000849459 001__ 849459 000849459 005__ 20250930081938.0 000849459 0247_ $$2datacite_doi$$a10.18154/RWTH-2022-06816 000849459 037__ $$aRWTH-2022-06816 000849459 041__ $$aGerman 000849459 1001_ $$0P:(DE-82)IDM01417$$aHerzog, Simone$$b0$$eFirst author 000849459 245__ $$aRohdaten, ergänzende Berechnungen und Informationen aus der vorgelegten Dissertation von Simone Herzog 000849459 260__ $$c2023 000849459 3367_ $$2BibTeX$$aMISC 000849459 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)32$$2PUB:(DE-HGF)$$aDataset$$bdataset$$mdataset$$s1678184734_24123 000849459 3367_ $$026$$2EndNote$$aChart or Table 000849459 3367_ $$2DataCite$$aDataset 000849459 3367_ $$2ORCID$$aDATA_SET 000849459 3367_ $$2DINI$$aResearchData 000849459 5203_ $$aDie Sauerstoffabscheidung aus der Luft mittels keramischer Membranen erfordert gasdicht gefügte Komponenten, die einen versagensfreien Permeationsbetrieb im Sauerstoffpartialdruckgefälle bei 850 °C ermöglichen. Die vorgelegte Dissertation von Simone Herzog untersuchte die Ursachen von Festigkeitsdegradation und Versagen des Membranwerkstoffs BSCF und seiner reaktivgelöteten Verbunde unter applikationsnahen Bedingungen. Im vorliegenden Datensatz werden zusätzliche Informationen bereitgestellt zur Auswahl und Eingrenzung von Beschichtungskonzepten für den metallischen Fügepartner (A), generierte Bruchflächen (B) sowie Messungen zur Veränderungen der Membranwandstärke durhc Permeationsbetrieb (C). Die Excel-Datei (D) stellt analytisch berechnete und numerisch simulierte Spannungsverläufe in einer Membranwand dar. Ein weiteres Datenblatt (E) schätzt die SO2-Belegung der Membranen infolge vorbeiströmender Luft ab. Rohdaten der Festigkeitsprüfung aus den Kreisringtests der Membranen und der Vier-Punkt-Biegung der Membranverbunde sind in (F) dokumentiert. In (G) ist der Fortran-Code für die Subroutine der FE-Simulation der Spannungen im Membranrohr während des Betriebs zugänglich gemacht. Durch dieses Programm wird die chemische Dehnung und das Kriechen in Abaqus implementiert. Autor des Codes ist Chao Liu. 000849459 591__ $$aGermany 000849459 653_7 $$aBruchflächen 000849459 653_7 $$aVerbundfestigkeit 000849459 653_7 $$aDiffusionsbarriere 000849459 653_7 $$aisotherme Alterung 000849459 653_7 $$aReaktivlöten an Luft 000849459 653_7 $$asauerstoffionenleitende Membran 000849459 653_7 $$aFestigkeit 000849459 7001_ $$0P:(DE-82)IDM03007$$aLiu, Chao$$b1$$urwth 000849459 7870_ $$0RWTH-2023-00770$$aHerzog, Simone et.al.$$dAachen : RWTH Aachen University, 2022$$iRelatedTo$$tFestigkeit keramischer sauerstoffionenleitender Membranen und deren reaktivgelöteter Verbunde 000849459 8564_ $$uhttps://publications.rwth-aachen.de/record/849459/files/Rechteeinraeumung_849459.pdf 000849459 8564_ $$uhttps://publications.rwth-aachen.de/record/849459/files/Datensammlung.zip$$yOpenAccess 000849459 8564_ $$uhttps://publications.rwth-aachen.de/record/849459/files/Readme.pdf$$yOpenAccess 000849459 909CO $$ooai:publications.rwth-aachen.de:849459$$popenaire$$popen_access$$pVDB$$pdriver 000849459 9101_ $$0I:(DE-588b)36225-6$$6P:(DE-82)IDM01417$$aRWTH Aachen$$b0$$kRWTH 000849459 9101_ $$0I:(DE-588b)36225-6$$6P:(DE-82)IDM03007$$aRWTH Aachen$$b1$$kRWTH 000849459 9141_ $$y2023 000849459 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0510$$2StatID$$aOpenAccess 000849459 915__ $$0LIC:(DE-HGF)CC0$$2HGFVOC$$aCC0: Public Domain Dedication 000849459 9201_ $$0I:(DE-82)418110_20140620$$k418110$$lLehrstuhl für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau$$x0 000849459 961__ $$c2023-03-07T11:59:17.834681$$x2022-07-07T09:01:51.054045$$z2023-03-07T11:59:17.834681 000849459 9801_ $$aFullTexts 000849459 980__ $$adataset 000849459 980__ $$aVDB 000849459 980__ $$aUNRESTRICTED 000849459 980__ $$aI:(DE-82)418110_20140620