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  • 2000-2004
  • 1985-1989  (5)
  • Chemistry  (5)
  • 1
    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 16 (1985), S. 81-88 
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Temperaturwechselverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe - Kenndaten, Gefügeeinfluß, Verbesserung - Teil IIITeil III: Verbesserung des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer WerkstoffeIn den Teilen I und II dieser Arbeit wurden folgende Schwerpunkte behandelt: Grundlegende Kriterien zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens ingenieurkeramischer Werkstoffe; Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe (Thermoschock und zyklische thermische Beanspruchung); und der Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten, wobei dieser Punkt den Einfluß verschiedener Gefügeparameter auf die mechanischen und thermischen Eigenschaften, die das Thermoschockverhalten im wesentlichen bestimmen, einschließt. Im Teil III dieser Arbeit werden die Möglichkeiten zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens durch Gefügeoptimierung diskutiert. Die einzelnen Verfahrensschritte der Eigenschaftsverbesserung werden aufgezeigt. Weiterhin wird die Verbesserung des Thermoschockverhaltens durch die Entwicklung von Verbundwerkstoffen dargestellt. Diese Entwicklungsarbeiten basieren auf Überlegungen, wie man einige für das Thermoschockverhalten wichtige Eigenschaften durch Entwicklung neuer Werkstoffe verbessern kann. Hier werden Ergebnisse früherer Arbeiten und neuerer Entwicklungen zusammengefaßt.
    Notes: The main objectives of parts I and II of this paper were: basic criteria for the improvement of thermal shock resistance of engineering ceramics; data about the thermal stress resistance of high-strength engineering ceramics (thermal shock and thermal cycling); and the influence of microstructure on thermal shock resistance to fracture initiation, including the influence of various microstructural variables on the mechanical and thermal properties which mainly control the thermal shock resistance to fracture initiation. In part III of this paper the possibility to improve the thermal shock resistance to fracture initiation by microstructural optimization is demonstrated. This includes a description of the different steps of the improving procedure. Moreover, the improvement of thermal stress resistance by developing advanced composite materials based on theoretical considerations of improving some important properties by microstructural design is outlined. Here the results of previous investigations and of recent developments are summarized.
    Additional Material: 25 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Temperaturwechselverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe - Kenndaten, Gefügeeinfluß, VerbesserungTeil I: Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe.Aufbauend auf den Kriterien zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens werden zwei Gefügeaspekte diskutiert: Der Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten und die Verbesserung des Thermoschockverhaltens auf der Basis mikrostruktureller Überlegungen. In diesem Rahmen weden zunächst einmal Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens (für Thermoschockbeanspruchung und für zyklische thermische Langzeitbeanspruchung) verschiedener hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe präsentiert.Anhand der zwei Werkstoffe, dichtes und poröses reaktionsgesintertes Si3N4, wird der Einfluß verschiedener Gefügeparameter auf die mechanischen und thermischen Eigenschaften, die das Thermoschockverhalten bestimmen, diskutiert und de Zusammenhang mit dem Thermoschockverhalten dargestellt. Weiterhin wird gezeigt, wie das Thermoschockverhalten durch Gefügeoptimierung verbessert werden kann. Einige Beispiele für die Verbesserung des Thermoschockverhaltens durch die Entwicklung von Verbundwerkstoffen werden gegeben.Die Arbeit ist in 3 Teile gegliedert: Teil I Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe. Teil II: Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe. Teil III: Verbesserung des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe.
    Notes: Based on the criteria for the improvement of thermal shock resistance mainly two microstructural aspects of thermal stress resistance are discussed: First, the influence of microstructure on thermal shock resistance to fracture initiation, and second, the improvement of thermal shock resistance on the basis of microstructural considerations. In this connection, data of thermal stress resistance (thermal shock and thermal cycling) of various engineering ceramic materials are presented. Using laboratory grades with well-defined microstructures the interdependence between various microstructural variables and the mechanical and thermal properties, which control the thermal shock resistance, is discussed and the relation to thermal shock resistance is outlined by the example of the two materials, dense and porous reaction-bonded Si3N4. Moreover, the improvement of thermal shock resistance by microstructural optimization is demonstrated. Some examples of the improvement of thermal stress resistance by developing advanced composite materials are given.The paper is divided into three parts: Part I: Data of Thermal Stress Resistance of High-Strength Engineering Ceramics Part II: Influence of Microstructure on Thermal Shock Resistance of High-Strength Engineering Ceramics Part III: Improvement of Thermal Stress Resistance of High-Strength Engineering Ceramics.
    Additional Material: 4 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Temperaturwechselverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe - Kenndaten, Gefügeeinfluß, Verbesserung Teil II: Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten hochfester ingenieurkeramischer WerkstoffeIm Teil I dieser Arbeit wurden zunächst grundlegende Kriterien zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens ingenieurkeramischer Werkstoffe zusammengefaßt. Weiterhin wurden Kenndaten des Thermoschockverhaltens und der zyklischen thermischen Langzeitbeanspruchung aufgeführt. Im Teil II dieser Arbeit wird der Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten diskutiert. Dieser Punkt beinhaltet auch die Diskussion des Einflusses verschiedener Gefügeparameter auf die mechanischen und thermischen Eigenschaften, die im wesentlichen das Thermoschockverhalten bestimmen. Diese Zusammenhänge werden für Al2O3, insbesondere aber am Beispiel des dichten und porösen reaktionsgesinterten Si3N4 aufgezeigt. Zusätzlich werden einige andere Faktoren, die das Thermoschockverhalten beeinflussen, erläutert: Der Einfluß der Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften auf die Gefügeabhängigkeit des Thermoschockverhaltens, sowie der Einfluß der Streuung der Ausgangsfestigkeit auf das Festigkeitsverhalten nach dem Thermoschock.
