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Gaskorrosion

Die Gruppe Gaskorrosion erschließt neue Legierungssysteme für Hochtemperaturmaterialien mittels thermodynamischer Modellierung. Wir führen Korrosionstests in unterschiedlichen oxidieren Gasen bei 1000 °C und mehr durch, ebenso wie fortschrittliche Mikrostrukturuntersuchungen. Durch die Entwicklung von Materialien, die unter extremen Bedingungen stabil sind, trägt unsere Forschung zur Effizienzsteigerung der Hochtemperatur-Energieumwandlung bei.

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Flüssigmetalltechnologie

Die Gruppe Flüssigmetalltechnologie beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Flüssigmetallen und Werkstoffen. Daneben entwickeln wir Methoden zur Messung und Kontrolle im Flüssigmetall gelöster Nichtmetalle sowie Werkstoffbeschichtungen für den Einsatz in flüssigen Metallen. Mit der Qualifizierung sowie gezielten Verbesserung von Werkstoffen erschließen wir den Flüssigmetallen neue Anwendungsfelder.

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Flüssigmetalltechnologie

Die Verfügbarkeit mit den Einsatzbedingungen kompatibler Werkstoffe ist eine Grundvoraussetzung für die betriebssichere und ökonomische Umsetzung von Verfahren in industriellen Anlagen und Maschinen. Unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Materialien und der Prozessumgebung ebenso wie vorteilhaftes Materialverhalten gilt es mechanistisch zu verstehen und zu quantifizieren. Wenn etablierte Konzepte an ihre Grenzen stoßen, sind neue Ansätze zu entwickeln, unter Einbeziehung neuer Werkstoffklassen oder von Materialverbünden. Zu unseren Werkzeugen zählen die thermodynamische Modellierung von Legierungssystemen, an die prozess-spezifische Materialbelastung angepasste Versuchseinrichtungen sowie moderne Materialographie. Die Schwerpunkte unserer Arbeiten liegen derzeit auf der Gaskorrosion sowie den Materialwechselwirkungen mit flüssigen Metallen.

 

Publikationsliste


Design of lightweight high temperature structural materials based on Ti–Mo–Ta–Cr–Al refractory compositionally complex alloys, Part II: high temperature oxidation behavior
Tang, C.; Radi, A.; Dürrschnabel, M.; Jäntsch, U.; Klimenkov, M.; Kauffmann, A.; Heilmaier, M.; Schroer, C.; Gorr, B.
2025. Journal of Alloys and Metallurgical Systems, 100217. doi:10.1016/j.jalmes.2025.100217
Data from "Design of lightweight high temperature structural materials based on refractory compositionally complex alloys, Part I: mechanical properties and phase stability"
Radi, A.; Schliephake, D.; Sen, S.; Vikram, R. J.; Dixit, S.; Riedel, J. L.; Yang, L.; Tang, C.; Gorr, B.; Kauffmann, A.; Heilmaier, M.
2025, August 20. doi:10.35097/rsaezhcaf97uuc1z
High-temperature oxidation behavior of Ti-rich TaMoCrTiAl refractory high-entropy alloys (RHEAs) with room temperature plasticity
Tang, C.; Radi, A.; Kauffmann, A.; Heilmaier, M.; Schroer, C.; Gorr, B.
2025, Juli 24. High Temperature Corrosion – Gordon Research Conference (2025), New London, NH, USA, 20.–25. Juli 2025
CALPHAD‐Guided Prediction and Interpretation of Phase Formation in Ta–Mo–Cr–Ti–Al Refractory High‐Entropy Alloys
Khanchych, K.; Tang, C.; Schroer, C.; Schäfer, B.; Jung, J.; Dürrschnabel, M.; Jäntsch, U.; Gorr, B.
2025. Advanced Engineering Materials, Art.-Nr.: 2500527. doi:10.1002/adem.202500527
Phase formation, structure and properties of quaternary MAX phase thin films in the Cr-V-C-Al system: A combinatorial study
Tang, C.; Dürrschnabel, M.; Jäntsch, U.; Klimenkov, M.; Steinbrück, M.; Ulrich, S.; Hans, M.; Schneider, J. M.; Stüber, M.
2024. Journal of the European Ceramic Society, 44 (15), Art.-Nr.: 116763. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2024.116763
Modelling Single-Phase Disordered A2 Microstructure in TaMoCrTiAl-based Refractory High-Entropy Alloys
Khanchych, K.; Gorr, B.; Schroer, C.; Tang, C.
2024, September. Materials Science and Engineering Congress (MSE 2024), Darmstadt, Deutschland, 24.–26. September 2024
New developments of hydrogen impurity online-monitoring in liquid lithium of IFMIF-DONES
Holstein, N.; Krauss, W.; Konys, J.; Saverio Nitti, F.
2024. Nuclear Materials and Energy, 40, Art.-Nr.: 101697. doi:10.1016/j.nme.2024.101697
An Overview of Mechanisms of the Degradation of Promising ATF Cladding Materials During Oxidation at High Temperatures
Steinbrueck, M.; Grosse, M.; Tang, C.; Stuckert, J.; Seifert, H. J.
2024. High Temperature Corrosion of Materials, 101 (4), 621–647. doi:10.1007/s11085-024-10229-y
Corrosion behavior and mechanical properties of V–4Cr–4Ti alloy exposed at 500 and 700 °C to static Pb with ∼10^{–9} mass% dissolved oxygen for 1000 h
Tsisar, V.; Nagasaka, T.; Yeliseyeva, O.; Lim, J.; Konys, J.; Muroga, T.; Schroer, C.
2024. Journal of Nuclear Materials, 595, Article no: 155052. doi:10.1016/j.jnucmat.2024.155052
Influence of oxygen content on the corrosion behavior of MoSiTi and AlCrTiMoTa alloys in liquid lead at 650 °C
Martini, F.; Schroer, C.; Hetzler, S.; Gorr, B.
2024, Juni. 11th International Symposium on High Temperature Corrosion and Protection of Materials (2024), Les Embiez, France, 9.–14. Juni 2024
High-Temperature Corrosion Behavior of Fe-18Ni-12Cr-2.9Al and Fe-18Ni-12Cr-2.3Al-Nb-C Austenitic Steels Depending on Dissolved Oxygen Concentration in Static Liquid Pb at 700 °C
Tsisar, V.; Zhou, Z.; Wedemeyer, O.; Skrypnik, A.; Konys, J.; Schroer, C.
2024. High Temperature Corrosion of Materials, 101 (3), 589–602. doi:10.1007/s11085-024-10233-2
Optimisation of ECX permeation barriers towards thicker alumina
Schroer, C.; Lorenz, J.; Wedemeyer, O.; Skrypnik, A.; Khanchych, K.
2024. Nuclear Materials and Energy, 38, Art.-Nr.: 101581. doi:10.1016/j.nme.2024.101581
Corrosion behavior of various conductive materials in Sb3Sn7 alloy at 450 °C
Zhang, T.; Fetzer, R.; Heinzel, A.; Weisenburger, A.; Tang, C.; Stüber, M.; Müller, G.
2024. Corrosion Science, 227, Article no: 111797. doi:10.1016/j.corsci.2023.111797
Compatibility of EUROFER97 and lead–lithium eutectic
Khanchych, K.; Schroer, C.
2023. Nuclear Materials and Energy, 37, Art.-Nr.: 101527. doi:10.1016/j.nme.2023.101527

 

Ansprechpartner

Dr. Carsten Schroer
Abteilungsleiter Korrosion

 +49 721 608-24840
 carsten.schroer∂kit.edu