Einflüsse auf die Oberflächenqualität von Organoblechbauteilen im Thermoformprozess

Einflüsse auf die Oberflächenqualität von Organoblechbauteilen im Thermoformprozess von Behrens,  Bernd-Arno, Hübner,  Sven, Keunecke,  Martin, Stein,  Christian, Vogt,  Hendrik Simon
Die Organoblech-Technologie zeichnet sich durch ein hohes Leichtbaupotenzial und vor allem effiziente Verarbeitungsverfahren aus. Während der Umformung auftretende Oberflächendefekte an den Bauteilen führen allerdings zu einer Einschränkung der möglichen Einsatzgebiete. Um diese Fehlstellen zu vermeiden, ist eine komplizierte Temperaturführung während des Thermoformprozesses notwendig, wobei eine Anpassung der Halbzeug- sowie Werkzeugtemperatur in den meisten Fällen nicht möglich ist. Um die für die Oberflächenfehler verantwortliche Auskühlung des Organoblechs zu reduzieren, können wärmedämmende Werkzeugbeschichtungen eingesetzt werden. Diese sollen den Temperaturverlust während des Thermoformens verhindern und somit zu einer Steigerung der Oberflächenqualität führen. Der vorliegende Beitrag untersucht in diesem Zusammenhang am Beispiel eines Umformprozesses den Einfluss der Prozessparameter sowie ausgewählter Werkzeugbeschichtungen auf die Oberflächenqualität der Organoblech-Bauteile.
Aktualisiert: 2022-02-07
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Erodierbare Hochleistungskeramiken mit Zirkoniumdioxidmatrix

Erodierbare Hochleistungskeramiken mit Zirkoniumdioxidmatrix von Gommeringer,  Andrea
Die funkenerosive Bearbeitung ist im Werkzeugbau eine beliebte Formgebungstechnik, um schwer zerspanbare Werkstoffe zu bearbeiten und damit komplexe und filigrane Bauteile herzustellen. Da die Bearbeitungsgeschwindigkeit unabhängig der Härte des zu bearbeitenden Werkstücks ist, wird diese Bearbeitungstechnik vor allem für extrem harte Werkstoffe wie beispielsweise Hartmetall verwendet. Zunächst wurde dafür das Matrix-Material Zirkonoxid weiterentwickelt und dessen mechanischen Eigenschaften ausführlich untersucht. Der Einfluss der Zugabe des Wolframcarbids wurde sowohl die Menge als auch die Korngröße betreffend näher beleuchtet und die Erodierbarkeit verifiziert. Für ein optimales Bearbeitungsergebnis wurden neue Bearbeitungsparameter entwickelt und der Einfluss der Funkenerosion auf die mechanischen Eigenschaften der Dispersionskeramiken untersucht.
Aktualisiert: 2021-08-05
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Nanostrukturierte Edelmetalle auf Zirkonoxid durch Schmelzmetallurgie, innere Oxidation und selektives Ätzen

Nanostrukturierte Edelmetalle auf Zirkonoxid durch Schmelzmetallurgie, innere Oxidation und selektives Ätzen von Terock,  Michael
Die vorliegende Arbeit beschreibt eine in-situ Dispersion von Edelmetallen auf Zirkonoxid. Die Edelmetalle weisen dabei eine beeinflussbare, im Nanometerbereich liegende Struktur, auf. Grundlage ist ein schmelzmetallurgischer Prozess und zwei Korrosionsprozesse, die innere Oxidation und das selektives Ätzen. Die Ausgangsform der Werkstoffe wird durch das Gießen der Reinelemente Nickel, Zirkonium, Yttrium und einem Platingruppenmetall hergestellt. Durch die anschließende innere Oxidation der metallischen Legierung bildet sich bei hohen Temperaturen mit Sauerstoff eine interpenetrierende Oxidstruktur aus Zirkonoxid bzw. Yttrium-stabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) in einer metallischen Nickelmatrix. Im letzten Schritt, dem selektiven Ätzen, wird aus dem entstandenen Metall Matrix Verbundwerkstoff die metallische Matrix gelöst, wodurch ein offenporöser Zirkonoxid Keramikträger entsteht. Das Edelmetall bleibt in nanostrukturierter Form auf der Oberfläche des keramischen Trägers zurück. Die Kombination dieser drei Prozesse führt zu neuen Materialien. Diese sind für vielfältige Anwendungen denkbar: Katalysatoren, Anode für Festoxid-Brennstoffzelle oder Sensoren. Im Rahmen dieser Arbeit lag die mögliche Anwendung als Katalysator im Vordergrund, weshalb speziell die katalytische Aktivität für den Umsatz von Abgasen betrachtet wurde.
Aktualisiert: 2019-12-12
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Kaltgasspritzen photokatalytisch aktiver Titandioxidbeschichtungen

