ad alta entropia<\/em>. In: <em>Advanced Materials Review<\/em>, 15, pp. 123-145.  <\/p><p>Odetola, P. et al. (2024) <em>Esplorare le leghe ad alta entropia: una rassegna sulle strategie di progettazione termodinamica e di modellazione computazionale per le applicazioni dei materiali avanzati<\/em>. In: <em>Heliyon<\/em>, 10(22), e39660.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le leghe ad alta entropia (HEA) sono oggi considerate una classe di materiali chiave per applicazioni ad alte prestazioni nel settore aerospaziale, nella produzione di energia, nelle turbine e nella costruzione di reattori. Grazie alla loro complessa composizione multicomponente, presentano combinazioni uniche di elevata resistenza, temperatura e ossidazione, ma allo stesso tempo sono estremamente difficili da caratterizzare.   <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":128259,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[538],"tags":[],"class_list":["post-128261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conoscenza"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128261\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/128259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}