Lehrveranstaltungen in Stud.IP

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Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften (PR)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Praktikum (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1653_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Jörg Weißmüller, Prof. Dr. Bodo Fiedler, Prof. Dr. Gerold Schneider, Patrick Huber
Beschreibung:

Versuch 1: Aktuatoren für moderne Kraftstoffeinspritzsysteme - Synthese undEigenschaften eines bleifreien Modellaktuators

Experimentelle Arbeitspakete: Charakterisierung der Größenverteilung desAusgangspulvers und Verarbeitung zu einem Grünkörper durch kalt-isostatisches Pressen;Charakterisierung der Kristallographie und Phase über Röntgenbeugung.Charakterisierung der Permittivität und der Potenzial-Dehnungs-Isothermen; Messungvon Dichte und Korngröße; Messung der Bruchzähigkeit über Indentationsverfahren.

Versuch 2: Auswirkungen von Schädigungen in Faserverbundwerkstoffen aufderen Restfestigkeit

Experimentelle Arbeitspakete: Herstellung von Probeplatten imPrepreg/Autoklav-Verfahren; Schadenseinbringung mittels Fallgewicht, Analyseder Schlagschäden mittels Ultraschall; Prüfung der Restfestigkeit derProbeplatten im Druckversuch

Versuch 3: Aktuatorik mit nanoporösen Metallen

Experimentelle Arbeitspakete: metallurgische Herstellung derAusgangslegierung durch Erschmelzen im Lichtbogenofen; Umwandlung in einennanoporösen Körper durch elektrochemische Legierungskorrosion; elektrochemischeCharakterisierung, insbesondere hinsichtlich des spezifischen Flächeninhalt undder Strukturgröße; Charakterisierung der elektrochemischen Aktorik durch in-situDilatometrie in elektrochemischer Umgebung unter Ausnutzung der Mechanismen derElektrokapillarität

Versuch 4: Fluidtransport durch nanoporöse Membranen

Experimentelle Arbeitspakete: Anpassung eines Laserinterferometers an denVersuch; Justage des Interferometers; Dokumentation der optischen Signaturwährend des Kapillarsteigens von Wasser in einer Membran aus nanoporösemSilizium

Versuch 5: Mikro- und Nanostrukturanalyse mittels Elektronenmikroskopie

Experimentelle Arbeitspakete: Slice-and-View-Tomographie mittels fokussiertem Ionenstrahl und 3D-Rekonstruktion; Zusammensetzungs- und Phasenanalyse im Rasterelektronenmikroskop; Nanoskalige Gefüge- und Kristallstrukturuntersuchung im Transmissionselektronenmikroskop






Leistungsnachweis:
650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften<ul><li>650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
6
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie (M-22)
beteiligte Institute: Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe (M-9), Institut für Kunststoffe u. Verbundwerkstoffe (M-11), Institut für Material- und Röntgenphysik (M-2), Betriebseinheit Elektronenmikroskopie (M-26)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 33
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 7
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Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften (PR)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Praktikum (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1653_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Jörg Weißmüller, Prof. Dr. Bodo Fiedler, Prof. Dr. Gerold Schneider, Patrick Huber
Beschreibung:

Versuch 1: Aktuatoren für moderne Kraftstoffeinspritzsysteme - Synthese undEigenschaften eines bleifreien Modellaktuators

Experimentelle Arbeitspakete: Charakterisierung der Größenverteilung desAusgangspulvers und Verarbeitung zu einem Grünkörper durch kalt-isostatisches Pressen;Charakterisierung der Kristallographie und Phase über Röntgenbeugung.Charakterisierung der Permittivität und der Potenzial-Dehnungs-Isothermen; Messungvon Dichte und Korngröße; Messung der Bruchzähigkeit über Indentationsverfahren.

Versuch 2: Auswirkungen von Schädigungen in Faserverbundwerkstoffen aufderen Restfestigkeit

Experimentelle Arbeitspakete: Herstellung von Probeplatten imPrepreg/Autoklav-Verfahren; Schadenseinbringung mittels Fallgewicht, Analyseder Schlagschäden mittels Ultraschall; Prüfung der Restfestigkeit derProbeplatten im Druckversuch

Versuch 3: Aktuatorik mit nanoporösen Metallen

Experimentelle Arbeitspakete: metallurgische Herstellung derAusgangslegierung durch Erschmelzen im Lichtbogenofen; Umwandlung in einennanoporösen Körper durch elektrochemische Legierungskorrosion; elektrochemischeCharakterisierung, insbesondere hinsichtlich des spezifischen Flächeninhalt undder Strukturgröße; Charakterisierung der elektrochemischen Aktorik durch in-situDilatometrie in elektrochemischer Umgebung unter Ausnutzung der Mechanismen derElektrokapillarität

Versuch 4: Fluidtransport durch nanoporöse Membranen

Experimentelle Arbeitspakete: Anpassung eines Laserinterferometers an denVersuch; Justage des Interferometers; Dokumentation der optischen Signaturwährend des Kapillarsteigens von Wasser in einer Membran aus nanoporösemSilizium

Versuch 5: Mikro- und Nanostrukturanalyse mittels Elektronenmikroskopie

Experimentelle Arbeitspakete: Slice-and-View-Tomographie mittels fokussiertem Ionenstrahl und 3D-Rekonstruktion; Zusammensetzungs- und Phasenanalyse im Rasterelektronenmikroskop; Nanoskalige Gefüge- und Kristallstrukturuntersuchung im Transmissionselektronenmikroskop






Leistungsnachweis:
650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften<ul><li>650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
6
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Heimatinstitut: Institut für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie (M-22)
beteiligte Institute: Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe (M-9), Institut für Kunststoffe u. Verbundwerkstoffe (M-11), Institut für Material- und Röntgenphysik (M-2), Betriebseinheit Elektronenmikroskopie (M-26)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 33
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 7

Lehrveranstaltungen

Informationen zu den Lehrveranstaltungen und Modulen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis und dem Modulhandbuch Ihres Studienganges.

Modul / Lehrveranstaltung Zeitraum ECTS Leistungspunkte
Modul: Elektrische Energiesysteme I: Einführung in elektrische Energiesysteme WiSe 6
Modul: Elektrische Energiesysteme II: Betrieb und Informationssysteme elektrischer Energienetze WiSe 6
Modul: Elektrische Energiesysteme III: Dynamik und Stabilität elektrischer Energiesysteme SoSe 6
Modul: Elektrotechnik II: Wechselstromnetzwerke und grundlegende Bauelemente SoSe 6
Modul: Elektrotechnisches Projektpraktikum SoSe 6
Modul: Prozessmesstechnik SoSe 4
Modul: Smart-Grid-Technologien WiSe, SoSe 6

Lehrveranstaltung: Seminar zu Elektromagnetischer Verträglichkeit und Elektrischer Energiesystemtechnik

weitere Information

WiSe, SoSe 2

SoSe: Sommersemester
WiSe: Wintersemester