Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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1.080 Topics available

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Michelic, Susanne

  • Google
  • 27
  • 38
  • 354

Montanuniversität Leoben

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (27/27 displayed)

  • 2024Investigating the Origin of Non-Metallic Inclusions in Ti-Stabilized ULC Steels Using Different Tracing Techniques5citations
  • 2024The simple microsegregation model for steel considering MnS formation in the liquid and solid phases3citations
  • 2024Influence of Tramp Elements on Surface Properties of Liquid Medium-Carbon Steels2citations
  • 2023Different Approaches to Trace the Source of Non-Metallic Inclusions in Steelcitations
  • 2023Application of tracing techniques to determine the source of alumina inclusions in the clogging layer of Ti-stabilized ULC steelscitations
  • 2023The impact of tramp elements on the wetting behavior of non-metallic inclusions in a medium-carbon steelcitations
  • 2023Optimization of the Two- and Three-DimensionalCharacterization of Rare Earth-Traced Deoxidation Products4citations
  • 2023Comparison between image based and tabular data-based inclusion class categorizationcitations
  • 2023Comparison of tracing deoxidation products with rare earth elements in the industry and on a laboratory scalecitations
  • 2022Different Approaches to Trace the Source of Non-Metallic Inclusions in Steel1citations
  • 2022Dissolution of Al2O3, MgO●Al2O3, and SiO2 in alkali oxide containing secondary metallurgical slagscitations
  • 2022Classification of non-metallic inclusions in steel by data-driven machine learning methods9citations
  • 2022Evaluation of different alloying concepts to trace non-metallic inclusions by adding rare earths on a laboratory scale6citations
  • 2022Application of ICP-MS to study the evolution of non-metallic inclusions in steelmakingcitations
  • 2022How to increase scrap recyclingcitations
  • 2021Mathematical Modeling of the Early Stage of Clogging of the SEN During Continuous Casting of Ti-ULC Steel33citations
  • 2021Influence of Slag Viscosity and Composition on the Inclusion Content in Steel14citations
  • 2020Study on the Possible Error Due to Matrix Interaction in Automated SEM/EDS Analysis of Nonmetallic Inclusions in Steel by Thermodynamics, Kinetics and Electrolytic Extraction7citations
  • 2020HT-LSCM as a Tool for Indirect Determination of Precipitates by Real-Time Grain Growth Observations3citations
  • 2020Study on inclusion evolution through Si/Mn deoxidation in medium-carbon steels1citations
  • 2019Study on the Influence of FeTi‐Addition on the Inclusion Population in Ti‐Stabilized ULC Steels and Its Consequences for SEN‐Clogging37citations
  • 2019The Role of FeTi Addition to Micro-inclusions in the Production of ULC Steel Grades via the RH Process Route8citations
  • 2017Charakterisierung von azikularferritischen Phasenanteilen in HSLA- Stählen und deren Auswirkung auf die mechanischen Kennwerte bei Kleinstprobencitations
  • 2017Modeling Inclusion Formation during Solidification of Steel47citations
  • 2016Study on Oxide Inclusion Dissolution in Secondary Steelmaking Slags using High Temperature Confocal Scanning Laser Microscopy63citations
  • 2016On the modelling of microsegregation in steels involving thermodynamic databasescitations
  • 2016Acicular Ferrite Formation and Its Influencing Factors-A Review111citations

Places of action

Chart of shared publication
Ilie, Sergiu
5 / 18 shared
Thiele, Kathrin
9 / 10 shared
Truschner, Christoph
3 / 3 shared
Walkner, Christoph
6 / 7 shared
Meisel, Thomas
5 / 10 shared
Rössler, Roman
7 / 14 shared
Bernhard, Christian
11 / 53 shared
You, Dali
4 / 5 shared
Bernhard, Michael Christian
1 / 18 shared
Sammer, Bernhard
1 / 1 shared
Gruber, Isabell
1 / 1 shared
Cejka, Julian
4 / 5 shared
Prohaska, Thomas
3 / 6 shared
Klösch, Gerald
2 / 5 shared
Babu, Shashank Ramesh
5 / 7 shared
Musi, Robert
3 / 3 shared
Preißer, Nikolaus
1 / 1 shared
Ernst, Daniel
1 / 7 shared
Presoly, Peter
4 / 25 shared
Häuselmann, Monika
1 / 1 shared
Rieger, Johannes
1 / 2 shared
Schnitzer, Ronald
2 / 59 shared
Schenk, Johannes
2 / 46 shared
Sakic, Amin
1 / 3 shared
Mayerhofer, Alexander
3 / 4 shared
Fuchs, Nora
1 / 7 shared
Dippenaar, Rian
1 / 5 shared
Kirchheimer, K.
1 / 1 shared
Fasching, J.
1 / 1 shared
Klösch, G.
1 / 1 shared
Dorrer, Philipp
2 / 2 shared
Penz, Alexander
1 / 1 shared
Liu, Jianhua
1 / 2 shared
Feichtinger, Stefan
1 / 1 shared
Kang, Youn-Bae
1 / 9 shared
Goriupp, Jürgen
1 / 1 shared
You, D.
1 / 6 shared
Wieser, G.
1 / 1 shared
Chart of publication period
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016

