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Schatt Werkstoffwissenschaft (eBook)

Fachbuch-Bestseller
eBook Download: EPUB
2025 | 11. Auflage
1301 Seiten
Wiley-VCH (Verlag)
978-3-527-84429-6 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Schatt Werkstoffwissenschaft -
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Der Klassiker der Werkstoffwissenschaft in elfter Auflage - unverzichtbar für Studierende der Werkstoffwissenschaft/Materialwissenschaft und des Maschinenbaues

Die moderne Werkstoffwissenschaft befasst sich mit der Darstellung und Erklärung der Eigenschaften von Werkstoffen wie Metallen, Keramiken und Polymeren auf Grundlage einer einheitlichen, naturwissenschaftlich geleiteten Betrachtungsweise. Damit geht dieses Wissensgebiet über die klassische Werkstoffkunde hinaus, die auf vorwiegend empirisch ermittelten Fakten ohne engen Verständniszusammenhang basiert. Die stark interdisziplinär geprägte Werkstoffwissenschaft bedient sich dabei der Erkenntnisse und Methoden der Festkörperphysik und -chemie, der Kristallographie und des Ingenieurwesens und ist als Kernfach in material- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen an Universitäten und Hochschulen verankert.

Ausgehend von den idealen und realen Strukturen von Metallen, Keramiken und Polymeren liefert dieses Standardlehrbuch eine Einführung in die grundlegenden Herstelltechniken von Werkstoffen, Phasenbildung und -umwandlung und die für praktische Anwendungen so wichtigen Zustandsdiagramme sowie die Entstehung und der Untersuchung des Gefüges von Werkstoffen mit qualitativen und quantitativen Charakterisierungsmethoden. Die folgenden Kapitel widmen sich der Beschreibung und Erklärung von thermisch aktivierten Vorgängen wie Diffusion, der Korrosion, den mechanischen Eigenschaften wie Plastizität und Bruch sowie den physikalischen Eigenschaften wie elektrische und thermische Leitfähigkeit, Supraleitung und der Wechselwirkung von Strahlung und Festkörpern.

Die 11. Auflage ergänzt die mechanischen Erscheinungen durch Ausführungen, mit deren Hilfe eine konsistente Einordnung der werkstoffwissenschaftlichen Betrachtungen in den Kontext der Technischen Mechanik möglich wird, und behandelt neu ausführlich die Werkstoffe Biopolymere im Speziellen und Biomaterialien im Allgemeinen. Die Herstelltechniken wurden ergänzt durch neue Abschnitte zur modernen additiven Fertigung.

Hartmut Worch war Inhaber der Professur für Werkstoffwissenschaft und Biomaterialien an der TU Dresden und ist langjähriger Mitherausgeber des Lehrbuchs 'Werkstoffwissenschaft'.

Wolfgang Pompe war Professor für Materialwissenschaft und Nanotechnik am Institut für Werkstoffwissenschaft der TU Dresden.

Christoph Leyens ist seit November 2009 Inhaber der Professur für Werkstofftechnik und seit dem Jahr 2011 Direktor des Instituts für Werkstoffwissenschaft an der TU Dresden. Von 2009 bis 2016 war er Prodekan der Fakultät Maschinenwesen. Darüber hinaus leitet er seit Oktober 2018 das Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden.

Werner Schatt studierte und promovierte an der Technischen Hochschule Dresden und habilitierte sich 1966 an der Technischen Hochschule in Magdeburg. Er begründete 1972 das Lehrbuch 'Werkstoffwissenschaft' in der ersten Auflage

