Kohlenstoffgehalt


Kohlenstoffgehalt
Einleitung
In diesem aiMOOC geht es um den Kohlenstoffgehalt – eine der wichtigsten Kenngrößen in der Werkstofftechnik, speziell beim Stahl. Der Anteil von Kohlenstoff im Stahl hat entscheidenden Einfluss auf dessen Härte, Härtbarkeit, Zähigkeit und Bearbeitbarkeit. In diesem Kurs erfährst Du, wie Kohlenstoff den Gefügeaufbau beeinflusst, wie sich unterschiedliche Kohlenstoffgehalte auf die Eigenschaften eines Werkstoffs auswirken, und welche Rolle er bei der Wärmebehandlung spielt.
Was ist der Kohlenstoffgehalt?
Definition
Der Kohlenstoffgehalt gibt an, wie viel Kohlenstoff (C) in Prozent in einem Stahlwerkstoff enthalten ist. Er liegt in der Regel zwischen 0 % und 2,06 %. Diese geringe Menge hat großen Einfluss auf die Gefügebildung und die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs.
Bedeutung des Kohlenstoffgehalts
- Er beeinflusst die Härtbarkeit – also wie gut der Stahl gehärtet werden kann
- Er bestimmt die maximale Härte nach Abschrecken
- Er beeinflusst die Zähigkeit – je mehr Kohlenstoff, desto spröder
- Er beeinflusst die Bearbeitbarkeit beim Fräsen, Drehen, Bohren
- Er entscheidet über die Bildung von Martensit, Perlit, Ferrit oder Zementit
Einteilung nach Kohlenstoffgehalt
| Bezeichnung | Kohlenstoffgehalt | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Unlegierter Stahl | bis 0,5 % | gut formbar, begrenzt härtbar |
| Niedriglegierter Werkzeugstahl | 0,5–0,8 % | begrenzt hart, zäh |
| Hochkohlenstoffstahl | 0,8–1,2 % | sehr hart, gut härtbar, spröder |
| Gusseisen | über 2,06 % | nicht schmiedbar, sehr spröde |
Einfluss auf das Gefüge
- Bei geringem Kohlenstoffgehalt → Ferrit dominiert (weich, zäh)
- Bei mittlerem Gehalt → Perlit bildet sich (aus Ferrit und Zementit)
- Bei hohem Gehalt → mehr Zementit und bei schnellem Abkühlen Martensit
- Je mehr Kohlenstoff, desto größer die Härtbarkeit – aber auch Versprödung
Praxisbeispiele
- Bau- und Konstruktionsstähle (0,1–0,25 % C)
- Werkzeugstähle (0,6–1,2 % C)
- Federstähle (0,5–0,8 % C)
- Messerstahl (0,7–1,1 % C, oft kombiniert mit Legierungselementen)
- Gusseisen (3–4 % C), z. B. für Motorblöcke
Interaktive Aufgaben
Quiz: Teste Dein Wissen
Was beeinflusst der Kohlenstoffgehalt im Stahl maßgeblich? (Härte, Härtbarkeit und Bearbeitbarkeit) (!Farbe, Leitfähigkeit und Wärmeverlust) (!Magnetismus, Schmelzpunkt und Form) (!Verpackung, Korngröße und Länge)
Was passiert mit steigendem Kohlenstoffgehalt? (Die Härte nimmt zu, die Zähigkeit ab) (!Der Stahl wird weicher) (!Die Temperatur steigt) (!Der Stahl rostet schneller)
Was entsteht bei schnellem Abschrecken eines kohlenstoffreichen Stahls? (Martensit) (!Zementit) (!Graphit) (!Perlit)
Wieviel Kohlenstoff enthält Gusseisen mindestens? (Mehr als 2,06 %) (!0,1 %) (!0,8 %) (!1,5 %)
Was ist typisch für niedrig legierte Stähle mit 0,2 % C? (Sie sind gut verformbar, aber schlecht härtbar) (!Sie sind spröde und schlecht bearbeitbar) (!Sie bilden Martensit bei Raumtemperatur) (!Sie enthalten immer Zink)
