TY - GEN A1 - Asbach, C. A1 - Held, A. A1 - Kiendler-Scharr, A. A1 - Scheuch, G. A1 - Schmid, H.-J. A1 - Schmitt, S. A1 - Schumacher, S. A1 - Wehner, B. A1 - Weingartner, E. A1 - Weinzierl, B. A1 - Bresch, Harald A1 - Seeger, Stefan A1 - u.a., T1 - Positionspapier der Gesellschaft für Aerosolforschung zum Verständnis der Rolle von Aerosolpartikeln beim SARS-CoV-2 Infektionsgeschehen N2 - Dass Viren sich über Aerosolpartikel ausbreiten können, wurde bereits in vielen Studien gezeigt. Als Aerosol bezeichnet man ein Gemisch aus Luft mit darin verteilten festen oder flüssigen Partikeln. Ein Aerosol ist dabei immer dynamisch, da Partikel neugebildet, in oder mit der Luft transportiert und aus der Luft entfernt werden oder sich im luftgetragenen Zustand verändern. Zum Verständnis der Rolle von Aerosolpartikeln als Übertragungsweg von SARS-CoV-2 ist daher die Kenntnis der verschiedenen Prozesse in einem Aerosol von besonderer Bedeutung. Mit diesem Papier möchte die GAeF einen Beitrag dazu leisten, den momentan so häufig anzutreffenden Begriff „Aerosol“ sowie die relevanten Aerosolprozesse anschaulich darzustellen und zu erläutern. Dabei wird im Rahmen dieses Papiers nur auf die wesentlichen Grundlagen eingegangen. Für ein tiefergehendes Verständnis der teilweise komplexen Prozesse sei auf die angeführte Sekundärliteratur verwiesen. Das Papier fasst eine Vielzahl von Studien zur Entstehung von virenbeladenen Aerosolpartikeln sowie deren Ausbreitung zusammen. Darauf basierend kann festgestellt werden, dass ausgeatmete Aerosolpartikel auch bei der Corona-Pandemie eine prominente Rolle bei der Verbreitung der Viren spielen. Abschließend geht dieses Papier auf mögliche Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung von Aerosolpartikeln ein. Die diskutierten Maßnahmen orientieren sich an der derzeitigen öffentlichen Diskussion und beinhalten entsprechend die folgenden Punkte: Lüften, Luftreiniger, Lüftungsanlagen und Masken. Es werden Hinweise zum richtigen und sinnvollen Einsatz dieser Maßnahmen gegeben. Aerosolpartikel haben Größen zwischen ca. 0,001 und mehreren 100 Mikrometern (und nicht wie in vielen Publikationen derzeit definiert < 5μm) und verteilen sich mit Luftströmungen relativ schnell, auch über größere Distanzen. Größere Aerosolpartikel sinken – abhängig von ihrer Größe und Dichte – zu Boden; kleine Aerosolpartikel können hingegen sehr lange in der Luft verbleiben (s. Kapitel 3). Jeder Mensch stößt durch die Atmung sowie beim Sprechen, Husten und Niesen flüssige Aerosolpartikel unterschiedlicher Größen aus (s. Kapitel 4). Ist eine Person mit einem Virus, wie z. B. SARS-CoV-2, infiziert, so können diese Aerosolpartikel Viren enthalten, die in die Luft gelangen und von anderen Personen eingeatmet werden können. SARS-CoV-2 hat eine Größe von 0,06 bis 0,14 Mikrometer, die exhalierten flüssigen Aerosolpartikel sind hingegen größer. Die flüssigen Aerosolpartikel können aber je nach Umgebungsbedingungen durch Verdunstung schrumpfen (s. Kapitel 3.3). Für den Partikeltransport und die Partikelabscheidung ist dabei jeweils die aktuelle Partikelgröße relevant. Das höchste Infektionsrisiko besteht in geschlossenen Innenräumen, da sich hierin Aerosolpartikel anreichern können. Insbesondere hier sind entsprechend Maßnahmen zu treffen, die eine Reduktion der Aerosolpartikelkonzentration ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Aerosolwissenschaften ordnet die GAeF die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie folgt ein: • Prinzipiell gilt: Keine Maßnahme kann für sich alleine funktionieren! Das Zusammenspiel der verschiedensten Maßnahmen ist nach derzeitigem Wissensstand der beste Weg zur Minimierung des Infektionsrisikos. • Abstand halten ist wichtig, denn mit zunehmendem Abstand werden direkt ausgeatmete Viren verdünnt, und die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken sinkt. Der vielfach vorgeschriebene Mindestabstand kann als Anhaltspunkt dienen, sollte aber insbesondere bei längeren Zusammenkünften und auch in Innenräumen mit verringerter Luftbewegung vergrößert und durch weitere Maßnahmen (s.u.) ergänzt werden. • Masken helfen, einen Teil der exhalierten Partikel (und Viren) zu filtern. Dadurch sinkt die Konzentration der exhalierten Partikel (und Viren) in einem Raum und damit das Infektionsrisiko. Hierbei ist zu beachten, dass die ausgeatmeten Aerosolpartikel durch anhaftende Feuchtigkeit relativ groß sind und somit auch von einfachen Masken effizient zurückgehalten werden können. Da diese Partikel aber mit längerer Verweilzeit in der Raumluft schrumpfen, sind einfache Mund-Nasen-Bedeckungen für den Selbstschutz weniger effizient. Hierfür sind Atemschutzmasken erforderlich, die auch für feine Partikel eine hohe Abscheidung zeigen, z. B. der Klassen FFP2, N95 oder KN95. Diese sind sowohl für