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

  1. Er beeinflusst die Härtbarkeit – also wie gut der Stahl gehärtet werden kann
  2. Er bestimmt die maximale Härte nach Abschrecken
  3. Er beeinflusst die Zähigkeit – je mehr Kohlenstoff, desto spröder
  4. Er beeinflusst die Bearbeitbarkeit beim Fräsen, Drehen, Bohren
  5. 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

  1. Bei geringem Kohlenstoffgehalt → Ferrit dominiert (weich, zäh)
  2. Bei mittlerem Gehalt → Perlit bildet sich (aus Ferrit und Zementit)
  3. Bei hohem Gehalt → mehr Zementit und bei schnellem Abkühlen Martensit
  4. Je mehr Kohlenstoff, desto größer die Härtbarkeit – aber auch Versprödung


Praxisbeispiele

  1. Bau- und Konstruktionsstähle (0,1–0,25 % C)
  2. Werkzeugstähle (0,6–1,2 % C)
  3. Federstähle (0,5–0,8 % C)
  4. Messerstahl (0,7–1,1 % C, oft kombiniert mit Legierungselementen)
  5. 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

Vervollständige den Text.

Der Kohlenstoffgehalt bestimmt die

und

eines Stahls. Bei geringem Kohlenstoffanteil entsteht hauptsächlich

, bei mittlerem Anteil bildet sich

und bei hohem Kohlenstoffgehalt kann bei schnellem Abschrecken

entstehen.



Offene Aufgaben

Leicht

  1. Begriffsklärung: Was bedeutet Kohlenstoffgehalt?
  2. Gefügevergleich: Zeichne Ferrit, Perlit und Martensit.
  3. Beispiele: Nenne drei Produkte mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt.

Standard

  1. Materialanalyse: Warum ist ein Messerstahl härter als ein Baustahl?
  2. Diagrammarbeit: Recherchiere das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und markiere typische Bereiche.
  3. Eigenschaftsvergleich: Wie verändert sich die Zähigkeit bei steigendem Kohlenstoffgehalt?

Schwer

  1. Gefügeinterpretation: Analysiere Mikroschliffbilder und ordne den Kohlenstoffgehalt zu.
  2. Technikentscheidung: Welchen Kohlenstoffgehalt würdest Du für ein Werkzeug wählen – und warum?
  3. Wärmebehandlungsstrategie: Erstelle eine Härtebehandlung für einen Stahl mit 0,8 % C.




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Lernkontrolle

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



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