    Notes: In part I of this paper basic criteria for the improvement of thermal shock resistance of engineering ceramics were summarized. Moreover, data were presented about thermal shock resistance to fracture initiation and about thermal cycling behaviour of high-strength engineering ceramics. In this part the influence of microstructure on thermal shock resistance to fracture initiation is discussed. This subject also includes the discussion of the influence of various microstructural variables on the mechanical and thermal properties which mainly control the thermal shock resistance to fracture initiation. These relations are demonstrated with Al2O3, but in particular by the example of dense and porous reactionbonded Si3N4. Furthermore, some other factors affecting thermal shock resistance are outlined: the influence of temperature dependence of properties on the microstructural effects on thermal shock resistance, and the influence of data scatter of the initial strength on the strength behaviour after thermal shock.
    Additional Material: 16 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 18 (1987), S. 285-291 
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Post-sintering of Reaction-Bonded Silicon Nitride under Increased Nitrogen PressurePost-sintering of reaction-bonded silicon nitride (RBSN) under high nitrogen pressure is a promising technique for the production of dense Si3N4-materials. This processing technique involves two thermal-treatment steps, nitridation and sintering. Therefore, this technique results in a higher number of parameters, compared with the sintering of Si3N4-powder compacts.In this paper the influence of Si-powder characteristics (especially the particle size distribution) the type and amount of additives as well as the processing parameters sintering time and temperature on the densification behaviour and on the resulting properties of the post-sintered reaction-bonded Si3N4 (SRBSN), such as density and flexural strength, is discussed. Especially, for materials with low additive content a distinct correlation between the characteristics of the Si-starting powder and the properties of SRBSN could be found.
    Notes: Nachsintern von reaktionsgebundenem Siliciumnitrid (RBSN) unter hohem Stickstoffdruck stellt ein vielversprechendes Verfahren zur Herstellung dichter Si3N4-Materialien dar. Diese Herstellungsmethode beinhaltet zwei thermische Behandlungsschritte, die Nitridierung und Sinterung. Daher ergibt sich, verglichen mit der Sinterung von Si3N4-Pulverkörpern, eine größere Anzahl von Einflußparametern.In dieser Arbeit wird der Einfluß der Si-Pulvercharakteristika (speziell der Korngrößenverteilung) der Art und Menge der Additive sowie der Prozeßparameter Sinterdauer und Sintertemperatur auf das Verdichtungsverhalten und auf die resultierenden Eigenschaften des nachgesinterten reaktionsgesinterten Si3N4 (SRBSN), wie Dichte und Biegefestigkeit, diskutiert. Insbesondere bei Materialien mit geringer Additivkonzentration konnte eine deutliche Korrelation zwischen Pulvercharakteristika und den Eigenschaften des SRBSN gefunden werden.
    Additional Material: 10 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 5
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: SiC-Fiber Reinforced Ti 6 Al4 V Alloy: Effect of TiC and TiN Interlayers on the Reaction Zone.Processing and properties of SiC-fiber reinforced Ti 6 Al4 V alloys are briefly summarized. In order to avoid the degradation of the SiC-fibers caused by interfacial reactions, TiC and TiN interlayers were incorporated and their influence on the formation of the reaction zone was investigated. The reaction fiber-matrix was determinated by high temperature X-ray diffraction and Auger electron depth profiling.Coating with TiC and TiN cannot completely avoid fiber damage and interfacial reactions. However, due to the low reaction rate, at short process times (ca. 〈 1 h) the formation of titanium silicides can be prevented. Based on these results, the coating of the SiC-fibers by TiN, but especially TiC, gives positive aspects for further improving these composites.
    Notes: Es wird ein kurzer Überblick über Herstellung und Eigenschaften von SiC-faserverstärkten Ti 6 Al4 V-Verbundwerkstoffen gegeben. Um die durch Reaktionen im Grenzflächenbereich verursachte Schädigung der SiC-Fasern zu vermeiden, wurden TiC- und TiN-Schichten zwischen Faser und Matrix eingebracht und deren Einfluß auf die Ausbildung der Reaktionszone untersucht. Zum Nachweis der Reaktionen zwischen Faser und Matrix wurden die Röntgen-Hochtemperatur-Diffraktometrie und Auger-Elektronen-Tiefenprofilanalyse eingesetzt.Durch Aufbringen von TiC- und TiN-Zwischenschichten können der Faserangriff und die Grenzflächenreaktionen nicht vollständig verhindert werden. Bedingt durch die langsame Reaktionsgeschwindigkeit kann allerdings bei kurzen Haltezeiten (bis etwa 〈 1 h) die Ausbildung der schädlichen Titansilicide vermieden werden. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen liefert die Beschichtung der SiC-Fasern mit TiN, insbesondere aber mit TiC, positive Ansätze für die Weiterentwicklung dieser Verbundwerkstoffe.
    Additional Material: 11 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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