Christoph Klie

M.Sc.
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Christoph Klie, M.Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
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SuSy
Sustainable DC-Systems – DC-Power Systems on Ships

SuSy

Sustainable DC-Systems – DC-Power Systems on Ships

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK); Duration: 2021 to 2024

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

Courses

Stud.IP
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
Ringvorlesung: Multiskalenmaterialien (VL)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Mehrphasige Materialien, Ringvorlesung: Multiskalenmaterialien
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Vorlesung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1659_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Gerold Schneider, Prof. Dr. Bodo Fiedler, Prof. Dr. Jörg Weißmüller, Prof. Dr.Sc.Eng Kaline Pagnan Furlan, Prof. Dr. Manfred Eich, Patrick Huber, Prof. Dr.-Ing. Robert Meißner, Dipl.-Phys., Dr.-Ing. Jasmin Koldehoff, Prof. Dr. Shan Shi, Prof. Dr. Franziska Lissel, Dr. Gregor Vonbun-Feldbauer, Hubert Beisch, M. Sc
Beschreibung:

Die in dieser Vorlesung behandeltenMaterialien unterscheiden sich von den „klassischen“ Werkstoffen durchihre individuelle hierarchische Mikrostruktur. Beim klassischen Gefügedesignwird z.B. durch Wärmebehandlung und gleichzeitige mechanische Verformung dieMorphologie des Gefüges eingestellt. Das Material wird schrittweise durchkleine Veränderungen der Struktur oder der chemischen Zusammensetzung auchunter Ausnutzung von Selbstorganisationsprozessen (Ausscheidungslegierungen,Glaskeramiken, eutektische Gefüge) kontinuierlich und stetig optimiert.

Dievorgestellten Materialien bestehen aus funktionalisierten elementarenFunktionseinheiten basierend auf Polymer, Keramik, Metall und Carbon Nanotubes(CNT), aus denen makroskopische hierarchische Materialsysteme erzeugt werden,deren charakteristische Längen von der Nanometer- bis zur Zentimeterskalareichen. Diese elementaren Funktionseinheiten sind durch Kern-Schale-Strukturenoder durch in Metallen mittels Legierungskorrosion erzeugte, mit Polymerengefüllte Hohlräume gegeben.

Dabeiwerden drei Klassen von Materialsystemen vorgestellt:

Zum einen handelt es sich um hierarchisch strukturierteKeramik/Metall-Polymer-Materialsysteme ähnlich den natürlichen VorbildernPerlmutt (1 hierarchische Ebene), Zahnschmelz (3 hierarchische Ebenen) oderKnochen (5 hierarchische Ebenen). Ausgehend von einer elementarenFunktionseinheit bestehend aus einem von einer Polymerhülle umgebenenkeramischen Nanoteilchen, resultiert ein Material, in dem auf allenhierarchischen Ebenen alternierend „harte“ Teilchen, bestehend aus der jeweilsniedrigeren hierarchischen Ebene, von weichen Polymeren umgeben sind. Diedadurch auf jeder hierarchischen Ebene erzeugte Kern-Schale-Struktur ist dergrundsätzliche Unterschied zu einem Verbundwerkstoff mit einem starreninterpenetrierenden keramischen oder metallischen Netzwerk.

Das zweite vorgestellte Materialsystembasiert auf nanoporösem Gold, das als Prototypmaterial für neuartige Bauteileim strukturellen Leichtbau mit gleichzeitig aktorischen Eigenschaftenvorgestellt wird. Behandelt werden die Materialherstellung und die darausresultierenden skalenspezifischen mechanischen Eigenschaften. Darüber hinaus wirdin die damit verbundenen skalenübergreifende theoretischen Modelle zummechanischen Verhalten eingeführt. Dies beinhaltet den gesamten Skalenbereichvon der elektronischen Struktur auf atomarer Skala bis hin zu zentimetergroßen,makroskopischen Probekörpern.

