Elektrische Eigenschaften gefüllter Pyrolyse-Keramiken im System Si-O-C:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2001
|
Schriftenreihe: | Forschungsberichte neue Materialien
11 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
ZUSAMMENFASSUNG
1
2
EINLEITUNG
5
3
LITERATURUEBERSICHT
1
3.1
ELEKTRISCHE
LEITUNGSMECHANISMEN
9
3.1.1
GLEICHSTROMLEITFAHIGKEIT
9
3.1.2
WECHSELSTROMLEITFAEHIGKEIT
14
3.1.3
PERKOLATIONSTHEORIE
16
3.2
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
FUELLSTOFFE
18
3.2.1
MOSI
2
18
3.2.2
A1
2
O
3
18
3.3
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
IM
SYSTEM
SI-O-C
19
3.3.1
KOHLENSTOFF
19
3.3.2
SIC
20
3.3.3
SIO
2
21
3.3.4
AMORPHE
SI-O-C-KERAMIKEN
22
3.4
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
GEFUELLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
22
4
EXPERIMENTELLER
TEIL
25
4.1
PROBENHERSTELLUNG
25
4.1.1
AUSGANGSSTOFFE
25
4.1.2
PULVERPRAEPARATION
26
4.1.3
VERNETZUNG
UND
FORMGEBUNG
27
4.1.4
PYROLYSE
UND
AUSLAGERUNG
27
4.2
CHARAKTERISIERENDE
METHODEN
28
4.2.1
SIMULTANE
THERMOANALYSE
(STA)
28
4.2.2
BESTIMMUNG
VON
DICHTE
UND
POROSITAET
29
4.2.3
KOHLENSTOFFGEHALT
30
4.2.4
ROENTGEN-PHOTOELEKTRONEN-SPEKTROSKOPIE
(XPS)
30
4.2.5
ROENTGENDIFFRAKTOMETRIE
(XRD)
31
4.2.6
KEMMAGNETISCHE
RESONANZSPEKTROSKOPIE
(NMR)
32
4.2.7
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE
(REM)
33
4.2.8
TRANSMISSIONSELEKTRONENMIKROSKOPIE
(TEM)
33
4.3
MESSUNG
DES
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDES
34
4.3.1
PROBENPRAEPARATION
34
4.3.2
GLEICHSTROMVERFAHREN
35
4.3.3
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
(IS)
38
5
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
43
5.1
PHASENZUSAMMENSETZUNG
UND
GEFUEGE
GEFUELLTER
PYROLYSE-KERAMIKEN
43
5.1.1
UNTERSUCHUNGEN
DER
VERNETZUNG
43
5.1.2
UNTERSUCHUNG
DES
PYROLYSEMECHANISMUS
46
5.1.3
BINDUNGSVERHAELTNISSE
IN
UNGEFUELLTEN
SI-O-C-KERAMIKEN
56
5.1.4
PHASENENTWICKLUNG
IN
UNGEFUELLTEN
SI-O-C-KERAMIKEN
58
5.1.5
EINFLUSS
DER
FUELLSTOFFE
AUF
DIE
BINDUNGSVERHAELTNISSE
61
5.1.6
EINFLUSS
DER
FUELLSTOFFE
AUF
DIE
PHASENENTWICKLUNG
64
5.1.7
ZUSAMMENFASSUNG
DER
PHASENENTWICKLUNG
IN
GEFUELLTEN
PYROLYSE-KERAMIKEN
67
5.2
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
AMORPHER
SI-O-C-KERAMIKEN
70
5.2.1
DETEKTION
DER
ZUR
ELEKTRISCHEN
LEITFAEHIGKEIT
BEITRAGENDEN
PHASEN
70
5.2.2
PHASE
I:
AMORPHE
SI-O-C-PHASE
74
5.2.3
PHASE
II:
KONTAKTWIDERSTAND
79
5.2.4
PHASE
III:
THERMISCH
AKTIVIERTER
LEITUNGSMECHANISMUS
80
5.2.5
WECHSELSTROM-LEITUNGSMECHANISMUS
IN
UNGEFUELLTEN
SI-O-C-KERAMIKEN
83
5.2.6
PERMITTIVITAET
UNGEFUELLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
88
5.2.7
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ELEKTRISCHEN
EIGENSCHAFTEN
AMORPHER
SI-O-C-KERAMIKEN
90
53
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
ALJOJ-GEFUELLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
93
5.3.1
EINFLUSS
DES
AI2O3
AUF
DEN
GLEICHSTROMWIDERSTAND
DER
SI-O-C-MATRIX
93
IV
5.3.2
EINFLUSS
DER
PYROLYSE-TEMPERATUR
AUF
DEN
GLEICHSTROMWIDERSTAND
VON
AI2O3
GEFIILLTEN
SI-O-C-KERAMIKEN
97
5.3.3
EINFLUSS
DER
FUELLSTOFF-KORNGROESSE
AUF
DEN
GLEICHSTROMWIDERSTAND
VON
AI2O3
GEFUELLTEN
SI-O-C-KERAMIKEN
100
5.3.4
EINFLUSS
DES
AI2O3
AUF
DEN
WECHSELSTROM-LEITUNGSMECHANISMUS
104
5.3.5
UNTERSUCHUNGEN
ZUR
THERMISCHEN
STABILITAET
AHOJ-GEFUELLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
106
5.3.6
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ELEKTRISCHEN
EIGENSCHAFTEN
AHOS-GEFULLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
112
5.4
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
MOSII-GEFULTER
SI-O-C-KERAMIKEN
114
5.4.1
PERKOLATION
114
5.4.2
LEITUNGSMECHANISMUS
IN
KERAMIKEN
MIT
GERINGEM
MOSI2-ANTEIL
118
5.4.3
LEITUNGSMECHANISMUS
IN
KERAMIKEN
MIT
HOHEM
MOSI2-ANTEIL
121
5.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ELEKTRISCHEN
EIGENSCHAFTEN
MOSI2-GEFULLTER
SI-O-C-KERAMIKEN
124
5.5
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
VON
SI-O-C-KERAMIKEN
MIT
ZWEI
FFILLSTOFLKOMPONENTEN
126
5.5.1
PERKOLATION
127
5.5.2
TEMPERATURABHAENGIGKEIT
DES
GLEICHSTROMWIDERSTANDES
130
6
ANWENDUNGEN
UND
AUSBLICK
43
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