  1. Cover
  2. Titelblatt
  3. Urheberrechte
  4. 1 Einleitung
  5. 2 Zustände des festen Körpers
    1. 2.1 Kristalliner Zustand
      1. 2.1.1 Raumgitter und Kristallsysteme
      2. 2.1.2 Bravais-Gitter und Kristallstruktur
      3. 2.1.3 Analytische Beschreibung des Raumgitters
      4. 2.1.4 Polkugel und stereographische Projektion
      5. 2.1.5 Bindung im Festkörper
        1. 2.1.5.1 Aufbau und Energieniveaus der Atomhülle
        2. 2.1.5.2 Ionenbindung
        3. 2.1.5.3 Kovalente Bindung (Atombindung)
        4. 2.1.5.4 Metallbindung
        5. 2.1.5.5 Nebenvalenzbindung
        6. 2.1.5.6 Mischbindung
      6. 2.1.6 Koordination
      7. 2.1.7 Elementstrukturen
        1. 2.1.7.1 Kubisch raumzentrierte Metalle (Wolfram-Strukturtyp)
        2. 2.1.7.2 Kubisch flächenzentrierte Metalle (Kupfer-Strukturtyp)
        3. 2.1.7.3 Hexagonal dichtest gepackte (hdp) Metalle (Magnesium-Strukturtyp)
        4. 2.1.7.4 Kubisch flächenzentrierter Diamant-Strukturtyp
      8. 2.1.8 Legierungsstrukturen
        1. 2.1.8.1 Austauschmischkristalle
        2. 2.1.8.2 Überstrukturen
        3. 2.1.8.3 Einlagerungsmischkristalle
        4. 2.1.8.4 Intermetallische Phasen
      9. 2.1.9 Ionenstrukturen
      10. 2.1.10 Molekülstrukturen
        1. 2.1.10.1 Atombindung in Polymeren
        2. 2.1.10.2 Zwischenmolekulare Wechselwirkungen in Polymeren
        3. 2.1.10.3 Aufbauprinzip und Infrastruktur von Makromolekülen
        4. 2.1.10.4 Kristallstruktur von Polymeren
        5. 2.1.10.5 Modifizierung von Polymeren
      11. 2.1.11 Realstruktur
        1. 2.1.11.1 Nulldimensionale Gitterstörungen
        2. 2.1.11.2 Eindimensionale Gitterstörungen
        3. 2.1.11.3 Zweidimensionale Gitterstörungen
        4. 2.1.11.4 Dreidimensionale Gitterstörungen und Defektwechselwirkungen
    2. 2.2 Zustand unterkühlter Schmelzen und Glaszustand
      1. 2.2.1 Charakteristik des Zustandes unterkühlter Schmelzen und des Glaszustandes
      2. 2.2.2 Strukturmodelle silicatischer Gläser
      3. 2.2.3 Struktur amorpher Polymere
      4. 2.2.4 Strukturmodelle amorpher Metalle
        1. 2.2.4.1 Strukturmodelle von schnellerstarrten amorphen Metallen
        2. 2.2.4.2 Strukturmodelle von metallischen Nanogläsern
    3. Literaturhinweise
  6. 3 Übergänge in den festen Zustand
    1. 3.1 Übergang vom flüssigen in den kristallinen Zustand
      1. 3.1.1 Keimbildung und -wachstum bei Metall- und Ionenkristallen
        1. 3.1.1.1 Erstarrung von Schmelzen
        2. 3.1.1.2 Kristallisation aus Lösungsmitteln
        3. 3.1.1.3 Kristallisation von unterkühlten Glasschmelzen (Entglasung)
      2. 3.1.2 Kristallisation von Polymeren
        1. 3.1.2.1 Einfluss der Molekülstruktur auf die Kristallisation
        2. 3.1.2.2 Keimbildung und Kristallwachstum
      3. 3.1.3 Abscheidung aus kolloidalen Lösungen
    2. 3.2 Übergang in den Zustand der unterkühlten Schmelze und in den Glaszustand
      1. 3.2.1 Änderung der Viskosität bei der amorphen Erstarrung
      2. 3.2.2 Phasentrennung im Zustand der unterkühlten Schmelze
      3. 3.2.3 Amorphe Erstarrung von Metallen und Legierungen
    3. 3.3 Übergang aus dem gasförmigen in den kristallinen Zustand
    4. Literaturhinweise
  7. 4 Phasenumwandlungen im festen Zustand
    1. 4.1 Umwandlungen mit Änderung der Struktur
      1. 4.1.1 Allotrope Umwandlungen des SiO2
      2. 4.1.2 Die γ-α-Umwandlung des Eisens
      3. 4.1.3 Martensitische Umwandlungen
      4. 4.1.4 Massivumwandlung
      5. 4.1.5 Umwandlungsbesonderheiten bei Polymeren
    2. 4.2 Umwandlungen mit Änderung der Konzentration
    3. 4.3 Umwandlungen mit Änderung der Konzentration und der Struktur
      1. 4.3.1 Ausscheidungsumwandlung
      2. 4.3.2 Eutektoider Zerfall
    4. 4.4 Ordnungsumwandlungen
    5. 4.5 Nichtkonventionelle Phasenbildung
      1. 4.5.1 Metastabile Phasenbildung in dünnen Schichten
      2. 4.5.2 Mechanisches Legieren von Pulvern
    6. Literaturhinweise
  8. 5 Zustandsdiagramme
    1. 5.1 Thermodynamische Grundlagen
    2. 5.2 Experimentelle Methoden zur Aufstellung von Zustandsdiagrammen
    3. 5.3 Grundtypen der Zustandsdiagramme von Zweistoffsystemen
