课题基金 / 基金详情

Selbstorganisierte oxidische Nanoröhrenschichten als multifunktionelles Element in Hochtemperaturanwendungen.

Selbstorganisierte oxidische Nanoröhrenschichten als multifunktionelles Element in Hochtemperaturanwendungen.
自组装氧化物纳米管层作为高温应用中的多功能元件。
批准号:
54330138
负责人:
Professor Dr. Patrik Schmuki
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

Professor Dr. Patrik Schmuki的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
Im vorliegenden Projekt sollen selbstorganisierte Nanoröhrenschichten auf Ti und seinen Legierungen (TiAl, TiNb, TiAlNb) aufgewachsen werden und bezüglich ihres Hochtemperaturverhaltens untersucht werden. Dabei werden durch elektrochemische Anodisation die Metalle und Legierungen mit einer sich selbst-organisierenden oxidischen Nanoröhrenschicht versehen und danach deren Hochtemperaturverhalten untersucht. Im vorliegenden Projekt sollen vor allem zwei Hochtemperatur-Funktionalitäten dieser Schichten bearbeitet werden. 1) Die gezielte Aktivierung von Funktionalität in den Nanoröhrenschichten. Durch Hochtemperaturbehandlung lassen sich die Kristallstruktur (Anatas/Rutil) und damit die Leitfähigkeit und die sensorischen Eigenschaften der Schichten einstellen. Durch thermische N- oder C-Dotierung lassen sich diese Eigenschaften voraussichtlich drastisch modifizieren und optimieren. 2) Hochtemperatur Release Systeme. Es sollen Aktivsubstanzen (Metalle, Schmierstoffe) in das Porensystem eingelagert werden. Bei definierten Temperaturen zeigt das Nanoporensystem einen strukturellen Kollaps und setzt damit die Aktivsubstanzen frei. Beide Stoßrichtungen bieten beachtliches Anwendungspotential für HT-adaptive Systeme bzw. die HT-Sensorik.
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.1016/j.jelechem.2011.02.026
发表时间: 2011-11
期刊: Journal of Electroanalytical Chemistry
影响因子: 4.5
作者: [Y. Kado;R. Hahn;P. Schmuki]
通讯作者: Y. Kado;R. Hahn;P. Schmuki
Ta3N5 nanotubes and -rods: doping, band-gap engineering and stabilization (co-catalysis)
Ordered '3D-superlattice' oxide nanotubes with highly defined physical and selective chemical contrasts
Superlattice structures and Nb-doping in self-organized TiO2 nanotube layers: Controlled growth and electronic properties
Selbstorganisiertes poröses TiO2 als biofunktionale Schicht auf Titan
海外基金