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Messung und Modellierung der Viskosität in der flüssigen Phase von Phasenwechselmaterialien für die Datenspeicherung - Ag-Sb-Te und seine binären Randsysteme

Fachliche Zuordnung Mechanische Eigenschaften von metallischen Werkstoffen und ihre mikrostrukturellen Ursachen
Förderung Förderung von 2008 bis 2010
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 74564777
 
Erstellungsjahr 2010

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Die dynamische Viskosität ist der Transportparameter, der die Erstarrungskinetik und damit die Schreib- und Löschgeschwindigkeit in derartigen Speichermedien, entscheidend bestimmt. Umfangreiche Viskositätsmessungen und -modellierungen wurden an den binären Randsystemen des Systems Ag-Sb-Te ausgeführt. Die berichteten Ergebnisse lassen erwarten, dass insbesondere auf der Basis der tellurreichen eutektischen Legierungen der Systeme Ag-Te und Sb-Te erfolgreiche Phasenwechselmaterialien entwickelt werden können. Die Untersuchung auf die tatsächliche Eignung dieser Materialien steht aus. Diese wird auch zeigen, in wie weit die dynamische Viskosität tatsächlich ein aussagekräftiges Indiz für Phasenwechseleigenschaften ist. Mit Röntgen- und Neutronenbeugungsexperimenten an diesen Legierungsschmelzen konnte demonstriert werden, dass für den drastischen Anstieg der dynamischen Viskosität bei Annäherung an die Schmelztemperatur die atomare Struktur verantwortlich ist. Insbesondere wurde gezeigt, dass insbesondere in den Temperaturbereichen, in denen der Temperaturverlauf der dynamischen Viskosität vom Arrheniusgesetz abweicht, große Änderungen der Atomanordnung auftreten.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • A statistical approach to estimate the experimental uncertainty of viscosity data obtained by the oscillating cup technique. J. Alloys Compd. 480 (2009) 629-633
    S. Gruner, W. Hoyer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.02.006)
  • „Untersuchung der Nahordnung und deren Einfluss auf physikalische Eigenschaften ausgewählter binärer Legierungsschmelzen“. Dissertation. 2010
    Sascha Gruner
 
 

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