Skip to main content

Oxid-Keramik

  • Chapter
  • First Online:
Book cover Keramik

Part of the book series: Technik im Fokus ((TECHNIK))

  • 8998 Accesses

Zusammenfassung

Oxidkeramiken bestehen aus elektrisch eindeutig geladenen Anionen (Elektronenüberschuss) und Kationen (Elektronenmangel), wobei sich die Ladungen in den Kristallgittern kompensieren. Bei den Anionen handelt es sich in jedem Fall um O2. Die Kationen sind meist zwei, drei, vier- oder fünffach positiv geladen. Nur die einwertig geladenen Alkalikationen sollten nach Möglichkeit nicht Bestandteil der Oxidkeramiken sein. Aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, z. B. in opto-elektronischen Oxidkeramiken. Viele Oxidkeramiken enthalten mehrere Oxide, z. B. auch die Oxide Seltener Erden. Im Unterschied zu Nichtoxid-Keramiken herrscht bei Oxid-Keramiken zwischen den Anionen und Kationen eine heteropolare bzw. Ionenbindung vor. Aus der großen Palette der Oxid-Keramiken wird vor allem auf Aluminate, Zirkonate, Titanate und Ferrite eingegangen. Die Anwendung u.a. als hochfeste und temperaturbeständige Verschleißmaterialien, als Implantate, als Piezoelektrika und Magnete, für optische Aufgaben, als Keramik-Halbleiter, Keramik-Festelektrolyte, Keramik-Supraleiter, als Katalysatorträger und in Brennstoffzellen wird behandelt.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

eBook
USD 19.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 24.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur

  1. Kriegesmann, J. (Hrsg.): Technische Keramische Werkstoffe, Lose‐Blatt‐Sammlung mit Austausch‐ und Ergänzungslieferungen, HvB‐Verlag: Ellerau (laufend)

    Google Scholar 

  2. RÖMPP: Online Chemie‐Lexikon. Georg Thieme Verlag, Stuttgart (2013)

    Google Scholar 

  3. Rösler, H.J.: Lehrbuch der Mineralogie, 4. Aufl. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1979)

    Google Scholar 

  4. Haase, Th.: Keramik, 2. Aufl. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1968)

    Google Scholar 

  5. Salmang, H., Scholze, H.: Keramik. 7., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage, hrsg. von Reiner Telle. Springer, Berlin, Heidelberg, New York (2007)

    Google Scholar 

  6. Kollenberg, W. (Hrsg.): Technische Keramik – Grundlagen, Werkstoffe, Verfahrenstechnik, 2. Aufl. Vulkan‐Verlag, Essen (2009)

    Google Scholar 

  7. Michalowsky, L. (Hrsg.): Neue keramische Werkstoffe. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart (1994)

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dagmar Hülsenberg .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Hülsenberg, D. (2014). Oxid-Keramik. In: Keramik. Technik im Fokus. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53883-4_5

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53883-4_5

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-53882-7

  • Online ISBN: 978-3-642-53883-4

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics