5 Werkstofftechnik
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- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (12)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (12)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (10)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (8)
- 1.2 Biophotonik (7)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (6)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (6)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (6)
- 7.4 Baustofftechnologie (6)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (6)
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- 1.4 Prozessanalytik (5)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (5)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (5)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (4)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (4)
- 6.0 Abteilungsleitung und andere (4)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (3)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (3)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (3)
- 3.5 Sicherheit von Gasspeichern (3)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (3)
- 6.4 Materialinformatik (3)
- VP Vizepräsident (3)
- VP.1 eScience (3)
- 3.4 Sicherheit von Lagerbehältern (2)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (2)
- 6.7 Materialsynthese und Design (2)
- 7.0 Abteilungsleitung und andere (2)
- 7.7 Modellierung und Simulation (2)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (2)
- 1.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 1.8 Umweltanalytik (1)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 3.6 Elektrochemische Energiematerialien (1)
- 4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (1)
- 7.2 Ingenieurbau (1)
- P Präsident (1)
- P.0 Präsident und andere (1)
An improved diffusion model is proposed for pore annihilation during HIP of single-crystal nickel-base superalloys. The model assumes the pore dissolution by emission of vacancies and their sink to the low angle boundaries. Calculation, considering distribution of the pore sizes, predicts the kinetics of pore annihilation similar to the experimental one.
Calciumcobaltit und Calciummanganat gehören zu den vielversprechendsten thermoelektrischen Oxiden im Temperaturbereich zwischen 600 °C und 800 °C an Luft. Mittels thermoelektrischer Generatoren kann ein Temperaturgradient direkt in elektrische Leistung umgewandelt werden. Für die kostengünstige Pulverherstellung von Funktionsmaterialien wird im industriellen Maßstab meist die Festphasenreaktion (bzw. Kalzinierung) verwendet. Da es sich dabei um einen Hochtemperaturprozess handelt, ist diese Kalzinierung sehr energieintensiv. In der Literatur werden sehr unterschiedliche Prozessbedingungen zur Pulversynthese thermoelektrischer Oxide genutzt. Soweit dem Autor bekannt, ist keine systematische Untersuchung des Einflusses der Pulversynthesebedingungen auf die thermoelektrischen Eigenschaften publiziert.
Deshalb wurde eine systematische Untersuchung des Einflusses der Pulversynthesebedingungen (Temperatur, Haltezeit, Partikelgröße, Wiederholungen) auf die thermoelektrischen Eigenschaften von Calciumcobaltit und Calciummanganat durchgeführt.
Es konnte gezeigt werden, dass sich ein höherer Energieeintrag während der Kalzinierung negativ auf die thermoelektrischen Eigenschaften auswirkt.
Sintern
(2018)
Unter Sintern versteht man allgemein die Überführung eines aus Pulver geformten Rohlings in ein Formteil mit angestrebter Mikrostruktur bzw. gewünschten Gebrauchseigenschaften durch thermische Prozesse. In diesem Kapitel werden die Grundlagen zu Triebkräften und Kinetik sowie die prinzipiellen Mechanismen für Stofftransport und Verdichtung vorgestellt. Die verschiedenen Sintermechanismen Festphasensintern, Flüssigphasensintern und Reaktionssintern werden erläutert und mit einem Überblick über Drucksinterverfahren ergänzt. Abschließend wird ein Überblick über technologische Einflussfaktoren auf die Sinterung gegeben.