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Charakterisierung und Modellierung des Material- und Bauteilverhaltens keramischer Membranen für die Sauerstoffbereitstellung des Systems Sr0,5Ca0,5Mn1-yFeyO3-δ [Sr 0,5 Ca 0,5 Mn 1-y Fe y O 3-delta] unter Einbeziehung von Gas-Festkörper-Wechselwirkungen
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Einige Keramiken sind bei Temperaturen über 500 °C in der Lage Sauerstoff aus Luft abzutrennen. Mit dem Sauerstoff können Verbrennungsprozesse effizienter betrieben werden. In der Dissertation wurde eine experimentelle Materialcharakterisierung an Keramiken der Zusammensetzung Sr 0,5 Ca 0,5 Mn 1-y Fe y O 3-delta vorgenommen. Basierend auf einem entwickelten Materialmodell wurden FEM-Simulationen an O 2 -permeablen Membranen durchgeführt. Das Material und Bauteilverhalten wurde so wirklichkeitsnah abgebildet.
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Charakterisierung und Modellierung des Material- und Bauteilverhaltens keramischer Membranen für die Sauerstoffbereitstellung des Systems Sr0,5Ca0,5Mn1-yFeyO3-δ [Sr 0,5 Ca 0,5 Mn 1-y Fe y O 3-delta] unter Einbeziehung von Gas-Festkörper-Wechselwirkungen, Matthias Schulz
- Language
- Released
- 2011
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- Title
- Charakterisierung und Modellierung des Material- und Bauteilverhaltens keramischer Membranen für die Sauerstoffbereitstellung des Systems Sr0,5Ca0,5Mn1-yFeyO3-δ [Sr 0,5 Ca 0,5 Mn 1-y Fe y O 3-delta] unter Einbeziehung von Gas-Festkörper-Wechselwirkungen
- Language
- German
- Authors
- Matthias Schulz
- Publisher
- Fraunhofer-Verl.
- Released
- 2011
- ISBN10
- 3839602459
- ISBN13
- 9783839602454
- Category
- University and college textbooks
- Description
- Einige Keramiken sind bei Temperaturen über 500 °C in der Lage Sauerstoff aus Luft abzutrennen. Mit dem Sauerstoff können Verbrennungsprozesse effizienter betrieben werden. In der Dissertation wurde eine experimentelle Materialcharakterisierung an Keramiken der Zusammensetzung Sr 0,5 Ca 0,5 Mn 1-y Fe y O 3-delta vorgenommen. Basierend auf einem entwickelten Materialmodell wurden FEM-Simulationen an O 2 -permeablen Membranen durchgeführt. Das Material und Bauteilverhalten wurde so wirklichkeitsnah abgebildet.