den Selbst- als auch den Fremdschutz effizient, sofern sie über kein Ausatemventil verfügen. Masken mit Ausatemventil dienen hingegen nur dem Selbstschutz und widersprechen daher dem Solidaritätskonzept, dass Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt werden. • Gesichtsvisiere, die ohne zusätzliche Verwendung von Masken eingesetzt werden, sind hinsichtlich Aerosolpartikeln weitgehend nutzlos, da die Luft mit Partikeln (und Viren) ungefiltert um die Visiere herumströmt. Gesichtsvisiere werden im klinischen Alltag zusätzlich zu Masken getragen, um Tröpfcheninfektion über die Schleimhäute der Augen zu verhindern. Ebenfalls weitgehend unwirksam gegen die Aerosolverbreitung in Innenräumen sind mobile oder fest installierte Plexiglasbarrieren. Diese können nur kurzfristig die kleinräumige Ausbreitung eines Aerosols, z. B. im Kassenbereich eines Supermarkts, verhindern, bieten aber längerfristig keinen Schutz. Gesichtsvisiere und Plexiglasscheiben dienen im Wesentlichen als Spuck- und Spritzschutz gegenüber großen Tröpfchen. • Im Freien finden so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel statt. Allerdings können Tröpfcheninfektionen auftreten, insbesondere in Menschenansammlungen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten und/oder keine Masken getragen werden. In geschlossenen Räumen ist Lüften unerlässlich, um die ausgeatmete Luft in einem Raum durch frische Luft von draußen zu ersetzen. Häufiges Stoß- und Querlüften sind dabei vergleichbar effektiv wie dauernd das Fenster vollständig geöffnet zu lassen. Aus energetischer Sicht ist Stoß- oder Querlüften insbesondere im Winter allerdings effizienter. CO2-Monitore können bei der Überwachung der Luftqualität in Innenräumen helfen. Sie zeigen an, wann gelüftet werden sollte und wann die Luft in einem Raum während des Lüftens ausreichend gewechselt ist. Sie können jedoch nur als Indikator verwendet werden und verhindern selbst bei Einhaltung der vorgeschlagenen CO2-Grenzkonzentrationen keine direkte Infektion durch unmittelbar benachbarte Personen. • Luftreiniger können einen sinnvollen Beitrag leisten, um die Partikel- und Virenkonzentration in einem Raum zu reduzieren. Bei der Beschaffung von Luftreinigern muss darauf geachtet werden, dass diese für den betrachteten Raum und die betrachtete Anwendung ausreichend dimensioniert sind, um die Partikel- und Virenlast signifikant zu verringern. Dem Luftdurchsatz des Gerätes kommt dabei eine größere Bedeutung zu, als der reinen Effizienz des Filters. Aus energetischen und Kostenerwägungen kann die Verwendung hocheffizienter Filter sogar kontraproduktiv sein. Fest verbaute Lüftungsanlagen können ebenso sinnvoll sein, sofern sie die Luft filtern, um die Partikel- und Virenlast in einem Raum zu verringern. Hierbei ist es zur Vermeidung von Infektionen sinnvoll, diese möglichst mit 100 % Frischluft zu betreiben. Aus Sicht der Gesellschaft für Aerosolforschung besteht erheblicher Forschungsbedarf insbesondere an den interdisziplinären Grenzen zu Forschungsfeldern der Epidemiologie, Infektiologie, Virologie, Lüftungstechnik und Strömungsmechanik. Die Durchführung gezielter Studien sollte kurzfristig mit speziellen Förder- und Forschungsprogrammen ermöglicht werden. Dieses Papier wurde von Mitgliedern der Gesellschaft für Aerosolforschung verfasst und wird von einer Vielzahl internationaler Aerosolexperten unterstützt (s. Kapitel 8). Neben der vorliegenden Version existiert auch eine englischsprachige Übersetzung (siehe www.info.gaef.de). Sämtliche Abbildungen in diesem Papier stehen unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: https://www.info.gaef.de/positionspapier. Bei jeder Verwendung ist „Gesellschaft für Aerosolforschung e. V.“ als Quelle zu nennen. KW - Covid KW - Corona KW - GAeF KW - Aerosole KW - Aerosolforschung PY - 2021 UR - https://www.info.gaef.de/_files/ugd/fab12b_a5f114a183cf4f27ab8ac713e8a5b8ef.pdf SP - 1 EP - 48 PB - Gesellschaft für Aerosolforschung CY - Köln AN - OPUS4-53954 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Asbach, C. A1 - Held, A. A1 - Kiendler-Scharr, A. A1 - Scheuch, G. A1 - Schmid, H.