{"id":1409,"date":"2022-10-21T10:04:42","date_gmt":"2022-10-21T08:04:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.university-press.fau.de\/?post_type=product&#038;p=1409"},"modified":"2023-12-14T10:35:55","modified_gmt":"2023-12-14T09:35:55","slug":"978-3-96147-248-2","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.university-press.fau.de\/en\/product\/978-3-96147-248-2\/","title":{"rendered":"Mikromechanische Untersuchungen von Nickel- und Kobaltbasis-Superlegierungen bei Raumtemperatur und erh\u00f6hten Temperaturen"},"content":{"rendered":"<p>Das Ziel dieser Arbeit war es, mithilfe von mikromechanischen Methoden ein besseres Verst\u00c3\u00a4ndnis \u00c3\u00bcber mikrostrukturelle Inhomogenit\u00c3\u00a4ten und den Auswirkungen von Legierungselementen auf die mechanischen Eigenschaften von Nickel- und Kobaltbasis-Superlegierungen zu erlangen. Gerade bei Superlegierungen sind mikrostrukturelle Inhomogenit\u00c3\u00a4ten auf unterschiedlichen L\u00c3\u00a4ngenskalen zu finden. Somit bestimmen beispielsweise Gusssegregationen, Korngrenzen, die \u00ce\u00b3 und \u00ce\u00b3\u00ca\u00b9-Phasen, und auch weitere Phasen wie Boride ma\u00c3\u009fgeblich die mechanischen Eigenschaften.<\/p>\n<p>Moderne mikromechanische Methoden erlauben die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften auf den unterschiedlichsten L\u00c3\u00a4ngenskalen von Superlegierungen. Mikrostrukturelle Bestandteile, wie etwa einzelne \u00ce\u00b3\u00ca\u00b9-Ausscheidungen, k\u00c3\u00b6nnen sogar bis in den Nano\u00c2\u00acmeter\u00c2\u00acbereich mecha\u00c2\u00acnisch charakterisiert werden. Ein Fokus dieser Arbeit lag auf der Charakterisierung von Eigenschaften bei erh\u00c3\u00b6hten Temperaturen, die m\u00c3\u00b6glichst nah an den Einsatztemperaturen liegen. In der vorliegenden Arbeit konnten bei Temperaturen von bis zu 785 \u00c2\u00b0C zuverl\u00c3\u00a4ssige Daten bestimmt werden. Eng gekoppelt mit den lokalen mechanischen Tests ist die mikrostrukturelle Charakterisierung, um R\u00c3\u00bcckschl\u00c3\u00bcsse auf das zugrunde liegende Verformungsverhalten zu ziehen.<\/p>\n<p>Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse k\u00c3\u00b6nnen daher f\u00c3\u00bcr eine weitere Legierungsentwicklung und Optimierung dienen, um die Einsatztemperaturen von Nickelbasis-Superlegierungen weiter zu er-h\u00c3\u00b6hen, und Kobaltbasis-Superlegierungen einen Schritt weiter in Richtung Anwendung zu bringen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Ziel dieser Arbeit war es, mithilfe von mikromechanischen Methoden ein besseres Verst\u00c3\u00a4ndnis \u00c3\u00bcber mikrostrukturelle Inhomogenit\u00c3\u00a4ten und den Auswirkungen von Legierungselementen auf die mechanischen Eigenschaften von Nickel- und Kobaltbasis-Superlegierungen zu erlangen. 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