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Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Fresnoitbildung in ...

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Inhaltsverzeichnis<br />

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole vii<br />

1 E<strong>in</strong>leitung und Problemstellung 1<br />

2 Theoretische Grundlagen 3<br />

2.1 Grundlagen der Festkörperreaktionen 3<br />

2.1.1 S<strong>in</strong>terverfahren 3<br />

2.2 Zur Phasenausbildung <strong>in</strong> Bariumtitanatkeramiken 4<br />

2.2.1 Phasendiagramm des Systems BaO · TiO2 4<br />

2.2.2 Phasenausbildung <strong>in</strong> BaTiO3 bei Anwesenheit siliciumhaltiger<br />

Sekundärphasen 6<br />

2.2.3 Festkörperreaktionen als S<strong>in</strong>tertriebkraft 7<br />

2.2.4 Diffusionswege <strong>in</strong> Bariumtitanatkeramik 8<br />

2.2.5 Die Fickschen Gesetze 10<br />

2.2.6 Thermische und nichtthermische Transportvorgänge 11<br />

2.3 Grundlagen der Mikrowellennutzung 12<br />

2.3.1 Wirkungsmechanismen von Mikrowellen auf Materialien 12<br />

2.3.2 Erzeugung von Mikrowellen 13<br />

3 Analytische Elektronenmikroskopie 17<br />

3.1 Analytische Elektronenmikroskopie als Methode <strong>zur</strong> Strukturaufklärung<br />

17<br />

3.2 Die Wechselwirkung Elektronenstrahl-Probe: Signalentstehung 17<br />

3.3 Quantitative Beschreibung der Signalraten 18<br />

3.4 Röntgenspektroskopie 19<br />

3.4.1 Detektorsysteme 20<br />

3.4.2 Quantitative Röntgenspektroskopie 22<br />

3.4.3 Vergleich energiedispersive vs. wellenlängendispersive<br />

Röntgenmikroanalyse 26<br />

3.5 Elektronen-Energieverlustspektroskopie 27<br />

3.5.1 Spektrometer für die EELS 29<br />

3.5.2 Quantifizierung der Spektren 31<br />

3.5.3 Spektrenfe<strong>in</strong>strukturen 36<br />

iii

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