Mathematische Modellierung der Ausscheidung ... - OPUS-Datenbank
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3 Grundlagen <strong>der</strong> TCP-Phasen in Superlegierungen 16<br />
weitgehend zufällig orientiert sind und eine korbgeflechtartige Struktur bilden (siehe<br />
Abbildung 3.2a) [Dar88, Rae00].<br />
Abbildung 3.2: TCP-<strong>Ausscheidung</strong>en in <strong>der</strong> {100}-Ebene mit (a) korbgeflechtartiger und (b)<br />
blockartiger Struktur. Bil<strong>der</strong> aus (a) [Kar01] und (b) [Rae00].<br />
Zudem stellt die Studie von Rae et al. (2000) fest, dass vor allem die P-Phase nach langen<br />
Glühzeiten bei hohen Temperaturen auch in einer blockartigen Morphologie auftritt (siehe<br />
Abbildung 3.2b). Gleichzeitig nimmt die Anzahl <strong>der</strong> <strong>Ausscheidung</strong>en ab [Kar01]. Diese Effekte<br />
weisen darauf hin, dass Vergröberungsprozesse bei <strong>der</strong> TCP-Phasenausscheidung<br />
ebenfalls eine Rolle spielen.<br />
3.1.2 Zusammensetzungen<br />
Ni, Co, Cr, Mo, W und Re sind die Hauptelemente <strong>der</strong> TCP-Phasen [Kar01, Rae01]. Um-<br />
gekehrt sind insbeson<strong>der</strong>e die Elemente Al, Ti, Ta, Nb, C sowie Ru (außer in <strong>der</strong> δ-Phase)<br />
kaum in den Phasen löslich [Yan07]. Tabelle 3.4 gibt einen Überblick über die verschiedenen<br />
<strong>Ausscheidung</strong>en.<br />
Tabelle 3.4: Wichtigste Bestandteile <strong>der</strong> TCP-Phasen<br />
Phase Hauptelemente<br />
σ, µ, P Re, Cr, W, Mo, Co<br />
δ Ru, Re, Cr<br />
Aufgrund <strong>der</strong> hohen Löslichkeit <strong>der</strong> TCP-Phasen in einem weiten Bereich um die stöchiometrische<br />
Konzentration kann die Zusammensetzung je nach Anteil <strong>der</strong> TCP-<br />
Phasenbildner in den Legierungen erheblich variieren [Jou08].<br />
3.1.3 <strong>Ausscheidung</strong>ssequenzen<br />
Meist treten die TCP-Phasen im Temperaturbereich von ca. 750 – 1100 °C auf, wobei die<br />
existierenden Phasen von <strong>der</strong> Temperatur abhängen und in einkristallinen Legierungen