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    <publisherPlace>Düsseldorf</publisherPlace>
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    <completedDate>2022-12-21</completedDate>
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    <title language="deu">Herstellen hocheffektiver Mikroreaktoren durch selektives Laserstrahlschmelzen</title>
    <abstract language="deu">Das pulverbasierte 3D-Metalldrucken ermöglicht die Fertigung von hochkomplexen Integralbauteilen, die als Trägerstruktur für Mikroreaktoren benutzt werden. Nach einer Beschichtung der Struktur mit einem Katalysatormaterial, können diese Mikroreaktoren höchst effizient für die CO2-Methanisierung eingesetzt werden. Durch die additive Fertigung mit dem selektiven Laserstrahlschmelzen (SLM) wurden adaptierte dreidimensionale periodische Gitterstrukturen mit sehr geringen Wandstärken hergestellt. Diese weisen ein sehr günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen (TPMS - Triply periodic minimal surface) auf. Des Weiteren zeigen die TPMS-Strukturen vorteilhafte Strömungseigenschaften, die sowohl für die Beschichtung mit dem Katalysator-Material als auch die Durchströmung mit den Reaktionsmedien im Betrieb essentiell sind. So ist es beispielsweise möglich, durch die Variation der Dimension einer TPMS-Struktur die Oberfläche pro Volumeneinheit, den hydraulischen Durchmesser des Reaktors und somit auch den Transportprozess des Fluids deutlich zu verbessern. Diese Faktoren ermöglichen eine effektivere Gas-Katalysator-Reaktion. Im Vergleich zu Mikroreaktorstrukturen aus den traditionellen Herstellungsverfahren liefern die additiv gefertigten Strukturen sowohl eine höhere CO2-Umwandlungsrate als auch eine CH4-Selektivität innerhalb des diffusionskontrollierten Bereichs.</abstract>
    <parentTitle language="deu">DVS Congress 2022, Große Schweißtechnische Tagung, DVS Campus ; Kurzfassungen der Vorträge der Veranstaltung in Koblenz vom 19. bis 21. September 2022 ; (Langfassungen der Beiträge auf USB-Karte)</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-96144-189-1</identifier>
    <enrichment key="BTU">an der BTU erstellt / created at BTU</enrichment>
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    <enrichment key="UBICOseries">DVS-Berichte ; 382</enrichment>
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    <enrichment key="Fprofil">4 Künstliche Intelligenz und Sensorik / Artificial Intelligence and Sensor Technology</enrichment>
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    <publishedYear>2024</publishedYear>
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    <publisherName>Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM) e.V.</publisherName>
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    <completedDate>2024-06-24</completedDate>
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    <title language="eng">Selective Laser Melting of Pure Copper (Cu-ETP)</title>
    <abstract language="eng">The main objective of this study is to address the difficulties related to the production of highly dense parts utilizing pure Cu-ETP powder. In order to achieve this goal, the SLM machine was modified by replacing the regular infrared laser with a laser operating in the range of 530 to 534 nm. Following this modification, a detailed experiment was conducted to determine the most effective procedural parameters for producing solid components and gyroid structures of Cu-ETP. The study determined thtat in order to produce a part density of 99.6 ± 0.2%, the following parameters are required: a laser power of 130 ± 10 W, a scanning speed of 350 mm/s, and a layer thickness of 25 µm. The microscopic analysis on the SLM-manufactured components showed a consistent grain structure across the build parts. Furthermore, it was discovered that exceeding the predetermined laser power and scanning speed parameters led to lower density of the parts. Conversely, decreasing the laser power and scanning speed below these thresholds was determined to be economically disadvantageous.</abstract>
    <parentTitle language="deu">4th Symposium on Materials and Additive Manufacturing, Additive 2024, 22. - 24. Mai 2024, Book of Abstracts</parentTitle>
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    <identifier type="isbn">978-3-88355-440-2</identifier>
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