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Bereits seit den 1950er Jahren ist die Hall - Petch - Beziehung bekannt, die besagt, dass sich die Festigkeit von Werkstoffen invers zur Korngröße verhält. Seit 2002 ist allerdings zusätzlich bekannt, dass bei manchen ultrafeinkörnigen Werkstoffen, deren Kristallite eine mittlere Größe von 100 nm besitzen, trotz erhöhter Festigkeit ihre hohe Umformbarkeit konservieren. Um solche, sog. UFG - Materialien zu erhalten, nutzt man Verfahren der hochgradigen plastischen Verformung. Die Hochdrucktorsion, kurz HPT, gehört zu diesen Methoden. Die Möglichkeit Festigkeit und Duktilität in einem solchen…mehr

Produktbeschreibung
Bereits seit den 1950er Jahren ist die Hall - Petch - Beziehung bekannt, die besagt, dass sich die Festigkeit von Werkstoffen invers zur Korngröße verhält. Seit 2002 ist allerdings zusätzlich bekannt, dass bei manchen ultrafeinkörnigen Werkstoffen, deren Kristallite eine mittlere Größe von 100 nm besitzen, trotz erhöhter Festigkeit ihre hohe Umformbarkeit konservieren. Um solche, sog. UFG - Materialien zu erhalten, nutzt man Verfahren der hochgradigen plastischen Verformung. Die Hochdrucktorsion, kurz HPT, gehört zu diesen Methoden. Die Möglichkeit Festigkeit und Duktilität in einem solchen Maß zu kombinieren, wird mit der Beobachtung von Zwillingsversetzungen in UFG - Materialien begründet. Es ist offensichtlich, dass in vielen Industriezweigen das Interesse existiert, Werkstoffe mit dieser Eigenschaftssynergie zu verwenden. Im Rahmen dieses Werkes werden daher Texturen der im Hochdruck - Torsionsverfahren verformten CuAl - Proben in Abhängigkeit von ihrer Zusammensetzung und ihres Verformungsgrades untersucht.
Autorenporträt
Paul Nachtigall studierte das Höhere Lehramt an Gymnasien in den Fächern Mathematik und Physik an der Technischen Universität Dresden. Im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit entstand in Zusammenarbeit mit dem Institut für Festkörper - und Materialphysik das vorliegende Werk.