Neuartigehierarchische nanostrukturierte Materialsysteme auf der Basis von thermischstabilen Keramiken und Metallen für die Photonik bei hohen Temperaturen mitAnwendungsperspektiven für thermophotovoltaische Systeme (TPV) und ThermalBarrier Coatings (TBC) sind der dritte Werkstoffbereich der Vorlesung.Insbesondere sind hier direkte und invertierte 3D-photonischeKristallstrukturen (PhK) und neuartige optisch hyperbolische Medien zu nennen.Die PhK weisen aufgrund ihrer Periodizität und des Brechungsindexkontrasteseine photonische Bandstruktur auf, die mit photonischen Bandlücken, mitBereichen besonders hoher photonischer Zustandsdichten und mit speziellenDispersionsrelationen einhergeht. Die dargestellten Eigenschaften sollen hiergenutzt werden, um in TBCs thermische Strahlung stark und gerichtet zureflektieren bzw. um in TPV-Systemen Strahlung effektiv und effizient zukoppeln.

Leistungsnachweis:
616 - Mehrphasige Materialien<ul><li>615 - Mehrphasige Materialien: Klausur schriftlich</li><li>815 - Verpflichtende Studienleistung Mehrphasige Materialien - Schriftliche Ausarbeitung: schriftliche Ausarbeitung</li></ul><br>620 - Ringvorlesung: Multiskalenmaterialien<ul><li>620 - Ringvorlesung: Multiskalenmaterialien: Referat</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
3
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe (M-9)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 22
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 12

Supervised Theses

ongoing

2023

  • Erxleben, J. (2023). Entwicklung eines Algorithmus zur Identifikation und Klassifizierung relevanter Arbeitspunkte eines elektrischen Systems aus Momentanwert-Datensätzen.

completed

2023

  • Engemann, T. (2023). Entwicklung einer Methodik zur automatischen Identifizierung, Klassifizierung und Modellierung betriebsrelevanter Arbeitspunkte eines elektrischen Netzes aus Echtzeitmesswerten.

  • Herzberg, M. (2023). Entwicklung eines echtzeitfähigen Photovoltaiksimulators auf Basis historischer Strahlungsdaten für einen Power Hardware-in-the-Loop Aufbau mit einem PV-Wechselrichter.

  • Heunda, J.E.W. (2023). Entwicklung, Optimierung und Vergleich von Methoden zur Erzeugung passiver Ersatzschaltbilder aus Messwerten einer Impedanzspektroskopie.

2022

  • Becker, H. C. (2022). Entwicklung, Implementierung und Verifizierung einer Schnittstellensynchronisation für die Kopplung von in Echtzeit simulierten Anlagen und Komponenten an einen PHiL Laboraufbau.

  • Hinzke, M. (2022). Untersuchung der Stabilität eines Power Hardware-in-the-Loop Teststandes unter der Verwendung eines Synchrongenerators als Schnittstelle zwischen Simulation und Hardware.

  • Landenfeld, Jakob (2022). Implementierung und Validierung einer Methode zur Stabilisierung von Power Hardware-in-the-Loop Simulationen mittels einer online-Impedanzmessung auf einem FPGA.

  • Landenfeld, Jakob (2022). Bestimmung der Stabilitätskriterien eines DC Power Hardware-in-the-Loop Aufbaus zur Untersuchung von Rippelstrom in Gleichstromsystemen.

  • Müller, E. (2022). Evaluation of different modelling approaches for battery aging to predict capacity fade for optimization of battery operation.

  • von Krosigk, J. (2022). Analyse und Bewertung einer Einsatzoptimierung für erneuerbare Energieanlagen in Kombination mit Batteriespeichersystemen im Multi-Use Betrieb.

2021

  • Erxleben, J. (2021). Untersuchung der Performance eines Pools aus Erneuerbaren Energien für die Erbringung von frequenzstützenden Maßnahmen.

  • von Krosigk, J. (2021). Untersuchung eines neuartigen Ansatzes zur kurz- und mittelfristigen Vorhersage der Netzfrequenz unter der Verwendung künstlicher neuronaler Netze.