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Ein Stapelfehler ist ein 2 dimensionaler Gitterfehler in bestimmten Kristallstrukturen Der Fehler tritt im Allgemeinen in den dichtest gepackten Kristallebenen der kubisch dichtesten Kugelpackung kdP oder der hexagonal dichtesten Kugelpackung auf weil hier die Wechselwirkung zwischen den Atomen am starksten ist Ein Stapelfehler liegt vor wenn die Stapelung der Kristallebenen z B die Abfolge A B C A B C in ihrer Regelmassigkeit unterbrochen wird Stapelfehlerbildung in FCC Materialien Inhaltsverzeichnis 1 Stapelfehler in verschiedenen Kristallsystemen 1 1 Kubisch flachenzentriertes Kristallsystem 1 2 Hexagonales Kristallsystem 1 3 Kubisch raumzentriertes Kristallsystem 2 Bedeutung und Messung 3 EinzelnachweiseStapelfehler in verschiedenen Kristallsystemen BearbeitenKubisch flachenzentriertes Kristallsystem Bearbeiten In der kdP bzw einer kubisch flachenzentrierten Struktur engl FCC sind die 111 Ebenen am dichtesten die in lt 111 gt Richtung gestapelt werden Sie konnen als Abfolge A B C A B C dargestellt werden Es existieren zwei mogliche fehlerhafte Stapelfolgen ein extrinsischer Stapelfehler wird durch eine hinzugefugte Ebene dargestellt z B A B A C A B C ein intrinsischer Stapelfehler ist entsprechend das Fehlen einer Ebene z B A B C B C A B C Ublicherweise bildet sich bei der kfz Struktur eine lokale hexagonale Gitterstruktur engl HCP mit der Stapelung A B C A B C aus Diese Periodizitat entsteht auch wenn ein Kristallteil um den unvollstandigen Gittervektor a 6 lt 112 gt verschoben wird a ist die Kantenlange der Elementarzelle Durch die Verschiebung werden die A Ebenen zu B Ebenen die B Ebenen zu C Ebenen und die C Ebenen zu A Ebenen 1 Hexagonales Kristallsystem Bearbeiten In der hdP bzw einer hexagonalen Gitterstruktur sind die 0001 Ebenen am dichtesten die in lt 0001 gt Richtung gestapelt werden Hier ist jede zweite Netzebene identisch A B A B Der extrinsische Fehler ist entsprechend A B C A B C Das Fehlen einer Stapelebene gibt es hingegen nicht weil sonst zwei gleiche Ebenen ubereinander liegen wurden und nicht mehr dichtest gepackt sein konnten Ein intrinsischer Stapelfehler ist nur moglich durch die Verschiebung eines Kristallteils um den Gittervektor a 3 in Richtung lt 21 20 gt bei der B Ebenen zu C Ebenen und A Ebenen zu B Ebenen werden A B C A C A Kubisch raumzentriertes Kristallsystem Bearbeiten Obwohl in kubisch raumzentrierten Strukturen krz keine dichteste Packung vorliegt kann eine Stapelung von 211 Ebenen angenommen werden Daraus wurde eine Periode mit 6 Ebenen folgen A B C D E F Diese Metalle besitzen meist eine hohe Stapelfehlerenergie weshalb ausgedehnte Stapelfehler selten von Bedeutung sind Bedeutung und Messung BearbeitenStapelfehlerenergie nach Kristall Metall SFE g displaystyle gamma nbsp mJ m 2 Bronze lt 10 2 Stahl lt 10 2 Ag Silber 20 25 1 2 Si Silicium gt 42Cu Kupfer 60 1 78 3 4 100 5 Au Gold 10 5 75 2 Mg Magnesium 125 6 Fe Eisen 140 40 7 Ni Nickel 90 2 8 300 1 Al Aluminium 160 250 9 2 Zn Zink 250 1 Hauptartikel Stapelfehlerenergie Der Stapelfehler ist ein wichtiger Gitterfehler da er zur Bildung von Korngrenzen fuhrt und so die Bildung von Einkristallen verhindert Stapelfehler entstehen z B durch Zwillingsbildung oder wenn eine Partialversetzung durch den Kristall lauft Je kleiner die dazu notige Stapelfehlerenergie SFE stacking fault energy desto leichter bildet sich ein Stapelfehler Versetzungen konnen sich deshalb leicht in Partialversetzungen aufspalten Schraubenversetzungen mussen dann zum Quergleiten unter Energieaufwand wieder einschnuren deswegen steigt die Festigkeit Die Aufspaltungsweite spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Warmumformung Da aufgespaltene Versetzungen schlecht quergleiten oder klettern konnen ist bei Werkstoffen mit geringer Stapelfehlerenergie die dynamische Kristallerholung behindert und es findet eine starkere Verfestigung des Metalls statt Es kann sich so eine genugend grosse treibende Kraft fur dynamische Rekristallisation aufbauen die zu einem Kraftmaximum in der Warmfliesskurve fuhrt Bei austenitischen Stahlen sinkt die Stapelfehlerenergie im Gegensatz zu reinem Eisen z T deutlich ab und zeigt deshalb einen TWIP Effekt Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e Oettel Heinrich Schumann Hermann Metallografie mit einer Einfuhrung in die Keramografie 15 uberarb und erw Auflage Weinheim ISBN 978 3 527 32257 2 S 47 a b c d e f Richard W Hertzberg Richard P Vinci Jason L Hertzberg Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials John Wiley amp Sons Inc 2013 ISBN 978 0 470 52780 1 S 80 Venables J A 1964 The electron microscopy of deformation twinning Journal of physics and chemistry solids 25 685 690 Zhao Y H Liao Y Y Zhu Y T 2005 Influence of stacking fault energy on nanostructure under high pressure torsion Materials Science and Engineering A 410 411 188 193 a b Erhard Hornbogen Gunther Eggeler Ewald Werner Werkstoffe Springer Lehrbuch Springer Berlin Heidelberg Berlin Heidelberg 2008 ISBN 978 3 540 71857 4 S 67 doi 10 1007 978 3 540 71858 1 springer com abgerufen am 5 Januar 2022 N V Ravi Kumar et al Grain refinement in AZ91 magnesium alloy during thermomechanical processing Materials and Engineering A359 2003 150 157 Hermann Schumann Einfluss der Stapelfehlerenergie auf den kristallographischen Umgitterungsmechanismus der g a Umwandlung in hochlegierten Stahlen In Kristall und Technik Jg 9 1974 Heft 10 S 1141 1152 ISSN 0023 4753 doi 10 1002 crat 19740091009 Luc Remy PhD thesis Universite de Paris Sud Orsay France 1975 Lawrence E Murr Interfacial Phenomena in Metals and Alloys Addison Wesley Pub Co 1975 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Stapelfehler amp oldid 236082569