      1. 5.3.1 Zustandsdiagramm eines Systems mit vollständiger Mischbarkeit der Komponenten im festen und flüssigen Zustand
      2. 5.3.2 Zustandsdiagramm eines Systems mit vollständiger Mischbarkeit der Komponenten im flüssigen und vollständiger Unmischbarkeit im festen Zustand
      3. 5.3.3 Zustandsdiagramm von Systemen mit vollständiger Mischbarkeit der Komponenten im flüssigen und teilweiser Mischbarkeit im festen Zustand
      4. 5.3.4 Zustandsdiagramme von Systemen mit intermetallischen Phasen
      5. 5.3.5 Weitere Umwandlungen im festen Zustand
    4. 5.4 Einführung in Mehrstoffsysteme
    5. 5.5 Realdiagramme
      1. 5.5.1 Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
      2. 5.5.2 Zustandsdiagramm des Systems Kupfer-Zinn
      3. 5.5.3 Zustandsdiagramm des Systems SiO2–α-Al2O3
      4. 5.5.4 Zustandsdiagramme von Polymermischungen
    6. 5.6 Ungleichgewichtsdiagramme
      1. 5.6.1 Ausbildung von Ungleichgewichtsgefügen
      2. 5.6.2 Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagramme
      3. 5.6.3 Zeit-Temperatur-Auflösungs-Diagramme
      4. 5.6.4 ZTR-Diagramme bei Kopplung von Umwandlungs- und Umformvorgängen
    7. Literaturhinweise
  9. 6 Gefüge der Werkstoffe
    1. 6.1 Gefüge
    2. 6.2 Oberfläche
    3. 6.3 Herstellung der Schlifffläche
    4. 6.4 Entwicklung des Gefüges
      1. 6.4.1 Ätzen in Lösungen
      2. 6.4.2 Gefügeentwicklung bei hohen Temperaturen
      3. 6.4.3 Entwicklung des Gefüges durch lonenätzen
    5. 6.5 Mikroskopische Gefügeuntersuchung
      1. 6.5.1 Lichtmikroskopische Gefügebetrachtung
      2. 6.5.2 Gefügebetrachtung mithilfe des akustischen Reflexionsrastermikroskops
      3. 6.5.3 Elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchung
        1. 6.5.3.1 Gefügebetrachtung
        2. 6.5.3.2 Weiterführende Untersuchungsverfahren
    6. 6.6 Quantitative Gefügeanalyse
      1. 6.6.1 Punktanalyse
      2. 6.6.2 Linearanalyse
      3. 6.6.3 Flächenanalyse
      4. 6.6.4 Charakterisierung der Form und Orientierung von Gefügebestandteilen
    7. 6.7 Gefüge-Eigenschafts-Beziehungen
      1. 6.7.1 Einphasige Gefüge
      2. 6.7.2 Mehrphasige Gefüge
    8. Quellennachweis und Literaturempfehlungen
  10. 7 Thermisch aktivierte Vorgänge
    1. 7.1 Diffusion
      1. 7.1.1 Platzwechselmechanismen
      2. 7.1.2 Diffusionsgesetze
      3. 7.1.3 Bildung von Diffusionsschichten
      4. 7.1.4 Diffusionsgesteuerte Vorgänge
        1. 7.1.4.1 Diffusionskriechen
        2. 7.1.4.2 Versetzungskriechen
        3. 7.1.4.3 Sintern
      5. 7.1.5 Additive Fertigung
    2. 7.2 Kristallerholung und Rekristallisation
      1. 7.2.1 Kristallerholung
      2. 7.2.2 Rekristallisation
      3. 7.2.3 Kornwachstum
      4. 7.2.4 Rekristallisationstexturen
    3. Literaturhinweise
  11. 8 Korrosion
    1. 8.1 Korrosion der Metalle in wässrigen Medien
      1. 8.1.1 Grundlagen der elektrochemischen Korrosion
        1. 8.1.1.1 Elektrochemische Spannungsreihe und Korrosionsvorgänge
        2. 8.1.1.2 Geschwindigkeit elektrochemischer Reaktionen
      2. 8.1.2 Gleichförmige Korrosion
      3. 8.1.3 Passivität und Inhibition
      4. 8.1.4 Korrosionselemente
      5. 8.1.5 Lochkorrosion
      6. 8.1.6 Selektive und interkristalline Korrosion
      7. 8.1.7 Spannungsrisskorrosion
      8. 8.1.8 Schwingungsrisskorrosion
    2. 8.2 Korrosion anorganisch-nichtmetallischer Werkstoffe in wässrigen Medien
    3. 8.3 Korrosion von Polymeren in flüssigen Medien
      1. 8.3.1 Begrenzte und unbegrenzte Quellung
      2. 8.3.2 Schädigung durch chemische Reaktionen
      3. 8.3.3 Spannungsrisskorrosion von Polymeren
    4. 8.4 Korrosion in Schmelzen
      1. 8.4.1 Korrosion von Metallen in durch Ablagerungen gebildeten Schmelzen
      2. 8.4.2...

Erscheint lt. Verlag 24.3.2025
Sprache deutsch
Themenwelt Naturwissenschaften Chemie
Schlagworte Festkörpermechanik • Festkörperphysik • Maschinenbau • Materialwissenschaften • Physik
ISBN-10 3-527-84429-5 / 3527844295
ISBN-13 978-3-527-84429-6 / 9783527844296
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
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