Co-Authors (by relevance)

  • Ilie, Sergiu
  • Thiele, Kathrin
  • Truschner, Christoph
  • Walkner, Christoph
  • Meisel, Thomas
  • Rössler, Roman
  • Bernhard, Christian
  • You, Dali
  • Bernhard, Michael Christian
  • Sammer, Bernhard
  • Gruber, Isabell
  • Cejka, Julian
  • Prohaska, Thomas
  • Klösch, Gerald
  • Babu, Shashank Ramesh
  • Musi, Robert
  • Preißer, Nikolaus
  • Ernst, Daniel
  • Presoly, Peter
  • Häuselmann, Monika
  • Rieger, Johannes
  • Schnitzer, Ronald
  • Schenk, Johannes
  • Sakic, Amin
  • Mayerhofer, Alexander
  • Fuchs, Nora
  • Dippenaar, Rian
  • Kirchheimer, K.
  • Fasching, J.
  • Klösch, G.
  • Dorrer, Philipp
  • Penz, Alexander
  • Liu, Jianhua
  • Feichtinger, Stefan
  • Kang, Youn-Bae
  • Goriupp, Jürgen
  • You, D.
  • Wieser, G.
OrganizationsLocationPeople

document

Charakterisierung von azikularferritischen Phasenanteilen in HSLA- Stählen und deren Auswirkung auf die mechanischen Kennwerte bei Kleinstproben

  • Bernhard, Christian
  • Mayerhofer, Alexander
  • Michelic, Susanne
Abstract

Eine Möglichkeit um die Bruchzähigkeit von Werkstoffen signifikant zu erhöhen ist die gezielte Einstellung günstiger Umwandlungsphasen. Im Bereich der niedriglegierten C-Stähle – insbesondere bei HSLA Stählen - kann ein azikularferritisches Gefüge die Zähigkeitseigenschaften positiv beeinflussen.<br/>Azikularer Ferrit gilt als alpha-Phase, welche an nichtmetallischen Einschlüssen keimt und so ein feinchaotisches Gefüge erzeugt. Durch die chaotische Struktur und somit verstärkte Hinderung der Rissausbreitung im Vergleich zu Bainit, können höhere Bruchzähigkeitswerte erreicht werden. Die Umwandlung selbst steht in Konkurrenz mit der bainitischen und perlitischen Phase. Oft finden sich in der Literatur unterschiedliche Definitionen von Azikularferrit und Bainit, welche in diesem Beitrag gegenübergestellt und diskutiert werden. <br/>Im Zuge der vorliegenden Arbeit wurden Stähle mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung im Labor erschmolzen. Durch eine anschließende Wärmebehandlung in einem Hochtemperatur-Laser Scanning Konfokalmikroskop wurden die Stähle einem definierten Temperatur-Zeit Programm unterworfen und die Bildung von Azikularferrit in-situ beobachtet. Neben der metallographischen Charakterisierung der Proben wurden daran auch Mikrozugprüfversuche durchgeführt, um die mechanischen Eigenschaften näher beschreiben zu können. Dazu wurden Zugproben mit einer Standardkontur und einer Prüflange von 2.5mm bei einem Nenndurchmesser von 500μm verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Zähigkeit mit steigendem Azikularferritgehalt mit nur geringeren Einbußen an Festigkeit stark erhöht. Zusätzlich konnten mittels detaillierter REM/EDX Untersuchungen neue Erkenntnisse hinsichtlich Aufbau und Zusammensetzung keimungsrelevanter nichtmetallischer Einschlüsse im submikroskopischen Bereich gewonnen werden

Topics
  • phase
  • Energy-dispersive X-ray spectroscopy