Mittels einer Kombination von ab initio Dichtefunktionaltheorie (DFT) und thermodynamischer Modellierung wurden die Gibbschen freien Energien ausgewählter ternärer Nitrid- und Oxidsysteme als Funktion der Zusammensetzung und der Temperatur berechnet, um die Möglichkeiten deren spinodaler Zersetzung und folgender Bildung von superharter Nanokompositen zu untersuchen. Darüber hinaus wurden durch die Berechnung der Spannung–Verzerrungs-Abhängigkeiten mittels ab initio DFT die mechanischen Eigenschaften des Zr-Al-N Systems untersucht. Die Resultate sollen helfen, neue superharte Nanokomposite als Schutzschichten mit verbesserten Eigenschaften für industrielle Anwendungen darzustellen.
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Mittels einer Kombination von ab initio Dichtefunktionaltheorie (DFT) und thermodynamischer Modellierung wurden die Gibbschen freien Energien ausgewählter ternärer Nitrid- und Oxidsysteme als Funktion der Zusammensetzung und der Temperatur berechnet, um die Möglichkeiten deren spinodaler Zersetzung und folgender Bildung von superharter Nanokompositen zu untersuchen. Darüber hinaus wurden durch die Berechnung der Spannung–Verzerrungs-Abhängigkeiten mittels ab initio DFT die mechanischen Eigenscha...
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