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	<title>Ausheizen - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-01T15:28:40Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Ausheizen&amp;diff=1367172&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Leyo: Komma vor DOI</title>
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		<updated>2025-04-01T08:00:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Komma vor DOI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ausheizen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet das Entfernen unerwünschter und zum Teil auch schädlicher Einflüsse, wie adsorbierte Stoffe an Oberflächen (z.&amp;amp;nbsp;B. Wasser), Verunreinigungen oder [[Konstellation]]en (z.&amp;amp;nbsp;B. Kristallgitter-Fehlstellen) aus Materialien oder Apparaten durch kontrolliertes Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur über definierte Zeitspannen hinweg.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit die entfernten Stoffe die zu reinigenden Materialien nicht sofort wieder verschmutzen, sind teilweise zusätzliche Maßnahmen notwendig. So werden beispielsweise desorbierte Restgase mithilfe von [[Vakuum]]pumpen abgesaugt, d.&amp;amp;nbsp;h., die Proben werden unter Vakuum ausgeheizt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
Anwendung findet das Ausheizen fast überall in der Materialbearbeitung und Beschichtung. Vor allem in der [[Hochvakuum]]technik, bei Materialabscheidungen in der Halbleitertechnologie, beispielsweise zum Beheben durch [[Ionenimplantation]] entstandenen Kristallschäden (sogenanntes „Ausheilen“, {{enS|&amp;#039;&amp;#039;annealing&amp;#039;&amp;#039;}}). Ähnliches gilt für das [[Spannungsarmglühen]] in der Metallbearbeitung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Anwendungen sind die kontrollierte Entfernung der [[Wigner-Energie]] in graphitmoderierten [[Kernreaktor]]en oder die [[Sterilisation#Thermische Sterilisation|Sterilisation durch Erhitzen]] in der Medizin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Evakuierzeiten von [[Elektronenröhre]]n gering zu halten, werden während der Evakuierung die inneren Metallteile in einem Hochfrequenzfeld ähnlich wie in einem Mikrowellenofen gezielt zum Glühen gebracht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im chemischen Laboratorium werden Glasapparaturen – meist bei gleichzeitiger Evakuierung – ausgeheizt, um diese vor der Durchführung bestimmter sensibler Analysen oder Synthesen zu konditionieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Natürliches Auftreten ==&lt;br /&gt;
[[Komet]]en, die sich seit der Entstehung des [[Sonnensystem]]s in den äußeren Bereichen desselben aufgehalten haben, können [[Amorphes Material|amorphes]] Wassereis enthalten, das in seinen Poren unterschiedliche Gase eingeschlossen enthält. Wenn sich ein solcher kalter Kometenkern erstmals der Sonne nähert, können sich Molekülbindungen im amorphen Eis lokal umorganisieren (auch als {{lang|en|&amp;#039;&amp;#039;annealing&amp;#039;&amp;#039;}} bezeichnet), wodurch diese eingeschlossenen Gase freigesetzt werden. Dies geschieht bereits bei Temperaturen von 50–120&amp;amp;nbsp;K, also noch bevor das amorphe Eis bei 140–160&amp;amp;nbsp;K [[Kristallisation|kristallisiert]] oder bei noch höheren Temperaturen [[Sublimation (Phasenübergang)|sublimiert]].&amp;lt;ref&amp;gt;A. N. Greenberg, D. Laufer, A. Bar-Nun: &amp;#039;&amp;#039;The effect of CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; on gases trapping in cometary ices.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.&amp;#039;&amp;#039; Band 469, Nr. Suppl_2, 2017, S. S517–S521, [[doi:10.1093/mnras/stx2017]]. ([https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/469/Suppl_2/S517/19785457/stx2017.pdf PDF; 1,33 MB])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Sorptionspumpe]]&lt;br /&gt;
* [[Rekombination (Physik)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalisch-technisches Verfahren]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Leyo</name></author>
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