Schädigungsmechanismen in ferroelektrischer PZT-Keramik unter bipolarer elektrischer Zyklierung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Düsseldorf
VDI-Verl.
2001
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Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
Schriftenreihe: | Fortschritt-Berichte VDI
Reihe 9, Elektrotechnik, Elektronik ; 342 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss. |
Beschreibung: | VII, 111 S. Ill., graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
UND
MOTIVATION
1
2
GRUNDLAGEN
UND
LITERATUR
4
2.1
PHYSIKALISCHE
GRUNDLAGEN
DER
FERROELEKTRIZIAT
4
2.1.1
ELEKTRISCHE
POLARISATION
4
2.1.2
PIEZOELEKTRIZITAT
5
2.1.3
SPONTANE
POLARISATION
UND
PYROELEKTRIZITAT
5
2.1.4
FERROELEKTRIZITAT
UND
FERROELASTIZITAT
5
2.1.5
ELEKTROSTRIKTION
6
2.1.6
DAS
SYSTEM
BLEIZIRKONAT
-
BLEITITANAT
(PZT)
6
2.1.7
FERROELEKTRIZITAT
DER
KERAMIK:
DOMANEN
9
2.1.8
UMPOLUNGSVORGANGE
IN
DER
KERAMIK
11
2.1.9
EINFLUB
VON
DOTIERUNG
13
2.2
HERSTELLUNG
FERROELEKTRISCHER
KERAMIK
14
2.2.1
MASSIVKERAMIK
(AKTUATOREN,
SONOREN)
14
2.2.2
DUNNE
FILME
15
2.3
ERMUDUNG
VON
FERROELEKTRIKA
16
2.3.1
ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG
DES
PHANOMENS
16
2.3.2
MECHANISTISCHE
ANSATZE
19
2.3.3
WEITERE
CHARAKTERISTIKA
DES
ERMUDETEN
ZUSTANDES
23
2.3.4
SAUERSTOFFLEERSTELLEN
23
2.4
AKUSTISCHE
EMISSION
25
2.4.1
GRUNDLAGEN
25
2.4.2
AKUSTISCHE
EMISSION
IN
FERROELEKTRIKA
26
3
EXPERIMENTELLE
METHODEN
29
3.1
PROBEN
29
3.2
ZYKLIERUNG
30
3.2.1
AUFBAU
30
3.2.2
DURCHFUHRUNG
DER
ZYKLIERUNG
31
3.2.3
ZEITLICHE
SEQUENZEN
VON
ZYKLIERUNG
UND
MESSUNG
31
3.3
MESSUNG
DER
MATERIALPARAMETER
33
3.3.1
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
33
3.3.2
DURCHFUHRUNG
DER
MESSUNGEN
34
3.4 MASSENSPEKTROMETRIE
38
3.4.1
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
38
3.4.2
DURCHFUHRUNG
DER
MESSUNG
39
3.5
KORROSIONSPFADE
39
3.5.1
PROBENPRAPARATION
39
3.5.2
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE
(REM)
40
3.5.3
QUANTITATIVE
AUSWERTUNG
DER
KORROSIONSPFADLANGE
41
3.6
HOCHAUFLOSENDE
ORTSAUFLOSENDE
41
RONTGENDIFFRAKTOMETRIE
(XRD)
3.6.1
PRINZIP
DER
ORTSAUFGELOSTEN
XRD
41
3.6.2
DURCHFUHRUNG
DER
MESSUNG
UND
AUSWERTUNG
42
3.7 TRANSMISSIONSELEKTRONENMIKROSKOPIE
(TEM)
43
3.8 MAKRORISSE
43
3.8.1
PROBENPRAPARATION
43
3.8.2
OPTISCHE
MIKROSKOPIE
UND
REM
43
3.8.3
QUANTITATIVE
AUSWERTUNG
DER
MAKRORIBLANGE
44
3.9
INSTRUMENTIERTE
EINDRUCKMETHODE
44
3.9.1
PRINZIP
DER
INSTRUMENTIERTEN
EINDRUCKMETHODE
44
3.9.2
PROBENVORBEREITUNG
44
3.9.3
DURCHFUHRUNG
DER
MESSUNGEN
45
3.9.4
AUSWERTUNG
DER
MESSUNGEN
46
3.10
THERMISCHE
DEPOLARISATION
46
3.11
QUASISTATISCHE
ZYKLIERUNG
46
4
ERGEBNISSE
48
4.1
CHARAKTERISIERUNG
DES
SCHADIGUNGSVERLAUFES
48
4.1.1
MAKROSKOPISCHE
PARAMETER
48
4.1.2
AKUSTISCHE
EMISSIONEN
49
4.2
CHEMISCHE
EINFLUSSE
UND
STRUKTUR
55
VI
4.2.1
MASSENSPEKTROMETRIE
55
4.2.2
KORROSIONSPFADE
55
4.2.3
RONTGENDIFFFAKTOMETRIE
(XRD)
56
4.3.
MECHANISCHE
EINFLIISSE
63
4.3.1
MIKRORISSE
63
4.3.2
MAKRORISSE
63
4.3.3
INSTRUMENTIERTE
EINDRUCKMETHODE
64
4.4
WEITERFUHRENDE
UNTERSUCHUNGEN
69
4.4.1
THERMISCHE
BEHANDLUNG
69
4.4.2
QUASISTATISCHE
ZYKLIERUNG
69
4.4.3
KORRELATION
DER
BEOBACHTETEN
ASYMMETRIEN
70
5
DISKUSSION
74
5.1
MAKROSKOPISCHE
PARAMETER
74
5.1.1
ELEKTRISCHE
HYSTERESE
74
5.1.2
ASYMMETRIC
DER
DEHNUNGSHYSTERESE
75
5.2
AKUSTISCHE
EMISSIONEN
79
5.3
SAUERSTOFFLEERSTELLEN
87
5.4
KORROSIONSPFADE
89
5.5
MECHANISCHE
EINFLIISSE
92
5.5.1
MIKRORISSE
92
5.5.2
MAKRORISSE
96
5.6
SCHADIGUNGSSZENARIO
100
6
ZUSAMMENFASSUNG
103
7
AUSBLICK
105
LITERATAR
106
VII |
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