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SPP 1296: Heterogene Keim- und Mikrostrukturbildung: Schritte zu einem system- und skalenübergreifenden Verständnis
Fachliche Zuordnung
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Förderung
Förderung von 2007 bis 2014
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 28442692
Ziel dieses Schwerpunktprogramms ist die grundlegende Erforschung der Mechanismen, die der heterogenen Keimbildung zugrunde liegen, sowie der anschließenden Entwicklung des Keimes zu einer konkreten heterogenen Mikrostruktur. Insbesondere soll durch ein system- und methodenübergreifendes wissenschaftliches Vorgehen ein Beitrag geleistet werden, um zu einem detaillierten skalenübergreifenden Verständnis dieser Mechanismen zu gelangen, das sukzessive systemunabhängig auf unterschiedliche Stoffklassen anwendbar sein soll.
Zunächst soll dies an den einfachsten denkbaren Modellsystemen für heterogene kristalline Ordnung, an reinen Metallen, binären Metalllegierungen und an Kolloiden geschehen. Deren flüssige Phase als Ausgangspunkt der Kristallkeimbildung soll durch Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften und von Ordnungsphänomenen charakterisiert werden. Konkret soll innerhalb des Schwerpunktprogramms insbesondere folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
(1) Heterogene Nukleation: Wie sieht ein kritischer Nukleationskeim aus? Hat das klassische Konzept des Kontaktwinkels bei der heterogenen Nukleation Sinn? Stehen Aussagen zu dominierenden Beiträgen zur Keimbildungsbarriere für die heterogene Nukleation, wie sie durch Molekularsimulationen gewonnen werden können, im Einklang mit Aussagen, die durch die Phasenfeldmethode möglich sind? Wie ist der Zusammenhang zwischen Wechselwirkungspotenzialen und relevanten Grenzflächenenergien?
(2) Übergang Keim - Mikrostruktur: Wie entwickelt sich - im Wechselspiel zwischen Kristallisation und Entmischung - je nach Bezugspunkt im Phasendiagramm eine konkrete Mikrostruktur aus dem Nukleationskeim? Wie stabil sind diese Szenarien gegenüber Verschiebungen des Bezugspunktes im Phasendiagramm? Wie gut lassen sich diese Szenarien durch binäre kolloidale Modellsysteme reproduzieren?
(3) Mikrostrukturentwicklung: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem neuen Verständnis der Nukleation für die anfängliche Entwicklung der Mikrostruktur? Welchen kinetischen Gesetzmäßigkeiten folgt das anfängliche Wachstum der erstarrenden Mikrostruktur? Lassen sich allgemeingültige Bedingungen identifizieren, unter denen mehrere mikroskopische Morphologien gleicher Legierungszusammensetzung kinetisch stabil sind?
Die Präparation sowie die Chemie der kolloidalen Modellsysteme sollen dabei nicht im Vordergrund stehen.
Zunächst soll dies an den einfachsten denkbaren Modellsystemen für heterogene kristalline Ordnung, an reinen Metallen, binären Metalllegierungen und an Kolloiden geschehen. Deren flüssige Phase als Ausgangspunkt der Kristallkeimbildung soll durch Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften und von Ordnungsphänomenen charakterisiert werden. Konkret soll innerhalb des Schwerpunktprogramms insbesondere folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
(1) Heterogene Nukleation: Wie sieht ein kritischer Nukleationskeim aus? Hat das klassische Konzept des Kontaktwinkels bei der heterogenen Nukleation Sinn? Stehen Aussagen zu dominierenden Beiträgen zur Keimbildungsbarriere für die heterogene Nukleation, wie sie durch Molekularsimulationen gewonnen werden können, im Einklang mit Aussagen, die durch die Phasenfeldmethode möglich sind? Wie ist der Zusammenhang zwischen Wechselwirkungspotenzialen und relevanten Grenzflächenenergien?
