Ionenstrahlen als Werkzeug zur Modifikation und Analyse technischer TiAl-Legierungen für den Hochtemperatureinsatz:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin
Logos Verlag Berlin
[2022]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | vi, 213 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm |
ISBN: | 9783832554033 3832554033 |
Internformat
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---|---|
adam_text | ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG,
MOTIVATION
UND
ZIELSTELLUNG
1
2
TITANALUMINIDE
5
2.1
GEWINNUNG
UND
HERSTELLUNG
..................................................................................
6
2.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.....................................................................................
7
2.3
OXIDATIONSVERHALTEN
.................................................................................................
10
2.3.1
GRUNDLAGEN
DER
METALLOXIDATION
...............................................................
10
2.3.2
TIAL-OXIDATION:
ZEITLICHER
VERLAUF,
MASSENZUNAHME,
OXIDSCHICHTAUFBAU
....................................................................................
15
2.3.3
EINFLUSS
AEUSSERER
PARAMETER
.........................................................................
17
2.3.4
ANSAETZE
ZUM
HOCHTEMPERATUROXIDATIONSSCHUTZ
........................................
21
2.4
DER
HALOGENEFFEKT
AUF
TITANALUMINIDEN
................................................................
21
2.4.1
MECHANISMUS
DES
HALOGENEFFEKTS
................................................................
22
2.4.2
THERMODYNAMISCHE
BERECHNUNGEN
FUER
FLUOR
...........................................
25
2.4.3
BEEINFLUSSENDE
PARAMETER
.........................................................................
26
2.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
27
3
ANALYSEMETHODEN
29
3.1
EINLEITUNG
...............................................................................................................
29
3.2
RESONANTE
KERNREAKTIONSANALYSE
MITTELS
PROTONEN
INDUZIERTER
GAMMA-STRAHLEN
EMISSION
(PIGE)
...................................................
30
3.2.1
ENERGIEVERLUST
UND
WECHSELWIRKUNGSMECHANISMEN
..................................
30
3.2.2
KERNREAKTIONEN
ZUR
FLUORANALYSE
.............................................................
33
3.2.3
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
-AUSBEUTE
UND
KONZENTRATION
......................
35
3.2.4
ENERGY-STRAGGLING
........................................................................................
35
3.3
NACHWEIS
VON
-QUANTEN
MIT
SZINTILLATIONSDETEKTOREN
.......................................
41
3.4
RUTHERFORD
BACKSCATTERING
SPECTROMETRY
(RBS)
................................................
42
3.4.1
GRUNDLAGEN
.................................................................................................
42
3.4.2
QUALITATIVE
ANALYSE:
RUECKSTREUENERGIE
UND
MASSE
DES
STOSSPARTNERS
.
.
43
3.4.3
REICHWEITE
DER
PROJEKTILE
UND
ANALYSIERBARE
TIEFE
..................................
46
3.4.4
QUANTITATIVE
ANALYSE:
RUECKSTREUAUSBEUTE
UND
HAEUFIGKEIT
DER
STOSSPARTNER
................................................................................................
47
3.4.5
VOR
UND
NACHTEILE
.....................................................................................
47
3.4.6
VERWENDUNG
VON
RBS
IN
DIESER
ARBEIT
....................................................
48
3.4.7
DETEKTION
VON
VERUNREINIGUNGEN
MIT
SCHWEREN
ELEMENTEN
......................
48
3.4.8
BESTIMMUNG
DER
TIEFENPROFILE
...................................................................
49
3.4.9
DETEKTOR
FUER
RBS
........................................................................................
50
3.5
ERGAENZENDE
ANALYSE
VERFAHREN
..............................................................................
50
3.5.1
OXIDATIONSEXPERIMENTE
...............................................................................
50
3.5.2
MIKROSKOPIE
.................................................................................................
52
3.5.3
ROENTGENSTRUKTURSPEKTROSKOPIE
/
EDX-ANALYSE
/
EPMA
........................
53
3.6
ZUSAMMENFASSUNG
....................................................................................................