Kaltgasspritzen photokatalytisch aktiver Titandioxidbeschichtungen von Kliemann,  Jan-Oliver
Ein Wasserrohr, das seinen Inhalt im Vorbeifließen reinigt? Eine Beschichtung, die Luftschadstoffe im Vorbeiströmen zersetzt? Eine Oberfläche, die sich selbst desinfiziert und sauber hält? Was wie Science Fiction klingt, gelangt mit dem Photokatalysator Titandioxid in den Bereich des Möglichen. Unter UV-Licht ist Titandioxid in der Lage, Luft und Wasser zu reinigen, Bakterien auf seiner Oberfläche abzutöten und Fette zu zersetzen. Obwohl diese Eigenschaften bereits seit den 1970er Jahren bekannt sind, lässt der Durchbruch von photokatalytisch aktivem Titandioxid noch immer auf sich warten. Ein Grund dafür ist die Schwierigkeit, die hohe Aktivität von pulverförmigem Titandioxid in im Alltag nutzbare Beschichtungen zu übertragen. Mit dem Kaltgasspritzen, einer relativ jungen Beschichtungstechnologie, ist es nun gelungen, eine völlig neue Qualität photokatalytisch aktiver Oberflächen zu erreichen. Dieses Buch beschreibt insbesondere die theoretischen Grundlagen der Beschichtungstechnologie Kaltgasspritzen im Bezug auf Titandioxid, gibt einen kurzen Überblick über die Wirksamkeit der photokatalytisch aktiven Beschichtungen gegenüber ausgewählten Schadstoffen und Bakterien, sowie die Haltbarkeit der Beschichtungen gegenüber mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen.
Aktualisiert: 2022-01-11
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Zerspanung ultraharter Keramik am Beispiel einer dreigliedrigen Zahnbrücke

Zerspanung ultraharter Keramik am Beispiel einer dreigliedrigen Zahnbrücke von Jochum,  Nicolas
Ziel der Arbeit ist ein besseres Verständnis für den Abtragsmechanismus der Ultrahart‐ bearbeitung von Keramiken im gesinterten und nachverdichteten Zustand sowie das Aufzeigen der Prozessfähigkeit an einem praxisnahen Beispiel aus einer ZrO2‐Struktur‐ keramik zur Beurteilung einer wirtschaftlichen Fertigung unter technologischen und medizinischen Aspekten. Zur Identifizierung der Prozessgrenzen unter den Gesichtspunkten möglichst hoher Abtragsraten und Werkzeugstandzeiten sowie der duktilen und spröden Abtragsarten wurden Standzeitversuche mit Diamantwerkzeugen durchgeführt. Zur Validierung und Verifizierung dieser Ergebnisse, insbesondere hinsichtlich des duktilen Abtragsverhaltens der ZrO2‐Strukturkeramik bei genügend kleinen Spanungsdicken, wurden die Zerspanungs‐ mechanismen mit Einzelkornritzversuchen untersucht. Diese bieten eine vielversprechende Methode, die Abtragsmechanismen und vorliegenden Prozessgrössen (z.B. Prozesskraft, Spanungsdicken, Ritztopographie etc.) während der Interaktion einzelner Körner mit dem Material zu untersuchen, da der Schleifspalt messtechnisch kaum zugänglich ist. Die Übertragbarkeit der ermittelten Grössen sowie die Funktionsfähigkeit der digitalen Prozesskette für das Koordinatenschleifen und somit der Nachweis der Prozessfähigkeit für die 3D‐Bearbeitung mit bis zu fünf simultanen Achsen erfolgt anhand der Fertigung einer dreigliedrigen Zahnbrücke. Die Untersuchung der Bauteilschädigung und des Materialabtrags wurden mittels Optischem‐ und Rasterelektronenmikroskop, 4‐Punkt‐Biegeprüfung sowie röntgendiffraktometrischen Analysen umgesetzt. Für die vorliegenden Prozessgrössen und die gefundenen Prozessfenster liegt bei ausreichenden Kühlschmierbedingungen keine signifikante Schädigung der Bauteile vor und es können sehr hohe G‐Werte erreicht werden. Des Weiteren zeigen die Untersuchungen, dass der Materialabtrag mit einem Anteil von bis zu 98 % im duktilen Bereich stattfindet, sodass Modelle, wie z.B. zur Beschreibung der Prozesskräfte, des Abtragsverhaltens für duktile Zerspanung sowie der kritischen Spanungsdicke nach Bifano angewendet werden können. Im Rahmen dieser durchgeführten Untersuchungen konnte eine dreigliedrige Dummybrücke im harten Zustand in einer Zeit von 60 min gefertigt werden. Zusammenfassend zeigt sich, dass eine Bearbeitung im gesinterten und nachverdichteten Zustand unter technischen, medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten möglich ist, wobei die Kühlschmierbedingungen eine essentielle Rolle spielen. Wesentliche Erkenntnisse sind weiterhin, dass keine prozessbedingte Schädigung der Oberfläche vorliegt, die Abtrags‐ mechanismen für die ZrO2‐Struturkeramik überwiegend duktil verläuft und die Wirtschaft‐ lichkeit für komplexe Bauteile, wie direkt implantierbare Zahnbrücken, gegeben ist.
Aktualisiert: 2019-12-12
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Keramische Schichttechniken

Keramische Schichttechniken von Bellmann,  Jan H, Reichelt,  Erhard
Zirkonoxidgerüste und die dazu kompatible Verblendkeramik sind die Materialien, mit denen sich die Natur perfekt kopieren lässt. Jan-Holger Bellmann befasst sich seit vielen Jahren mit dieser Keramik und zeigt in eindrucksvollen Bildern detailliert jeden Schritt seiner Verblendtechnik. Für jeden nachvollziehbar demonstriert er Schritt für Schritt und didaktisch hervorragend aufbereitet seine Arbeitsphilosophie. Das Ergebnis seines Konzepts ist immer wieder ein vollkommenes Ergebnis der Natur, das er als exzellenter Dentalfotograf ins richtige Licht zu stellen weiß.
Aktualisiert: 2017-03-01
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