(2) Übergang Keim - Mikrostruktur: Wie entwickelt sich - im Wechselspiel zwischen Kristallisation und Entmischung - je nach Bezugspunkt im Phasendiagramm eine konkrete Mikrostruktur aus dem Nukleationskeim? Wie stabil sind diese Szenarien gegenüber Verschiebungen des Bezugspunktes im Phasendiagramm? Wie gut lassen sich diese Szenarien durch binäre kolloidale Modellsysteme reproduzieren?
(3) Mikrostrukturentwicklung: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem neuen Verständnis der Nukleation für die anfängliche Entwicklung der Mikrostruktur? Welchen kinetischen Gesetzmäßigkeiten folgt das anfängliche Wachstum der erstarrenden Mikrostruktur? Lassen sich allgemeingültige Bedingungen identifizieren, unter denen mehrere mikroskopische Morphologien gleicher Legierungszusammensetzung kinetisch stabil sind?
Die Präparation sowie die Chemie der kolloidalen Modellsysteme sollen dabei nicht im Vordergrund stehen.
DFG-Verfahren
Schwerpunktprogramme
Internationaler Bezug
Luxemburg, Schweiz
Projekte
- A continuum model for heterogeneous nucleation - atomistic simulations on diffusive time scales (Antragsteller Voigt, Axel )
- Advanced MD simulations of heterogeneous nucleation of binary colloids (Antragsteller Holm, Christian )
- Anisotropy of the solid liquid interface and its effect on heterogeneous nucleation in aluminium-based melts (Antragsteller Brillo, Jürgen )
- Computer simulation of heterogeneous nucleation and crystal growth in metallic alloys (Antragsteller Horbach, Jürgen )
- Computer simulation of heterogeneous nucleation of colloidal crystals at planar walls (Antragsteller Virnau, Peter )
- Coordination of SPP 1296 (Antragstellerin Emmerich, Heike )
- Coupled phase-field and phase-field crystal studies to bridge the atomic to micro-scale in heterogenous nucleation (Antragstellerin Emmerich, Heike )
- Density functional theory of heterogeneous nucleation and microstructure formation (Antragsteller Löwen, Hartmut )
- Elastic effects on heterogeneous nucleation and microstructure formation (Antragsteller Müller-Krumbhaar, Heiner ; Spatschek, Robert )
- Grain Refinement and Microstructure Formation by Inoculation (Antragsteller Apel, Markus ; Günther, Robert ; Pyczak, Florian )
- Heterogeneous Nucleation and Crystal Growth in Colloidal Model Systems Studied by Confocal Microscopy (Antragsteller Maret, Georg )
- Heterogeneous nucleation and microstructure formation in binary colloidal systems (Antragsteller Bechinger, Clemens )
- Heterogeneous nucleation and microstructure formation in colloidal crystals (Antragsteller Schöpe, Hans Joachim )
- Heterogeneous nucleation and microstructure formation in peritectic alloy systems (Antragstellerinnen / Antragsteller Emmerich, Heike ; Schmid-Fetzer, Rainer )
- Heterogeneous nucleation of metals and colloids on templates - a comparative study (Antragsteller Herlach, Dieter M. )
- Kinetics of heterogenous nucleation and growth (Antragsteller Wilde, Gerhard )
- Microstructure formation in charged sphere colloidal crystals after heterogeneous nucleation (Antragsteller Palberg, Thomas )
- Scale-bridging phase-field simulations of microstructure responses on nucleation in metals and colloids (Antragstellerin Nestler, Britta )
- Simple model systems: Static and dynamic aspects of heterogeneous nucleation within simulation, phase field crystal and dynamic density functional theory (Antragsteller Oettel, Martin )
- The role of seeds in heterogeneous nucleation, growth and ripening: A quantitative confocal microscopy and scattering study (Antragsteller Egelhaaf, Stefan U. ; Richtering, Walter )
Sprecherin
Professorin Dr.-Ing. Heike Emmerich