54
4
FLUOR-TIEFENPROFILIERUNG
MIT
PIGE
55
4.1
GEGENSPANNUNGSMETHODE
.......................................................................................
55
4.2
MESSGROESSEN
............................................................................................................
57
4.2.1
MESSUNG
DER
PROJEKTILENERGIE
.....................................................................
57
4.2.2
MESSUNG
DER
-AUSBEUTE
...........................................................................
58
4.2.3
MESSUNG
DES
PROJEKTILSTROMS
.....................................................................
58
4.3
UMRECHNUNG
DER
MESSGROESSEN
.................................................................................
59
4.3.1
UMRECHNUNG
DER
7
AUSBEUTE
IN
KONZENTRATIONEN
.....................................
60
4.3.2
UMRECHNUNG
DER
PROJEKTILENERGIE
IN
EINE
TIEFENSKALA
...........................
62
4.4
BERECHNUNG
DER
DOSIS
.............................................................................................
63
4.5
AUSWERTEALGORITHMUS
.............................................................................................
63
4.6
AUFLOESUNG
UND
EMPFINDLICHKEIT
...........................................................................
64
4.6.1
TIEFENAUFLOESUNG
..........................................................................................
64
4.6.2
EMPFINDLICHKEIT
UND
NACHWEISGRENZE
.............................
69
4.6.3
FEHLERBETRACHTUNG
....................................................................................
73
4.7
INTERFERENZEN
ZWISCHEN
BENACHBARTEN
RESONANZEN
..............................
...
75
4.8
EINE
KORREKTERE
F-TIEFENPROFILIERUNG:
MITBERUECKSICHTIGUNG
DER
RBS-ANALYSE
...............................................................
77
4.8.1
BERECHNUNG
DER
OXIDISCHEN
ZUSAMMENSETZUNG
AUS
DER
ELEMENTAREN
ZUSAMMENSETZUNG
.....................................................................................
77
4.8.2
ERMITTLUNG
EINER
KORREKTEN
TIEFENSKALA
DER
FLUOR-VERTEILUNG
.................
79
4.8.3
KORREKTUR
DER
F-KONZENTRATIONEN
..............................................................
80
4.9
ZUSAMMENFASSUNG
....................................................................................................
81
5
MATERIALMODIFIKATION
83
5.1
BEAMLINE-IONENIMPLANTATION
BLI
2
.........................................................................
83
5.1.1
GRUNDLAGEN
.................................................................................................
84
5.1.2
SIMULATION
DER
IMPLANTATIONSPROFILE
...........................................................
85
5.1.3
EINFLUSS
DER
IMPLANTATIONSPARAMETER
.....................................................
90
5.1.4
VERGLEICH
VON
SIMULATION
UND
ANALYSE .....................................................
94
5.1.5
TECHNIK
AM
IKF:
DER
LONENIMPLANTER
.......................................................
96
5.2
ALTERNATIVE
VERFAHREN
..............................................................................................
102
5.2.1
HF-BEHANDLUNG
............................................................................................
103
5.2.2
PTFE-BEHANDLUNG
......................................................................................
103
5.2.3
KONTROLLIERTE
GASPHASENFLUORIERUNG
(GP)
.................................................
104
5.2.4
PLASMA-IMMERSIONS-IONENIMPLANTATION
(PI
3
)
.............................................
105
5.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
.........................................................................................
106
6
UNTERSUCHUNGEN
ZUM
EINFLUSS
AUSGEWAEHLTER
PARAMETER
AUF
DIE
WIRKSAMKEIT
DES
HALOGENEFFEKTS
107
6.1
DIE
FLUORPROFILE
ALS
INDIKATOR
FUER
EINEN
ERFOLGREICHEN
EFFEKT
........................................................................................
108
6.1.1
FLUORVERLUSTE
..............................................................................................
108
6.1.2
LOKATION
DER
F-VERTEILUNG
.........................................................................
112
6.1.3
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
115
6.2
AUSWIRKUNGEN
DER
AUFHEIZPROZEDUR
.....................................................................
116
6.2.1
PIGE-ANALYSE
..............................................................................................
116
6.2.2
RBS-ANALYSE
..............................................................................................
