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Question |
Answer |
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Schmelztemperatur |
Ts |
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Rm |
Zugfestigkeit |
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Re |
Streckgrenze |
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A |
Bruchdehnung |
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Z |
Brucheinschnürung |
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Zweistoffsysteme |
reine Metalle, Legierungen(mind. 2 Metalle) |
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Abkühlkurven (Achsenbeschriftung) |
T (Temperatur) abhängig von t (Zeit) |
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Abkühlkurve reines Metall |
Schmelze – Haltepunkt zum fest werden bei Ts – fest |
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Abkühlkurve Legierung |
Schmelze – Kristallisationsbereich – fest |
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Unterkühlung bedeutet? |
Nach dem Ts bilden sich bis zum punkt rc Keime, die bis dahin wieder zerfallen. (Schmelze wird bei niedriger Temperatur fest) |
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Was passiert nach dem Punkt rc? |
Keine haben eine bestimmte Größe erreicht und Temperatur steigt an, weil durch Kristallisation Energie frei wird. Anschließend sinkt Temperatur wieder bis auf Raumtemperatur |
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Go |
Oberflächenenthalpie (benötigte Energie um Keime vor der Schmelze zu schützen) r² (Keimradius zum Quadrat) |
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Gv |
Volumenenthalpie (Energie die durch Kristallisation gewonnen wird) r³ (Keimradius hoch 3) |
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rc |
kritischer Keimradius |
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Unlöslichkeit |
Unlöslich im Flüssigen und festen Zustand (2 Schmelzen 2 Feststoffe) |
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Linsendiagramm (Grundsystem I) |
Vollkommen löslich im Flüssigen und festen Zustand (1 Schmelze 1 Feststoff) |
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V-Diagramm (Eutektische Systeme) (Grundsystem II) |
Vollkommen im Flüssigen, nicht im festen |
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V-Diagramm mit Mischungslücke (Eutektische Systeme) (Grundsystem II) |
vollkommen im flüssigen, teilweise im festen |
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Eutektischer Punkt |
niedrigste Schmelztemperatur im Grundsystem II (Schmelze geht direkt in Festkörper über) |
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Mischkristalle |
alpha Mischkristall wäre in einem Gitter aus alpha-Atomen, eine begrenzte Menge an beta-Atomen zu haben |
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