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Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/2939
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dc.contributor.authorTichonovskij, Aleksandr-
dc.date.accessioned2018-09-24T13:30:56Z-
dc.date.available2018-09-24T13:30:56Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9724-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/2939-
dc.description.abstractDas Verformungsverhalten von ZrO2-10mol%Y2O3 wurde mit Druckversuchen in der <100> - Orientierung im Temperaturbereich von 500°C bis 1400°C untersucht. Die Fließspannung und die Dehnungsratenempfindlichkeit vom entlang <100> verformten ZrO2-10mol%Y2O3 wurden mit den Daten vom entlang <112> verformten ZrO2-10mol% Y2O3 verglichen. Die Fließspannung entlang <100> übersteigt die entlang <112> bei tiefen und mittleren Temperaturen. Die Dehnungsrateempfindlichkeiten von beiden Materialien verhalten sich ähnlich und zeigen ein Minimum im Temperaturbereich von 800°C bis 1000°C. Aus den <100> - Proben wurden TEM-Proben präpariert und in einem Transmissions-Elektronenmikroskop mit einer Beschleunigungsspannung von 1000 kV untersucht. Die TEM-Beobachtungen und die Ergebnisse der Druckversuche ermöglichen die Identifizierung der Versetzungsmechanismen, die das plastische Verformungsverhalten von kubischen Zirkoniumdioxid-Einkristallen bestimmen. Als zweites Ziel der Doktorarbeit wurde die plastische Verformung von ZrO2-15mol% Y2O3 und ZrO2-20mol%Y2O3 in <112> - Druckrichtung untersucht, um die plastischen Eigenschaften von diesen Materialien mit den vom in der gleichen Orientierung verformten ZrO2-10mol%Y2O3 zu vergleichen. Die Fließspannungen dieser beiden Materialien sind höher als die vom Material, der mit 10mol% Yttriumoxid stabilisiert ist. Plastische Instabilitäten wurden in den mit den höheren Ytriumoxid-Inhalt stabilisierten Materialien beobachtet und als Wechselwirkung zwischen beweglichen Versetzungen und Atmosphären von Punktdefekten in kubischen Zirkondioxid-Einkristallen erklärt.
dc.description.abstractThe deformation properties of ZrO2-10mol%Y2O3 single crystals were studied in compression in the <100> direction in the temperature range between 500°C and 1400°C. The flow stress and the strain rate sensitivity of the material were compared with those of ZrO2-10mol%Y2O3, which had been earlier studied in the<112> compression direction by other investigators. The flow stress in <100> orientation exceeds that along <112> at low and intermediate temperatures. The strain rate sensitivities of the two compression directions behave in a similar way, showing a minimum in the temperature range from 800°C to 1000°C. From some of the deformed samples, thin specimens were prepared and investigated in a TEM with an accelerating voltage of 1000 kV. The TEM-observations and the temperature dependence of the strain rate sensitivity of ZrO2-10mol%Y2O3 enabled to determine the dislocation mechanisms, which govern the deformation properties of the material. As the second part of the dissertation, the deformation behavior of ZrO2-15mol%Y2O3 and ZrO2-20mol%Y2O3 was studied in the <112> compression direction, so as to compare the plastic properties of the materials with those of ZrO2-10mol%Y2O3 deformed along <112>. The flow stress of these two materials are higher than that of the material stabilized with 10mol% yttria and is almost independent of temperature. Plastic instabilities were observed for the higher yttria-containing materials, which are explained as the interaction between moving dislocations and atmospheres of point defects.eng
dc.description.statementofresponsibilityvon Alexander Tikhonovsky
dc.format.extentOnline-Ressource, Text
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
dc.subjectElektronische Publikation
dc.subjectZsfassung in dt. Sprache
dc.titlePlastic deformation of cubic zirconia single crystals - the influence of the axis orientation and yttria stabilizer content
dcterms.typeHochschulschrift
dc.typeDoctoral Thesis
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:3-000002201
local.publisher.universityOrInstitutionMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
local.subject.keywordsPlastische Verformung, Einkristallen, kubisches Zirkondioxid, Druckversuche, Versetzungsmikrostruktur, Yttriumoxid-Stabilisator, Fließspannung, Dehnungsratenempfindlichkeit, Transmissions-Elektronenmikroskopie, Versetzungsmechanismen
local.subject.keywordsPlastic deformation, single crystals, cubic zirconia, compression experiments, dislocation microstructure, yttria stabilizer, flow stress, strain rate sensitivity, transmission electron microscopy, dislocation mechanismseng
local.openaccesstrue-
Appears in Collections:Hochschulschriften bis zum 31.03.2009

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