117
6.2.3
UNTERSUCHUNG
DER
TEMPERATURABHAENGIGKEIT
..............................................
120
6.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
124
6.3
ABHAENGIGKEIT
VON
DER
LEGIERUNGSZUSAMMENSETZUNG
..........................................
125
6.3.1
-MET
100:
POSITIVER
HALOGENEFFEKT
.........................................................
129
6.3.2
TNBV2A:
POSITIVER
EFFEKT
.........................................................................
132
6.3.3
TIZAL:
KEIN
POSITIVER
EFFEKT
.........................................................................
134
6.3.4
AL-VERARMUNG
DURCH
IMPLANTATION
.............................................................
138
6.3.5
THERMOGRAVIMETRISCHE
MESSUNGEN
.............................................................
138
6.3.6
ZUSAMMENFASSUNG
...................................................
140
6.4
VERGLEICH
VERSCHIEDENER
FLUORAPPLIKATIONSMETHODEN
..........................................
140
6.4.1
PHYSIKALISCHE
UND
CHEMISCHE
FLUORIERUNGSMETHODEN
...........
141
6.4.2
PROBENVORBEREITUNG
..............................
141
6.4.3
FLUORIERUNG
UND
ERMITTLUNG
DER
F-TIEFENPROFILE
VOR
OXIDATION
.............
141
6.4.4
OXIDATION
UND
THERMOGRAVIMETRISCHE
ANALYSE
........................................
143
6.4.5
PIGE-ANALYSEN
NACH
OXIDATION
................................................................
146
6.4.6
RBS-ANALYSEN
NACH
OXIDATION
...........................
148
6.4.7
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
152
6.5
APPLIKATION
UND
ANALYSE
AUF
ABSCHNITTEN
INDUSTRIELLER
BAUTEILE
.............................................................................................
153
6.5.1
MATERIAL
UND
PROBENVORBEREITUNG
..........................................
153
6.5.2
FLUORIERUNG
.......................................
153
6.5.3
OXIDATION
..........................................
154
6.5.4
FLUORTIEFENVERTEILUNGEN
VOR
UND
NACH
OXIDATION
.....................................
154
6.5.5
CHARAKTERISIERUNG
DES
OXIDSCHICHTAUFBAUS
MIT
RBS
...............................
159
6.5.6
METALLOGRAPHISCHE
UNTERSUCHUNG
UND
EPMA
............................................
162
6.5.7
VERGLEICH
MIT
DEN
ERGEBNISSEN
AUS
PIGE
UND
RBS
...............................
166
6.5.8
VERGLEICH
DER
BEIDEN
FLUORIERUNGSMETHODEN
...........................................
168
6.5.9
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
169
7
KONSTRUKTION
UND
BAU
EINER
ANALYSENKAMMER
FUER
INDUSTRIELLE
BAUTEILE
171
7.1
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
ANALYSENKAMMER
UND
DEREN
REALISIERUNG
............................................................................................................
171
7.1.1
INDUSTRIELLE
ANFORDERUNGEN
.........................................................................
171
7.1.2
EXPERIMENTELLE
ANFORDERUNGEN
...................................................................
172
7.1.3
REALISIERUNG
.................................................................................................
173
7.2
ERSTE
TESTMESSUNGEN
.............................................................................................
175
7.2.1
LONENSTROMMESSUNG
.....................................................................................
175
7.2.2
REFERENZPROBEN
...........................................................................................
175
7.2.3
MESSUNGEN
AUF
EINER
TURBINENSCHAUFEL
....................................................
179
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
DISKUSSION
181
ANHANG
190
A
FEHLERBETRACHTUNGEN
FUER
DIE
PIGE
METHODE
........................................................
191
A.L
GAUSS
SCHES
FEHLERFORTPFLANZUNGSGESETZ
FUER
DIE
KONZENTRATIONSBESTIMMUNG
......................................................................
191
A.1.1
WIEDERHOLPRAEZISION
......................................................................
191
B
LATERALE
HOMOGENITAET
DER
BLI
2
.............................................................................