Welche Struktur dominiert bei kohlenstoffarmen Stählen? (Ferrit) (!Martensit) (!Zementit) (!Graphit)
Was ist bei hohem Kohlenstoffgehalt zu beachten? (Sprödigkeit und mögliche Rissgefahr) (!Er ist nicht magnetisch) (!Er ist weich und biegsam) (!Er kann nicht gehärtet werden)
Was bildet sich aus Ferrit und Zementit? (Perlit) (!Martensit) (!Vanadium) (!Karbonat)
Wofür eignet sich Stahl mit 0,9 % C besonders gut? (Für Messer und Werkzeuge) (!Für Bleche und Drähte) (!Für Schiffsrümpfe) (!Für Ketten aus Kunststoff)
Warum ist der Kohlenstoffgehalt in der Werkstofftechnik so wichtig? (Weil er Gefüge und Eigenschaften beeinflusst) (!Weil er den Preis bestimmt) (!Weil er das Volumen erhöht) (!Weil er das Gewicht verdoppelt)
Memory
| Kohlenstoffgehalt | Anteil von Kohlenstoff im Stahl |
| Martensit | Sehr hartes Gefüge bei hohem C-Gehalt |
| Perlit | Lamellenstruktur aus Ferrit und Zementit |
| Gusseisen | Sehr hoher C-Gehalt, nicht schmiedbar |
| Härte | Steigt mit mehr Kohlenstoff |
Drag and Drop
| Ordne die richtigen Begriffe zu. | Kohlenstoff und seine Wirkung |
|---|---|
| Ferrit | Weiches Gefüge bei niedrigem Kohlenstoffgehalt |
| Perlit | Gemisch aus Ferrit und Zementit |
| Martensit | Entsteht bei schnellem Abschrecken |
| Gusseisen | Enthält über 2 % Kohlenstoff |
| Härte | Nimmt mit höherem C-Gehalt zu |
Kreuzworträtsel
| Kohlenstoff | Element, das den Härtegrad von Stahl bestimmt |
| Härte | Nimmt mit Kohlenstoffgehalt zu |
| Martensit | Hartes Gefüge bei hohem C-Gehalt |
| Perlit | Besteht aus Ferrit und Zementit |
| Gusseisen | Nicht schmiedbares Material mit hohem C-Gehalt |
| Ferrit | Weiches Gefüge bei wenig Kohlenstoff |
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Lückentext
Offene Aufgaben
Leicht
- Begriffsklärung: Was bedeutet Kohlenstoffgehalt?
- Gefügevergleich: Zeichne Ferrit, Perlit und Martensit.
- Beispiele: Nenne drei Produkte mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt.
Standard
- Materialanalyse: Warum ist ein Messerstahl härter als ein Baustahl?
- Diagrammarbeit: Recherchiere das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und markiere typische Bereiche.
- Eigenschaftsvergleich: Wie verändert sich die Zähigkeit bei steigendem Kohlenstoffgehalt?
Schwer
- Gefügeinterpretation: Analysiere Mikroschliffbilder und ordne den Kohlenstoffgehalt zu.
- Technikentscheidung: Welchen Kohlenstoffgehalt würdest Du für ein Werkzeug wählen – und warum?
- Wärmebehandlungsstrategie: Erstelle eine Härtebehandlung für einen Stahl mit 0,8 % C.


Lernkontrolle
- Gefügeverständnis: Wie beeinflusst der Kohlenstoffgehalt die Bildung von Martensit, Perlit oder Ferrit?
- Werkstoffentscheidung: Wann ist ein hoher Kohlenstoffgehalt sinnvoll – wann nicht?
- Technikbezug: Welche Bearbeitungsmethoden eignen sich für verschiedene Kohlenstoffstähle?
- Diagrammanalyse: Was lässt sich aus dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ablesen?
- Anwendungsbezug: Warum benötigt ein Messer einen anderen Kohlenstoffgehalt als eine Feder?
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