In einer Vielzahl technischer Anwendungen spielt die Schaffung und Aufrechterhaltung eines definierten tribologischen Verhaltens zwischen in Kontakt tretenden Wirkflächen eine entscheidende Rolle. Die Laserimplantation ermöglicht die Generierung verschleißbeständiger, erhabener Mikrostrukturen (Implants) durch ein gepulstes Laserdispergieren keramischer Hartstoffpartikel. Hierdurch werden tribologische Kontaktbedingungen flexibel einstellbar.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Den Grundoperationen der mechanischen Verfahrenstechnik liegen in vielen Fällen immer wiederkehrende physikalische Vorgänge zugrunde: die Sinkbewegung von Partikeln in gasförmiger oder flüssiger Umgebung, die Durchströmung von Partikelschichten oder die Erzeugung neuer Grenzflächen. Entsprechend werden in diesem Buch mechanische Verfahren, die auf gemeinsamen physikalischen Prinzipien beruhen, konsequent auch in gemeinsamen Kapiteln zusammengefasst. So kann der Leser ein tiefes Verständnis für die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten entwickeln und wird in die Lage versetzt, auch komplex zusammengesetzte Verfahrensschritte zu analysieren oder zu entwickeln und die für ein gegebenes Problem am besten geeignete Lösung zu finden. In diversen Exkursen werden speziell benötigte und außerfachliche Grundlagen vorgestellt bzw. wiederholt. Zahlreiche Übungsaufgaben mit vollständig durchgerechneten Lösungen unterstützen die Vermittlung des Lehrstoffes.
Aktualisiert: 2023-05-29
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In einer Vielzahl technischer Anwendungen spielt die Schaffung und Aufrechterhaltung eines definierten tribologischen Verhaltens zwischen in Kontakt tretenden Wirkflächen eine entscheidende Rolle. Die Laserimplantation ermöglicht die Generierung verschleißbeständiger, erhabener Mikrostrukturen (Implants) durch ein gepulstes Laserdispergieren keramischer Hartstoffpartikel. Hierdurch werden tribologische Kontaktbedingungen flexibel einstellbar.
Aktualisiert: 2023-03-31
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Produkte, die mit Hilfe von Nanonpartikeln besondere Eigenschaften erhalten, stehen derzeit
im Fokus von Forschung und Entwicklung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass kommerziell
hergestellte Nanopartikeln direkt nach der Herstellung zumeist als trockenes Pulver in
agglomerierter oder sogar aggregierter Form vorliegen. Für die Ausbildung besonderer
Eigenschaften müssen diese daher in einem ersten Schritt benetzt und anschließend
aufwendig redispergiert werden.
Prinzipiell besteht bei diesen Prozessschritten eine Dreiecksbeziehung von Formulierung der
Nanopartikeldispersion, Dispergierprozess und den Eigenschaften des fertigen Produktes. In
dieser Arbeit wird die Entwicklung einer nanopartikulären Dispersion für den Einsatz in
dünnen Sol-Gel Beschichtungen systematisch betrachtet. Dazu werden experimentelle
Untersuchungen entlang der gesamten Prozesskette, von der Formulierung über die
Dispergierung bis hin zur Beschichtung, durchgeführt und signifikante Einflussfaktoren
identifiziert.
Für den Formulierungsschritt wird ein Modell vorgestellt, das die Vorhersage der
Dispergierbarkeit unterschiedlicher Dispersionsformulierungen ermöglicht. Im Rahmen des
Dispergierschritts wird untersucht, welche Unterschiede in Partikelfeinheit und Morphologie
aus der Verarbeitung mit unterschiedlichen Dispergiermaschinen resultieren. Für die
Untersuchung des Einflusses von Formulierung und Dispergierung auf die Beschichtung
werden dünne Sol-Gel Schichten hergestellt, in die pyrogene Nanopartikeln eingebettet sind.
Es kann gezeigt werden, dass sowohl die Wahl des Partikeltyps als auch das
Dispergierverfahren signifikanten Einfluss auf Struktur und Eigenschaften der Schichten
besitzen.
Aktualisiert: 2021-03-31
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von Shudo Denmei
Das Werk „Einführung in die Meridiantherapie: Klassische Japanische Akupunktur“ zeichnet sich durch die Klarheit und Einfachheit seines Stils aus, wobei es in Japan als Einführung in diesen Themenbereich die größte Anerkennung genießt. Die theoretischen und historischen Grundlagen, das diagnostische Konzept und die Behandlungsstrategien der Meridiantherapie werden ausführlichst behandelt. Der Autor führt uns Schritt für Schritt in die Puls- und Bauchdeckendiagnostik ein, und er zeigt Wege auf, wie die Konzepte und Techniken der Meridiantherapie in andere Stilrichtungen der Akupunktur einzubauen sind. Eingestreut in den Text sind Fallbeispiele und Anekdoten aus dem Erfahrungsschatz des Autors.
Im Jahre 1987 erhielt Shudo Denmei für dieses Buch den Manaka-Preis, der vom „Journal of Japanese Acupuncture and Moxibustion" verliehen wird. Das Werk wurde als herausragender Beitrag zum Fortschritt in der Akupunktur gewürdigt.
Hintergrundwissen
Die Meridiantherapie ist eine Stilrichtung innerhalb der japanischen Akupunktur, die durch folgende Merkmale charakterisiert ist:
Den Klassikern wird ein hoher Stellenwert eingeräumt zur Behandlung der Wurzel einer Erkrankung werden die Fünf-Elemente-Punkte verwende und zur Diagnosestellung und Punktlokalisation wird den palpatorischen Fähigkeiten ein besonderer Stellenwert zugeordnet.
