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Neue hochtemperaturstabile Keramikfasern auf Basis von Mischoxiden

Printausgabe
EUR 113,50

E-Book
EUR 79,50

Neue hochtemperaturstabile Keramikfasern auf Basis von Mischoxiden

Leonie Reinders (Autor)

Vorschau

Leseprobe, PDF (210 KB)
Inhaltsverzeichnis, PDF (140 KB)

Oxidkeramische Hochleistungsfasern werden als Verstärkungsfasern in Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffen (CMCs) eingesetzt, um hochtemperaturstabile Bauteile mit quasi-duktilem Bruchverhalten zu erhalten. Eine Degradation der mechanischen Eigenschaften der Keramikfasern durch Kornwachstum und Kriechen ab Temperaturne von über 1000 °C kann durch eine Optimierung der Mikrostruktur der Keramikfasern reduziert werden. Durch die Verstärkung von Mullitkeramikfasern mit Zirconiumdioxid konnten die Weibullfestigkeiten und die Korngrößenverteilung im Vergleich zu reinen Mullitfasern verbessert werden. Die Kriechbeständigkeit von Korundkeramikfasern kann sowohl über Dotierung mit Yttriumoxid als auch durch den Einbau einer zweiten oxidischen Phase aus Yttrium-Aluminium-Granat erfolgen. Die Herstellung der Keramikfasern erfolgte über das Trockenspinnen von Grünfasern aus viskoelastischen Spinnmassen mit nachfolgender kontinuierlicher Temperatur-behandlung. Die mechanischen Eigenschaften der Fasern wurden über Einzelfaser- und Bündelzugprüfungen bestimmt, die Phasenbildung und Hochtemperatur-beständigkeit über Röntgendiffraktometrie (XRD) und DSC/TGA-Analysen und die Mikrostruktur über Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie (REM, TEM).

ISBN-13 (Printausgabe) 9783736979741
ISBN-13 (E-Book) 9783736969742
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 312
Umschlagkaschierung matt
Auflage 1.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Universität Stuttgart
Erscheinungsdatum 08.03.2024
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Chemie
Schlagwörter Mullit, Korund, Oxidische Keramikfasern, Trockenspinnen, Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffe, Rheologie, Röntgendiffraktometrie, Rietveld-Analyse, Korngröße, Kriechen, Hochtemperatureigenschaften, Weibullfestigkeit, Mechanische Eigenschaften, Kornwachstum, Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), Rasterelektronenmikroskopie (REM), Yttrium-Aluminium-Granat, Dotierung, Keimung, Kalzinieren, Sintern, Kontinuierliche Prozessführung, Endlosfasern, Phasenumwandlungsverstärkung, Strukturbildung, Mullite, Alumina, Oxide ceramic fibers, Dry spinning, Ceramic-Matrix-Composites, Rheology, X-ray diffraction, Rietveld refinement, Grain size, Creep, High-temperature properties, Weibull strength, Mechanical properties, Grain growth, Transmission electron microscopy (TEM), Scanning electron microscopy (SEM), Yttrium aluminum garnet, Doping, Seeding, Calcination, Sintering Continuous processing, Endless fibers, Phase transformation toughening, Structure formation