TY - THES A3 - Grundmeier, Guido A3 - Tiemann, Michael A3 - Egold, Hans AB - Aluminiumlegierungen sind wichtige Leichtbauwerkstoffe, deren chemisch heterogene Oberflächen elektrochemische Aktivität und Korrosion begünstigen. Diese Dissertation untersucht, ob komplementäre nanometerskalige Modifikationen, angepasst an die lokale Oberflächenchemie, Grenzflächen wirksam passivieren können. Untersucht wurden additiv gefertigtes AlSi10Mg und AW2024; Modellsubstrate ergänzten diese. Oberflächenchemie, Benetzbarkeit und Elektrochemie wurden spektroskopisch, mikroskopisch und elektrochemisch analysiert.Das Si-haltige Polymer PDMS konnte auf AlSi10Mg-Oberflächen im Ausgangszustand sowie nach Politur und Ätzung immobilisiert werden. Die Ergebnisse deuten auf eine höhere Affinität von PDMS zu Si-/SiOx-reichen Bereichen hin. Daher wurde eine SiOx-Zwischenschicht als Adhäsionsschicht eingeführt, wodurch die elektrochemischen und korrosionsbezogenen Eigenschaften verbessert wurden. Für AW2024 wurde eine ODPA/ODT-Strategie gewählt, um Al-oxidreiche und Cu-reiche Bereiche komplementär zu adressieren. ToF-SIMS an einer AlCu5.9 Modelllegierung zeigte eine bevorzugte Lokalisierung ODT-abgeleiteter Spezies an Cu-reichen Phasen, während ODPA-abgeleitete Spezies breiter verteilt waren. Auf AW2024 zeigte die kombinierte ODPA/ODT-Behandlung Hinweise auf reduzierte elektrochemische Aktivität. Insgesamt zeigt die Arbeit, dass heterogene Aluminiumlegierungen durch Kombinationen molekularer, polymerer und anorganischer Modifikationen wirksamer passiviert werden können. AU - Prüßner, Tim Hendrik CY - Paderborn DO - 10.17619/UNIPB/1-2747 DP - Universität Paderborn LA - eng N1 - Tag der Verteidigung: 09.09.2026 N1 - Universität Paderborn, Dissertation, 2026 PB - Universität Paderborn PY - 2026 SP - 1 Online-Ressource (xvi, 210 Seiten) : Illustrationen, Diagramme T2 - Department Chemie TI - Combined nanometer-scale surface modification strategies for the electrochemical passivation of chemically heterogeneous aluminum alloys UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-59855 Y2 - 2026-10-08T07:19:39 ER -