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Untersuchung zeitabhängiger Phänomene und mikrostruktureller Lawinen in Ni-Al und Au-Cd Formgedächtnislegierungen mit kohärenten Röntgenmethoden

Michael Widera (Taschenbuch, Deutsch)

Optischer Zustand
Beschreibung
Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung zeitabhängiger Phänomene (auf langen Zeitskalen) und mikrostruktureller Lawinen in den Formgedächtnislegierungen Ni63Al37, Au50:5Cd49:5 (Proben AuCd1371, AuCd1372, AuCd1372def) und Au52:5Cd47:5 (AuCd1376), die eine schwach diskontinuierliche martensitische Phasenumwandlung zeigen. Die Untersuchungen werden dabei mithilfe der akustischen…  Emissionsspektroskopie und der Röntgenphotonen-Korrelationsspektroskopie durchgeführt. Die akustische Emissionsspektroskopie ist eine geeignete Methode um die lawinenartige Phasenumwandlung im gesamten Probenvolumen detektieren und analysieren zu können. Ein wichtiges Maß dieser Untersuchungsmethode ist die akustische Aktivität, welche die Anzahl von Lawinen pro Zeit und Temperaturintervall widerspiegelt. Im Rahmen dieser Arbeit werden die martensitische und austenitische Phasenumwandlung mit unterschiedlichen Kühl- und Heizraten thermisch eingeleitet. Die akustische Aktivität liefert somit detaillierte Informationen über den intermittierenden Charakter und die Umwandlungskinetik der martensitischen Phasenumwandlung. Alle in dieser Arbeit untersuchten Proben zeigen ein Potenzverhalten für charakteristische Eigenschaften (Amplitude, Energie und Dauer) der emittierten Ultraschallwellen...
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
19.12.2016
Sprache
Deutsch
EAN
9783868448658
Herausgeber
sierke VERLAG - Sierke WWS GmbH
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Widera
Seitenanzahl
288
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Vorläuferphänome, Röntgenphotonen-Korrelationsspektroskopie, Volumendynamik, Mikrostrukturelle Lawinen, Nichtgleichgewichtsprozesse, Zwei-Zeiten-Korrelationsfunktion, Oberflächendynamik, Kohärente Röntgenmethoden, Langsame Dynamik, Formgedächtnislegierung
Thema-Inhalt
PHDT - Dynamik und Statik
Höhe
2790 mm
Breite
210 cm

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