Werkstoffphysik I + II an der RWTH Aachen

Karteikarten und Zusammenfassungen für Werkstoffphysik I + II an der RWTH Aachen

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Thermische Leitfähigkeit:

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Debye Modell:

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Wärmekapazität:

Verbesserung durch Einstein,

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Bei T=0 sind alle Elektronen unterhalb der Fermienergie, durch..

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Fermienergie:

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Martensitbildung:

Hängt von

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Shape Memory Effekt:

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Martensitbildung:

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Ostwald-Reifung:

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Grobe Phase wird geglüht, abgeschreckt und danach auf mittlerer Temperatur ausgelagert =

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Modelle des Kristalls:

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Beispielhafte Karteikarten für Werkstoffphysik I + II an der RWTH Aachen auf StudySmarter:

Werkstoffphysik I + II

Thermische Leitfähigkeit:

  • Konvektion (Transport durch Gas o. Flüssigkeit),
  • Wärmestrahlung (elektromagnetisch), 
  • Wärmeleitung (Phononen und Elektronen)

Werkstoffphysik I + II

Debye Modell:

Betrachtung aller möglichen Schwingungen

Werkstoffphysik I + II

Wärmekapazität:

Verbesserung durch Einstein,

alle Atome schwingen in einer Frequenz E(vib)=h*v
anstatt kT

Werkstoffphysik I + II

Wärmekapazität:

C(v)=dU/dT U=3N*kT (3 Richtungen für Schwingung)

C(v)=3N*k

Werkstoffphysik I + II

Bei T=0 sind alle Elektronen unterhalb der Fermienergie, durch..

thermische Aktivierung können Elektronen in höhere Energiezustände versetzt werden nur möglich für Elektronen nah an Fermienergie

Werkstoffphysik I + II

Fermienergie:

stellt Enegieobergrenze für Elektronen in Atomen dar legt fest
welche Schalen besetzt werden

Werkstoffphysik I + II

Martensitbildung:

Hängt von

Abschrecktemperatur ab, nicht der Zeit

Werkstoffphysik I + II

Shape Memory Effekt:

verformte Probe springt nach Erwärmen in
Ausgangsposition zurück

Werkstoffphysik I + II

Martensitbildung:

umklappen plattenförmiger Bereiche in günstigere Kristallstruktur (führt zu Scherung, Gleitung oder innerer Verzwilligung)

Werkstoffphysik I + II

Ostwald-Reifung:

im Laufe der Glühung werden kleine
Teilchen aufgelöst und größere Teilchen wachsen

  • Vergröberung 
  • treibende Kraft ist Herabsetzung der Grenzflächenenergie (bei einem riesigen Teilchen
    minimal, bei vielen kleinen immer größer)
  •  p=-2γ/r

Werkstoffphysik I + II

Grobe Phase wird geglüht, abgeschreckt und danach auf mittlerer Temperatur ausgelagert =

feine metastabile Phase

Werkstoffphysik I + II

Modelle des Kristalls:

Bewegung der Elektronen (Atomrümpfe schwer und träge) und
Bewegung des Kristalls (Elektronen schneller als Atomrümpfe 

-> durchschnittl. Elektronenverteilung)

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