Aktualisiert: 2023-01-26
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Den Grundoperationen der mechanischen Verfahrenstechnik liegen in vielen Fällen immer wiederkehrende physikalische Vorgänge zugrunde: die Sinkbewegung von Partikeln in gasförmiger oder flüssiger Umgebung, die Durchströmung von Partikelschichten oder die Erzeugung neuer Grenzflächen. Entsprechend werden in diesem Buch mechanische Verfahren, die auf gemeinsamen physikalischen Prinzipien beruhen, konsequent auch in gemeinsamen Kapiteln zusammengefasst. So kann der Leser ein tiefes Verständnis für die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten entwickeln und wird in die Lage versetzt, auch komplex zusammengesetzte Verfahrensschritte zu analysieren oder zu entwickeln und die für ein gegebenes Problem am besten geeignete Lösung zu finden. In diversen Exkursen werden speziell benötigte und außerfachliche Grundlagen vorgestellt bzw. wiederholt. Zahlreiche Übungsaufgaben mit vollständig durchgerechneten Lösungen unterstützen die Vermittlung des Lehrstoffes.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Leistungs- und Lebensdauereigenschaften gehören zu den wichtigsten Attributen einer Batteriezelle. Die Entwicklung exzellenter Aktivmaterialien bildet dabei die wesentliche Basis. Gleichermaßen relevant ist eine optimale Prozessführung bei der Verarbeitung dieser Materialien zu Batterieelektroden und -zellen. Nur so kann die bestmögliche Übertragung der initialen Kapazitäten und Leistungseigenschaften des Aktivmaterials in das Produkt Batteriezelle erreicht werden. Schon früh in der Prozesskette, insbesondere in der Elektrodenfertigung, werden wesentliche qualitätsbestimmende Eigenschaften der späteren Batteriezellen festgelegt. Zur Minimierung der produktionsbezogenen Verluste ist ein tiefgreifendes Verständnis der einzelnen Produktionsprozesse unerlässlich. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Prozessvariationen im Misch- und Dispergierschritt der Elektrodenproduktion. Im Fokus steht dabei die Identifikation der wesentlichen Zusammenhänge zwischen Prozessgestaltung und den resultierenden Produkteigenschaften. Hierbei zeigt sich, dass die Strukturierung des Leitrußnetzwerks eine besonders große Relevanz für die mechanischen, elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften von Lithiumionenbatterieelektroden und -zellen besitzt. Vor diesem Hintergrund wird auch die Charakterisierung von Pulver-, Suspensions- und Elektrodeneigenschaften zur direkten und indirekten Analyse der Leitrußstruktur adressiert. Hierdurch wird die Interpretation der Wirkzusammenhänge zwischen Prozessparametern, Elektrodenstrukturen und Produkteigenschaften möglich.
Aktualisiert: 2021-03-31
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Der Einsatz von hochfesten Stahlblechen und Aluminiumblechen zur Umsetzung des Leichtbaugedankens im automobilen Karosseriebau stellt nicht nur die Fügetechnik, sondern auch die Umformtechnik vor neue Herausforderungen. Dem hohen abrasiven bzw. adhäsiven Werkzeugverschleiß bei der Blechumformung kann durch konventionelle Verschleißschutzkonzepte nur bedingt begegnet werden. Durch das Laserstrahldispergieren können Werkstoffverbundschichten aus Oxidkeramikpartikeln und den Werkzeugwerkstoffen Kaltarbeitsstahl oder Grauguss auf geometrisch komplexen Umformwerkzeugen erzeugt werden. Diese Schichten kombinieren die günstigen tribologischen Eigenschaften von Keramiken, wie hohe Härte, geringe Festkörperreibwerte sowie hohe Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit, mit der Duktilität metallischer Werkstoffe. Der gradierte Aufbau der Verbundschichten mit zur Oberfläche hin steigender Partikeldichte bietet eine günstige Stützwirkung für die bei der Umformung von höherfesten Stahlblechen besonders belasteten Werkzeugoberflächen. Das hohe Leistungspotenzial dieser Verbundschichten zur Umformung von hochfesten Stahlblechen und Aluminiumblechen bestätigt sich durch Streifenzieh- und Napfziehversuche mit laserstrahldispergierten Modellwerkzeugen.
Aktualisiert: 2019-10-17
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Durch Oberflächenmodifikation von Aluminiumlegierungen mit Laserstrahlung können Randschichten mit verbesserten Eigenschaften für mechanische, tribologische, chemische und thermische Beanspruchungen erstellt werden. Diese Arbeit untersucht unterschiedliche Laseroberflächenverfahren, die Systemtechnik mit verschiedenen Pulverdüsen und Laserstrahlquellen in Kombination mit diversen Zusatzwerkstoffen.
Auf der Basis von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen werden Grundlagen und das Verständnis von physikalischen Wechselwirkungsmechanismen vermittelt. Ebenso wird der Prozesswirkungsgrad berechnet und beschrieben, wie Prozessparameter und schnelle Erstarrung das Schichtgefüge beeinflussen.
Die Ergebnisse schaffen Zugang zu einer innovativen Technologie. Sie dienen – z.B. bei der Steigerung der spezifischen Motorleistung in der Kraftfahrzeugtechnik oder bei Reparaturbeschichtungen im Werkzeugbau – zur Erschließung von Anwendungen hoher Qualität.
Aktualisiert: 2022-12-19
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