Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Werkstoffkunde, Note: 1,7, Friedrich-Alexander-Universit t Erlangen-N rnberg (Lehrstuhl f r Polymerwerkstoffe), Veranstaltung: Werkstoffwissenschaften, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Trend immer kleinere und leistungsst rkere elektronische Komponenten zu entwickeln f hrt dazu, dass isolierende Werkstoffe und Dielektrika bei gleichbleibenden Spannungen immer d nner werden. Hierbei steigt die Gefahr eines elektrischen Durchschlags, was eine irreparablen Zerst rung des Materials zur Folge hat. Die isolierende Eigenschaft w rde betr chtlich gesenkt und das gesamte Bauteil in seiner Funktion gesch digt werden. Die elektrische Durchschlagsfestigkeit spielt daher aufgrund ihrer Rolle als "Kenngr e" bei elektrisch isolierenden Werkstoffen eine zentrale Rolle. Im Zuge k nftiger technischer Anwendungen ist diese "Kenngr e" sowohl f r neue Entwicklungen, als auch f r neue Produktionsprozesse ein nicht zu untersch tzendes Thema. Neue Anwendungen wie z. B. k nstliche Muskeln oder biegsame Kondensatoren erfordern flexible Isolationsmaterialien. Hier sind vor allem Silikonelastomere ein wichtiger Werkstoff. Als allgemeines Ziel technischer Anwendungen in diesem Bereich kann daher formuliert werden: Die elektrische Durchschlagsfestigkeit soll erh ht werden. Dass die elektrische Durchschlagsfestigkeit keine Materialkenngr e ist sondern in erster Linie vom Messaufbau abh ngt, erschwert die Beantwortung dieser Fragestellung. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher zun chst herauszufinden, welche Einfl sse es auf die Messung der elektrischen Durchschlagsfestigkeit bei Silikonelastomeren gibt und wie sich diese auswirken. Hierbei wird ein Messverfahren vorgestellt, bei dem die elektrische Durchschlagsfestigkeit eines Silikonelastomers unter Ber cksichtigung seiner H rte und ohne der Notwendigkeit der Abstandsmessung der Elektroden bestimmt werden kann. Dieses Verfahren wird an Hand verschiedener F llgrade von Bariumtitanat (BaTiO3) im Sil
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