In der vorliegenden Arbeit wurde sowohl f r Stahl- als auch f r Aluminiumoberfl chen eine Lasernanostrukturierung entwickelt, die zu einer dauerhaft festen und alterungsbest ndigen Verbindung zwischen der Metall- und der Kohlenstofffaserverbund- (CFK-) Komponente eines in einem modifizierten Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding Verfahren hergestellten Hybridbauteils f hrt. Zun chst wurde eine umfangreiche Anpassung der Parameter durchgef hrt, um laserinduziert eine geeignete, d. h. gleichm ig und fein strukturierte sowie offenporige und von Hinterschnitten gepr gte Oberfl chenstruktur zu generieren. Je Werkstoff wurden drei Parameters tze ausgew hlt, welche hinsichtlich ihrer resultierenden Morphologie und Topographie, ihrer Benetzbarkeit und Infiltrierbarkeit, ihrer Alterungs- und Korrosionsbest ndigkeit sowie ihrer Umformbest ndigkeit analysiert wurden. Anschlie end wurde der Einfluss der laserinduzierten Nanostrukturierung auf die mechanischen Ei-genschaften sowie auf das Korrosions- und Alterungsverhalten der Hybridstrukturen untersucht. Daf r wurden die Hybridverbindungen statisch und zyklisch unter Schub- und Biegebelastung gepr ft sowie der Einfluss der Harzinjektionsstrategie, des Lagenaufbaus, der Grenzschichtgestaltung, der Laserrichtung und einer W rmebehandlung ermittelt. Zudem wurden elektrochemische Korrosionsmessungen sowie Immersionstests mit nachfolgender berpr fung der Restscherfestigkeit durchgef hrt. Insgesamt zeigte sich, dass aus der entwickelten Lasernanostrukturierung der Metalloberfl che eine signifikante Steigerung der Verbindungsfestigkeit und der Alterungs-best ndigkeit von Stahl- und Aluminium-CFK-Hybridstrukturen resultiert.
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