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Intermetallische Verbindung
Eine intermetallische Verbindung (genauer intermetallische Phase) ist eine homogene chemische Verbindung aus zwei oder mehr Metallen. Sie zeigen im Unterschied zu Legierungen Gitterstrukturen, die sich von denen der konstituierenden Metalle unterscheiden. In ihrem Gitter herrscht eine Mischbindung aus einem metallischen Bindungsanteil und geringeren Atombindungs- bzw. Ionenbindungsanteilen, die in Überstrukturen resultiert.
Aufbau und Eigenschaften
Es gibt intermetallische Verbindungen mit stöchiometrischer Zusammensetzung gemäß den üblichen Wertigkeiten der Metalle und es gibt intermetallische Phasen, die mehr oder weniger ausgedehnte Homogenitätsbereiche im Phasendiagramm besitzen. Ein Homogenitätsbereich, auch Phasenbreite genannt, gibt dabei die Grenzen an, zwischen denen das Mengenverhältnis der verschiedenen Metalle variieren kann.
Intermetallische Verbindungen sind häufig hart (große Härte, Sprödigkeit, Festigkeit) und auch chemisch recht beständig (Korrosionsbeständigkeit). Sie besitzen in der Regel einen hohen Schmelzpunkt und ihr elektrischer Widerstand ist meist eine Größenordnung höher als der reiner Übergangsmetalle. Es gibt aber auch Verbindungen mit Halbleitereigenschaften und einige Verbindungen zeichnen sich sogar durch besondere magnetische oder Supraleitungseigenschaften aus.
Die besonderen physikalischen und mechanischen Eigenschaften solcher Verbindungen resultieren aus der besonders starken Bindung zwischen den ungleichartigen Atomen, die überwiegend metallisch ist mit mehr oder weniger großen Anteilen anderer Bindungsarten (Ionen-, kovalente Bindung).
Sie nehmen somit eine Zwischenstellung zwischen metallischen Legierungen und Keramiken ein.
Herstellung
Hergestellt werden intermetallische Phasen sowohl durch pulvermetallurgische als auch durch herkömmliche Schmelzverfahren, wobei gerade wegen ihrer mechanischen Eigenschaften die Herstellung und Verarbeitung schwierig sein kann.
Beispiele
Beispiele für intermetallische Phasen sind:
- Laves-Phasen
- Heusler-Phasen
- Zintl-Phasen
- Hume-Rothery-Phasen, die stets feste Valenzelektronenkonzentrationen aufweisen
- NiTi (Formgedächtnislegierung)
- SmCo5 (magnetischer Werkstoff)
- Nb3Sn (Supraleiter)
- Ni3Al in Nickelbasis-Superlegierungen
- NiAl, TiCr2, TaFeAl (experimentelle Hochtemperaturwerkstoffe)[1]
- Mg2Si, Titanaluminide Ti3Al und TiAl (experimentelle Hochtemperatur-Leichtbauwerkstoffe)
- FeCr, σ-Phase bei hochlegierten Chrom- und Chromnickelstählen, kann zu unerwünschter Versprödung führen und wird daher durch Auswahl der Legierungszusammensetzung vermieden[2][3]
- sogenannte MAX-Schichten, das heißt Materialien der Stöchimetrie Mn+1AXn, die sich aus einem Übergangsmetall M, einem Hauptgruppenelement (engl. A-group, meist III A oder IV A) und einem Kohlenstoff- oder Stickstoffteil X zusammensetzen, wie TiSiC[4]
Auch höherlegierte Bronze- und Messinglegierungen bestehen aus intermetallischen Phasen, die allerdings hier bei verschiedenen Mischungsverhältnissen in unterschiedlicher Ausprägung entstehen können (beispielsweise Cu3Sn und Cu3Sn5). Wird das passende Mischungsverhältnis nicht exakt erreicht, so bilden sich klassische Legierungen, allerdings aus den verschiedenen intermetallischen Phasen, die dem Mischungsverhältnis am nächsten liegen.
Verwendung
Intermetallische Verbindungen besitzen in ihrer Verwendung als hochschmelzende, hochfeste Legierungen, Supraleiter, Dauermagnetwerkstoffe, metallische Gläser u.a.m. große technische Bedeutung. Außerdem spielen sie bei der Ausscheidungshärtung von Aluminium- und Nickellegierungen sowie Maraging-Stählen eine entscheidende Rolle.
Literatur
- J. H. Westbrook, Robert L. Fleischer (Hrsg.): Intermetallic Compounds: Principles and Applications. 2 Volume Set: Principles/Practice v. 1 & 2. John Wiley & Sons, 1994, ISBN 0471934534.
- J. H. Westbrook, Robert L. Fleischer (Hrsg.): Intermetallic Compounds: Progress: 3. John Wiley & Sons, Chichester 2002, ISBN 0471493155.
- Gerhard Sauthoff: Intermetallics. Wiley-VCH, 1995, ISBN 3527293205.
- Gerhard Sauthoff: Intermetallics. In: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-Vch, 2005, ISBN 3527310975, S. 1–32, doi:10.1002/14356007.e14_e01.pub2.
- Gerhard Sauthoff: Intermetallic Materials. In: Landolt-Börnstein (New Series) Group VIII: Advanced Materials and Technologies, Subvolume VIII/2A: Powder Metallurgy Data, Part 2: Refractory, Hard and Intermetallic Materials. Springer-Verlag, 2002, ISBN 3540429611, S. 14-1–14-45, doi:10.1007/10858641_17.
Weblinks
- Intermetallics (engl. Fachzeitschrift)
Einzelnachweise
- ↑ G. Sauthoff: Intermetallics: Characteristics, Problems and Prospects. In: Basics of Thermodynamics and Phase Transition in Complex Intermetallics (1st European School in Materials Science of the EU Network of Excellence "Complex Metallic Alloys" CMA), herausgegeben von E. Belin-Ferré, Singapore: World Scientific, 2008, S. 147–188.
- ↑ M. Pohl und O. Storz: Sigma-phase in duplex-stainless steels. Z.Metallk. 95 (7):631-638, 2004.
- ↑ A. F. Padilha, W. Reick und F. C. Pimenta: A Comparative-Study on the Precipitation of the Sigma- Phase in a Superferritic and in a Duplex Stainless-Steel. Z.Metallk. 92 (4):351-354, 2001.
- ↑ J. Alami, P. Eklund, J. Emmerlich, O. Wilhelmsson, U. Jansson, H. Högberg, L. Hultman, and U. Helmersson: High-power impulse magnetron sputtering of Ti–Si–C thin films from a Ti3SiC2 compound target. In: Elsevier B.V. (Hrsg.): Thin Solid Films. 515, Nr. 4, 2006-12-05, S. 1731–1736. doi:10.1016/j.tsf.2006.06.015.
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Intermetallische Verbindung aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |