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Der Spröd-duktil-Übergang in ultrafeinkörnigem Wolfram

Bonnekoh, Carsten

Abstract:

Hohe Spröd-duktil-Übergangstemperaturen schließen den Einsatz von konventionell gefertigtem Wolfram (W) als Strukturwerkstoff aus. Ultrafeinkörnige (UFG) W-Werkstoffe zeigen jedoch den Spröd-duktil-Übergang bereits bei sehr tiefen Temperaturen und weisen folglich Raumtemperaturduktilität auf. Die korrelative Mikrostrukturanalyse offenbarte einen starken Zusammenhang zwischen der Übergangstemperatur und dem mittleren Korngrenzenabstand entlang der Rissfront.

Abstract (englisch):

High brittle-ductile transition temperatures preclude the use of conventionally manufactured tungsten (W) as a structural material. Ultrafine grained (UFG) W materials, however, exhibit the brittle-ductile transition at very low temperatures and consequently exhibit room-temperature ductility. The correlative microstructure analysis revealed a strong correlation between the transition temperature and the mean grain boundary spacing along the crack front.


Volltext §
DOI: 10.5445/KSP/1000153067
Veröffentlicht am 17.08.2023
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Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP)
Institut für Angewandte Materialien - Werkstoff- und Biomechanik (IAM-WBM)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2023
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-7315-1264-6
ISSN: 2192-9963
KITopen-ID: 1000153067
Verlag KIT Scientific Publishing
Umfang XV, 355 S.
Serie Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Materialien, Karlsruher Institut für Technologie ; 114
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Maschinenbau (MACH)
Institut Institut für Angewandte Materialien – Angewandte Werkstoffphysik (IAM-AWP)
Prüfungsdaten 13.09.2021
Prüfungsdatum 13.09.2021
Schlagwörter Wolfram, ultrafeinkörnig, Spröd-duktil-Übergang, Arrhenius-Aktivierungsenergie, Kinkenpaarmechanismus, tungsten, ultrafine grained, brittle-ductile transition, Arrhenius activation energy, kink pair mechanism
Relationen in KITopen
Referent/Betreuer Möslang, Anton
Kirchlechner, Christoph
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