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DFG project G:(GEPRIS)409476157

SFB 1394: Strukturelle und chemische atomare Komplexität – Von Defekt-Phasendiagrammen zu Materialeigenschaften

CoordinatorProfessorin Sandra Korte-Kerzel, Ph.D.
Grant period2020 -
Funding bodyDeutsche Forschungsgemeinschaft
 DFG
IdentifierG:(GEPRIS)409476157

Note: Neue metallische Materialien sind unerlässlich für die Verwirklichung wachsender und bestehender Schlüsseltechnologien von der effizienten Energieumwandlung über Leichtbau im Transportwesen bis hin zu sicherer Medizintechnik. Zwei Herangehensweisen haben sich für das Materialdesign als herausragend erfolgreich erwiesen: Auf der einen Seite ermöglicht die thermodynamische Beschreibung kristalliner Phasen Forschenden in den Material- und Ingenieurwissenschaften die Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Materialien mit der gewünschten Mikrostruktur. Auf der anderen Seite haben ein besseres Verständnis und die Manipulation von Kristalldefekten, welche die Festigkeit, Formbarkeit und Korrosion von Materialien bestimmen, zu neuen Legierungs- und Prozessierungskonzepten geführt und ermöglichen damit einige der fortschrittlichsten Hochleistungslegierungen, die heute zur Anwendung kommen. Diese zwei Konzepte sind jedoch bis heute weitestgehend voneinander entkoppelt. Die Vision des SFBs ist es, diese beiden mächtigen Herangehensweisen in einem konzeptuellen Rahmen zu vereinen, um die Defekte gemeinsam mit ihrer thermodynamischen Stabilität als Defektphasen zu betrachten. Dadurch soll Forschenden in den Material- und Ingenieurwissenschaften ein neues Materialdesignkonzept ausgehend von der atomaren Skala gegeben werden, welches die lokale kristalline Struktur der Defekte (strukturelle Komplexität), die atomare Verteilung der beteiligen Elemente in den verschiedenen Typen von Defekten (chemische Komplexität) und deren Stabilität unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wie globale Zusammensetzung, Temperatur, angelegte mechanische Spannung oder Elektrodenpotential, gemeinsam betrachtet. Der SFB untersucht und klärt nicht nur die Wechselbeziehung zwischen struktureller Komplexität, chemischer Komplexität und Defektphasen, sondern unterstützt auch die Entwicklung neuartiger Materialdesignkonzepte durch die Bereitstellung neuer quantitativer Deskriptoren für die lokale Struktur und Chemie von Defektphasen, die die Eigenschaften eines Materials bestimmen. In der ersten Förderperiode hat der SFB erfolgreich mehrere Defektphasen in Theorie und Experiment identifiziert und beschrieben. Beispiele hierfür sind planare Defektphasen, die nicht zu Ausscheidungen wachsen, und chemisch induzierte strukturelle Übergänge von Korngrenzendefektphasen in Mg, sowie ein Mechanismenübergang in Versetzungsdefektphasen der Ca(Mg,Al)2-Laves Phasen. Strukturelle und chemische Komplexität auf atomarer Ebene ist in Materialien allgegenwärtig. Wir sind überzeugt, dass dies einen Paradigmenwechsel in der physikalischen Beschreibung von metallischen Materialien zur Folge haben wird. Gleichzeitig wird damit ein starkes Werkzeug für die zukünftige Entwicklung von Konstruktionswerkstoffen mit maßgeschneiderten Eigenschaften hinsichtlich sowohl der mechanischen als auch der korrosiven Leistungsfähigkeit zur Verfügung gestellt werden.
   

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On the atomic nature of complex dislocation locks in C15 Laves phases
Acta materialia 303, 121700 () [10.1016/j.actamat.2025.121700]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Angular-dependent interatomic potential for large-scale simulation of bcc and hcp multi-component refractory alloys
Computational materials science 262, 114369 () [10.1016/j.commatsci.2025.114369]  GO BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Redefining plasticity in a cubic intermetallic: Dislocation dynamics in the CaAl2 Laves phase
Acta materialia 303, 121604 () [10.1016/j.actamat.2025.121604]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Nanoscale mechanisms limiting non-basal plasticity in magnesium
Acta materialia 296, 121261 () [10.1016/j.actamat.2025.121261]  GO Embargoed OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Improved thermal stability of NbCoSn half-Heusler compounds via Sb doping-induced complementary point defect evolution
The chemical engineering journal 518, 164845 () [10.1016/j.cej.2025.164845]  GO BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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A combined experimental and numerical assessment of the role of microsegregation and phase formation on hot cracking susceptibility in laser powder bed fusion processed CM247LC
Journal of materials research and technology : jmr&t 37, 671-686 () [10.1016/j.jmrt.2025.06.040]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Plastic deformation of Mg17Al12 at 25–250 °C – Properties and dislocation mechanisms
Materials and design 255, 114151 () [10.1016/j.matdes.2025.114151]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Influence of microstructure refinement on co-plasticity in an Mg-4.7Al-2.9Ca alloy
Journal of alloys and compounds : JAL 1033, 180516 () [10.1016/j.jallcom.2025.180516]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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Impurity sources and incorporation pathways during sputter deposition of Mg and Al thin films
Surface and coatings technology 510, 132216 () [10.1016/j.surfcoat.2025.132216]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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On the plasticity of MnS at elevated temperatures and its influence on damage prevalence
Acta materialia 291, 120987 () [10.1016/j.actamat.2025.120987]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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 Record created 2021-03-05, last modified 2024-11-27



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