Project Details
Veränderung der Eigenschaften thermisch wachsender Chromoxiddeckschichten auf Hochtemperaturlegierungen durch den Einfluss von Wasserdampf/Wasserstoff
Subject Area
Coating and Surface Technology
Materials in Sintering Processes and Generative Manufacturing Processes
Materials in Sintering Processes and Generative Manufacturing Processes
Term
from 2010 to 2015
Project identifier
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 164210718
In vielen technischen Prozessen, wie beispielsweise in umweltfreundlichen Energieumwandlungstechnologien, treten Wasserdampf und Wasserstoff als wichtige Bestandteile der heißen oxidierenden Gasphase auf. Neue Ergebnisse zur Hochtemperaturoxidation von Chromoxid-bildenden Legierungen in Wasserstoff- bzw. Wasserdampf- haltigen Atmosphären zeigen eindeutig, dass die klassische Oxidationstheorie von C. Wagner nicht geeignet ist, um die beobachteten Phänomene zu beschreiben. Die inzwischen vorliegenden unterschiedlichen Hypothesen der Wirkungsweise von Wasser-(stoff)-dampf auf das Oxidationsverhalten sollen im beantragten Vorhaben gezielt und umfassend überprüft werden. Der Schwerpunkt der geplanten Untersuchungen liegt auf der Erforschung des Einflusses von Wasser-(stoff)-dampf auf Chromoxidschichten, die auf Chrom, Fe-Cr- und Ni-Cr-Legierungen thermisch wachsen. Isotherme und thermisch zyklische gravimetrische Methoden sollen teilweise in Verbindung mit Wasser-(stoff)-dampf-Tracern (D2, D2O) und Gasphasenanalyse genutzt werden, um die Mechanismen des Cr2O3-Wachstums zu identifizieren und die Wirkung von Wasser-(stoff)-dampf quantitativ zu beschreiben. Die genannten Methoden werden kombiniert mit der Messung der elektrischen Eigenschaften ebenso wie der Permeation und/oder des Transports von gasförmigen Spezies durch thermisch gewachsenes Cr2O3 sowie der hochauflösenden elektronenmikroskopischen Untersuchung der Phasengrenzen Cr2O3/Gas und Cr2O3/Legierung. Die gezielte Nutzung der Methodenkombination soll ein detailliertes Verständnis der Wechselwirkung von Wasserstoff bzw. Wasserdampf und dem Chromoxidbildungs- und -wachstumsmechanismus ermöglichen.
DFG Programme
Research Grants
Participating Person
Professorin Dr.-Ing. Bronislava Gorr