197
C
ANALYTISCHE
FORM
DER
ABBREMSQUERSCHNITTE
(STOPPING
POWER
YY)
198
D
MATRIZEN
ZUR
ERMITTLUNG
DER
OXIDISCHEN
ZUSAMMENSETZUNG
AUS
RBS-ELEMENTVERTEILUNGEN
..................................................
199
D.I
TIAL
..............................................................................................................
199
D.2
TNBV5
........................................................................................................
199
D.3
TNBV3
........................................................................................................
199
E
SPUTTERVORGAENGE
WAEHREND
F-IMPLANTATION
.............................................................
200
LITERATURVERZEICHNIS
201
DANKSAGUNG
215
|
adam_txt |
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG,
MOTIVATION
UND
ZIELSTELLUNG
1
2
TITANALUMINIDE
5
2.1
GEWINNUNG
UND
HERSTELLUNG
.
6
2.2
MECHANISCHE
EIGENSCHAFTEN
.
7
2.3
OXIDATIONSVERHALTEN
.
10
2.3.1
GRUNDLAGEN
DER
METALLOXIDATION
.
10
2.3.2
TIAL-OXIDATION:
ZEITLICHER
VERLAUF,
MASSENZUNAHME,
OXIDSCHICHTAUFBAU
.
15
2.3.3
EINFLUSS
AEUSSERER
PARAMETER
.
17
2.3.4
ANSAETZE
ZUM
HOCHTEMPERATUROXIDATIONSSCHUTZ
.
21
2.4
DER
HALOGENEFFEKT
AUF
TITANALUMINIDEN
.
21
2.4.1
MECHANISMUS
DES
HALOGENEFFEKTS
.
22
2.4.2
THERMODYNAMISCHE
BERECHNUNGEN
FUER
FLUOR
.
25
2.4.3
BEEINFLUSSENDE
PARAMETER
.
26
2.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
27
3
ANALYSEMETHODEN
29
3.1
EINLEITUNG
.
29
3.2
RESONANTE
KERNREAKTIONSANALYSE
MITTELS
PROTONEN
INDUZIERTER
GAMMA-STRAHLEN
EMISSION
(PIGE)
.
30
3.2.1
ENERGIEVERLUST
UND
WECHSELWIRKUNGSMECHANISMEN
.
30
3.2.2
KERNREAKTIONEN
ZUR
FLUORANALYSE
.
33
3.2.3
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
-AUSBEUTE
UND
KONZENTRATION
.
35
3.2.4
ENERGY-STRAGGLING
.
35
3.3
NACHWEIS
VON
-QUANTEN
MIT
SZINTILLATIONSDETEKTOREN
.
41
3.4
RUTHERFORD
BACKSCATTERING
SPECTROMETRY
(RBS)
.
42
3.4.1
GRUNDLAGEN
.
42
3.4.2
QUALITATIVE
ANALYSE:
RUECKSTREUENERGIE
UND
MASSE
DES
STOSSPARTNERS
.
.
43
3.4.3
REICHWEITE
DER
PROJEKTILE
UND
ANALYSIERBARE
TIEFE
.
46
3.4.4
QUANTITATIVE
ANALYSE:
RUECKSTREUAUSBEUTE
UND
HAEUFIGKEIT
DER
STOSSPARTNER
.
47
3.4.5
VOR
UND
NACHTEILE
.
47
3.4.6
VERWENDUNG
VON
RBS
IN
DIESER
ARBEIT
.
48
3.4.7
DETEKTION
VON
VERUNREINIGUNGEN
MIT
SCHWEREN
ELEMENTEN
.
48
3.4.8
BESTIMMUNG
DER
TIEFENPROFILE
.
49
3.4.9
DETEKTOR
FUER
RBS
.
50
3.5
ERGAENZENDE
ANALYSE
VERFAHREN
.
50
3.5.1
OXIDATIONSEXPERIMENTE
.
50
3.5.2
MIKROSKOPIE
.
52
3.5.3
ROENTGENSTRUKTURSPEKTROSKOPIE
/
EDX-ANALYSE
/
EPMA
.
