000811931 001__ 811931 000811931 005__ 20210525094941.0 000811931 0247_ $$2Handle$$a2128/12152 000811931 0247_ $$2ISSN$$a0938-6521 000811931 020__ $$a978-3-89336-059-8 000811931 037__ $$aFZJ-2016-04245 000811931 041__ $$aGerman 000811931 1001_ $$0P:(DE-Juel1)133082$$aBremer, Franz-Josef$$b0$$eEditor$$gmale$$ufzj 000811931 245__ $$aIntermetallische Phasen als Strukturwerkstoffe für hohe Temperaturen: Beiträge zu einem Seminar der Projektträgerschaft Material- und Rohstofforschung (PLR) am 30. und 31. Oktober 1990 in Hagen 000811931 260__ $$aJülich$$bForschungszentrum Jülich GmbH Zentralbibliothek, Verlag$$c1991 000811931 300__ $$aIV, 162 S. 000811931 3367_ $$2BibTeX$$aBOOK 000811931 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)3$$2PUB:(DE-HGF)$$aBook$$bbook$$mbook$$s1470748932_28348 000811931 3367_ $$2DataCite$$aOutput Types/Book 000811931 3367_ $$2ORCID$$aBOOK 000811931 3367_ $$01$$2EndNote$$aBook 000811931 3367_ $$2DRIVER$$abook 000811931 4900_ $$aKonferenzen des Forschungszentrums Jülich$$v6 000811931 520__ $$aGeringe kovalente Bindungsanteile und die daraus resultierende strukturelle Ordnung im Kristallgitter verleihen intermetallischen Phasen (IP) technisch wertvolle Eigenschaften, die man von ihren Ausgangselementen nicht erwartet. Permanentmagnete aus SmCo$_{5}$, Supraleiter aus Nb$_{3}$Sn und diverse Schutzschichten gegen Hochtemperaturkorrosion aus Ni- und Co-Aluminiden sind Beispiele für Anwendungen, die bereits in den 60er Jahren realisiert wurden. Neben einigen funktionellen Eigenschaften zeichnen sich IP aufgrund der im allgemeinen hohen Schmelztemperaturen vor allem durch ungewöhnliches mechanisches Verhalten aus: hohe Härte, gepaart mit hoher thermodynamischer Stabilität, machen sie zu vielversprechenden Strukturmaterialien für Hochtemperaturanwendungen. Aluminide (z. B. NiAl, Ni$_{3}$Al, TiAl, Ti$_{3}$Al, FeAl) und Silizide (z. B. MoSi$_{2}$, TiSi$_{2}$) verfügen darüber hinaus über niedrige Dichten (hohes Festigkeit/Dichte-Verhältnis) und über ein gutes bis hervorragendes Korrosionsverhalten. Einige IP entfalten sogar erst bei hohen Temperaturen ihr ganzes Beanspruchungspotential: Ni$_{3}$Al und TiAl zeigen aufgrund komplexer Versetzungsstrukturen und -bewegungen in den geordneten Kristallgittern einen Anstieg der Fließspannung mit steigender Temperatur. Die physikalischen Eigenschaften, wie Ausdehnungsverhalten, thermische und elektrische Leitfähigkeiten, entsprechen weitgehend denen konventioneller Legierungen, wodurch die Kompatibilität mit Metallen, die bei vielen Fügetechniken eine große Rolle spielt, gewährleistet ist. Hinsichtlich ihres Eigenschaftsprofils und Temperaturpotentials sowie ihrer Verarbeitbarkeit lassen sich die IP in etwa zwischen den Superlegierungen und den Keramiken einordnen, haben jedoch den Vorteil des relativ preisgünstigen Ausgangsmaterials, der Herstellbarkeit nach konventionellen schmelz- und pulvermetallurgischen Methoden und der Rezyklierfähigkeit. [...] 000811931 536__ $$0G:(DE-HGF)POF3-899$$a899 - ohne Topic (POF3-899)$$cPOF3-899$$fPOF III$$x0 000811931 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/811931/files/Konferenz_06.pdf$$yOpenAccess 000811931 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:811931$$pdnbdelivery$$pVDB$$pdriver$$popen_access$$popenaire 000811931 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0510$$2StatID$$aOpenAccess 000811931 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)133082$$aForschungszentrum Jülich$$b0$$kFZJ 000811931 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF3-899$$1G:(DE-HGF)POF3-890$$2G:(DE-HGF)POF3-800$$3G:(DE-HGF)POF3$$4G:(DE-HGF)POF$$aDE-HGF$$bProgrammungebundene Forschung$$lohne Programm$$vohne Topic$$x0 000811931 920__ $$lyes 000811931 9201_ $$0I:(DE-Juel1)PTJ-NMT-20090406$$kPTJ-NMT$$lNeue Materialien und Chemie$$x0 000811931 9801_ $$aFullTexts 000811931 980__ $$abook 000811931 980__ $$aVDB 000811931 980__ $$aUNRESTRICTED 000811931 980__ $$aI:(DE-Juel1)PTJ-NMT-20090406