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.
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Literatur
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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
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