53
3.6
ZUSAMMENFASSUNG
.
54
4
FLUOR-TIEFENPROFILIERUNG
MIT
PIGE
55
4.1
GEGENSPANNUNGSMETHODE
.
55
4.2
MESSGROESSEN
.
57
4.2.1
MESSUNG
DER
PROJEKTILENERGIE
.
57
4.2.2
MESSUNG
DER
-AUSBEUTE
.
58
4.2.3
MESSUNG
DES
PROJEKTILSTROMS
.
58
4.3
UMRECHNUNG
DER
MESSGROESSEN
.
59
4.3.1
UMRECHNUNG
DER
7
AUSBEUTE
IN
KONZENTRATIONEN
.
60
4.3.2
UMRECHNUNG
DER
PROJEKTILENERGIE
IN
EINE
TIEFENSKALA
.
62
4.4
BERECHNUNG
DER
DOSIS
.
63
4.5
AUSWERTEALGORITHMUS
.
63
4.6
AUFLOESUNG
UND
EMPFINDLICHKEIT
.
64
4.6.1
TIEFENAUFLOESUNG
.
64
4.6.2
EMPFINDLICHKEIT
UND
NACHWEISGRENZE
.
69
4.6.3
FEHLERBETRACHTUNG
.
73
4.7
INTERFERENZEN
ZWISCHEN
BENACHBARTEN
RESONANZEN
.
.
75
4.8
EINE
KORREKTERE
F-TIEFENPROFILIERUNG:
MITBERUECKSICHTIGUNG
DER
RBS-ANALYSE
.
77
4.8.1
BERECHNUNG
DER
OXIDISCHEN
ZUSAMMENSETZUNG
AUS
DER
ELEMENTAREN
ZUSAMMENSETZUNG
.
77
4.8.2
ERMITTLUNG
EINER
KORREKTEN
TIEFENSKALA
DER
FLUOR-VERTEILUNG
.
79
4.8.3
KORREKTUR
DER
F-KONZENTRATIONEN
.
80
4.9
ZUSAMMENFASSUNG
.
81
5
MATERIALMODIFIKATION
83
5.1
BEAMLINE-IONENIMPLANTATION
BLI
2
.
83
5.1.1
GRUNDLAGEN
.
84
5.1.2
SIMULATION
DER
IMPLANTATIONSPROFILE
.
85
5.1.3
EINFLUSS
DER
IMPLANTATIONSPARAMETER
.
90
5.1.4
VERGLEICH
VON
SIMULATION
UND
ANALYSE .
94
5.1.5
TECHNIK
AM
IKF:
DER
LONENIMPLANTER
.
96
5.2
ALTERNATIVE
VERFAHREN
.
102
5.2.1
HF-BEHANDLUNG
.
103
5.2.2
PTFE-BEHANDLUNG
.
103
5.2.3
KONTROLLIERTE
GASPHASENFLUORIERUNG
(GP)
.
104
5.2.4
PLASMA-IMMERSIONS-IONENIMPLANTATION
(PI
3
)
.
105
5.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
.
106
6
UNTERSUCHUNGEN
ZUM
EINFLUSS
AUSGEWAEHLTER
PARAMETER
AUF
DIE
WIRKSAMKEIT
DES
HALOGENEFFEKTS
107
6.1
DIE
FLUORPROFILE
ALS
INDIKATOR
FUER
EINEN
ERFOLGREICHEN
EFFEKT
.
108
6.1.1
FLUORVERLUSTE
.
108
6.1.2
LOKATION
DER
F-VERTEILUNG
.
112
6.1.3
ZUSAMMENFASSUNG
.
115
6.2
AUSWIRKUNGEN
DER
AUFHEIZPROZEDUR
.
116
6.2.1
PIGE-ANALYSE
.
116
6.2.2
RBS-ANALYSE
.
117
6.2.3
UNTERSUCHUNG
DER
TEMPERATURABHAENGIGKEIT
.
120
6.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
124
6.3
ABHAENGIGKEIT
VON
DER
LEGIERUNGSZUSAMMENSETZUNG
.
125
6.3.1
-MET
100:
POSITIVER
HALOGENEFFEKT
.
129
6.3.2
TNBV2A:
POSITIVER
EFFEKT
.
132
6.3.3
TIZAL:
KEIN
POSITIVER
EFFEKT
.
134
6.3.4
AL-VERARMUNG
DURCH
IMPLANTATION
.
138
6.3.5
THERMOGRAVIMETRISCHE
MESSUNGEN
.
138
6.3.6
ZUSAMMENFASSUNG
.
140
6.4
VERGLEICH
VERSCHIEDENER
FLUORAPPLIKATIONSMETHODEN
.
140
6.4.1
PHYSIKALISCHE
UND
CHEMISCHE
FLUORIERUNGSMETHODEN
.
141
6.4.2
PROBENVORBEREITUNG
.
141
6.4.3
FLUORIERUNG
UND
ERMITTLUNG
DER
F-TIEFENPROFILE
VOR
OXIDATION
.
141
6.4.4
OXIDATION
UND
THERMOGRAVIMETRISCHE
ANALYSE
.
143
6.4.5
PIGE-ANALYSEN
NACH
OXIDATION
.
146
6.4.6
RBS-ANALYSEN
NACH
OXIDATION
.
148
6.4.7
ZUSAMMENFASSUNG
.
152
6.5
APPLIKATION
UND
ANALYSE
AUF
ABSCHNITTEN
INDUSTRIELLER
BAUTEILE
.
153
6.5.1
MATERIAL
UND
PROBENVORBEREITUNG
.
153
6.5.2
FLUORIERUNG
.
153
6.5.3
OXIDATION
.
154
6.5.4
FLUORTIEFENVERTEILUNGEN
VOR
UND
NACH
OXIDATION
.
154
6.5.5
CHARAKTERISIERUNG
DES
OXIDSCHICHTAUFBAUS
MIT
RBS
.
159
6.5.6
METALLOGRAPHISCHE
UNTERSUCHUNG
UND
EPMA
.
162
6.5.7
VERGLEICH
MIT
DEN
ERGEBNISSEN
AUS
PIGE
UND
RBS
.
166
6.5.8
VERGLEICH
DER
BEIDEN
FLUORIERUNGSMETHODEN
.
168
6.5.9
ZUSAMMENFASSUNG
.
169
7
KONSTRUKTION
UND
BAU
EINER
ANALYSENKAMMER
FUER
INDUSTRIELLE
BAUTEILE
171
7.1
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
ANALYSENKAMMER
UND
DEREN
REALISIERUNG
.
171
7.1.1
INDUSTRIELLE
ANFORDERUNGEN
.
171
7.1.2
EXPERIMENTELLE
ANFORDERUNGEN
.
172
7.1.3
REALISIERUNG
.
173
7.2
ERSTE
TESTMESSUNGEN
.
175
7.2.1
LONENSTROMMESSUNG
.
175
7.2.2
REFERENZPROBEN
.
175
7.2.3
MESSUNGEN
AUF
EINER
TURBINENSCHAUFEL
.
179
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
DISKUSSION
181
ANHANG
190
A
FEHLERBETRACHTUNGEN
FUER
DIE
PIGE
METHODE
.
191
A.L
GAUSS
'
SCHES
FEHLERFORTPFLANZUNGSGESETZ
FUER
DIE
KONZENTRATIONSBESTIMMUNG
.
191
A.1.1
WIEDERHOLPRAEZISION
.
191
B
LATERALE
HOMOGENITAET
DER
BLI
2
.
197
C
ANALYTISCHE
FORM
DER
ABBREMSQUERSCHNITTE
(STOPPING
POWER
YY)
198
D
MATRIZEN
ZUR
ERMITTLUNG
DER
OXIDISCHEN
ZUSAMMENSETZUNG
AUS
RBS-ELEMENTVERTEILUNGEN
.
199
D.I
TIAL
.
199
D.2
TNBV5
.
199
D.3
TNBV3
.
199
E
SPUTTERVORGAENGE
WAEHREND
F-IMPLANTATION
.
200
LITERATURVERZEICHNIS
201
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