-J. A1 - Schmitt, S. A1 - Schumacher, S. A1 - Wehner, B. A1 - Weingartner, E. A1 - Weinzierl, B. A1 - Bresch, Harald A1 - Seeger, Stefan A1 - u.a., T1 - Position paper of the Gesellschaft für Aerosolforschung on understanding the role of aerosol particles in SARS-CoV-2 infection N2 - Many studies have already shown that viruses can spread via aerosol particles. An aerosol is a mixture of air with solid or liquid particles dispersed in it. To understand the role of aerosol particles as a transmission path of SARS-CoV-2, knowledge of the different processes in an Aerosol is therefore of particular importance. With this paper, GAeF would like to contribute to a better understanding of the term “aerosol” and the relevant aerosol processes. In the context of this paper only the essential basics will be discussed. For a deeper understanding of the partly complex processes, please refer to the literature mentioned at the end of the paper. The paper summarises a large number of studies on the formation of virus-laden aerosol particles and their spread. Based on this, it can be concluded that exhaled aerosol particles may play a prominent role in the spread of viruses in the corona pandemic. Finally, this paper discusses possible measures to reduce the spread of aerosol particles. The measures discussed are based on the current public debate including ventilation, air purifiers, HVAC systems and masks. Advice is given on the correct and sensible use of these measures. An aerosol is always dynamic, as particles are newly formed, transported in or with the air, removed from the air or change in the airborne state. Aerosol particles have sizes between approx. 0.001 and several 100 micrometres (and not < 5 μm as currently defined in many publications) and spread relatively quickly with air currents, even over longer distances. Larger aerosol particles sink to the ground, depending on their size and density, while small aerosol particles can remain in the air for a very long time (see Section 3). Every person emits liquid aerosol particles of various sizes through breathing and when speaking, coughing and sneezing (see Section 4). If a person is infected with a virus, such as SARS-CoV-2, these aerosol particles can contain viruses that can be released into the air and inhaled by other people. SARS-CoV-2 has a size of 0.06 to 0.14 micrometres, but the exhaled liquid aerosol particles are larger. The liquid aerosol particles can shrink by evaporation, depending on the ambient conditions (see Section 3.3). Particle size is relevant for particle transport and particle separation. The highest risk of infection exists in closed indoor spaces, as aerosol particles can accumulate there. Here in particular, appropriate measures must be taken to reduce the concentration of aerosol particles (see Section 5). Against the background of aerosol science, the GAeF classifies the current measures to contain the pandemic as follows: • In principle, no measure can work on its own! According to the current state of knowledge, the interaction of the most varied measures is the best way to minimise the risk of infection. • Keeping distance is important, because with increasing distance, directly exhaled viruses are diluted and the probability of infection decreases. The often prescribed minimum distance can be used as a guide, but it should be increased and supplemented by other measures (see below), especially for longer meetings and also indoors with reduced air movement. • Masks help to filter some of the exhaled particles (and viruses). This reduces the concentration of exhaled particles (and viruses) in a room and thus the risk of infection. It should be noted here that the exhaled aerosol particles are relatively large due to adhering moisture and can therefore also be efficiently retained by simple masks. However, since these particles shrink with longer dwell time in the room air, simple mouth-nose masks are less efficient for self-protection. Respiratory masks are required for this purpose, which show a high degree of separation even for fine particles, e.g. of classes FFP2, N95 or KN95. These are efficient for both self-protection and protection of others unless they have an exhalation valve. Masks with an exhalation valve, on the other hand, are only for self-protection and therefore contradict the solidarity concept that fellow human beings are protected by collective mask wearing. Face shields which are used without additional masks are largely useless with regard t• aerosol particles, as the air with particles (and viruses) flows unfiltered around the shields. In everyday clinical practice, facial shields are worn in addition to masks to prevent droplet infection via the mucous membranes of the eyes. Mobile or permanently installed Plexiglas barriers are also largely ineffective against the spread of aerosols indoors. These can only prevent the smallscale spread of an aerosol in the short term, e.g. in the checkout area of a supermarket, but offer no protection in the longer term. Face shields and Plexiglas panels essentially serve as spit and splash protection against large droplets. • Outdoors, there are practically no infections caused by aerosol transmission. However, droplet infections can still occur, especially in crowds, if minimum distances are not observed and/or masks are not worn. In closed rooms, ventilation is essential to replace the exhaled air in a room with fresh air from outside. Frequent airing and cross-ventilation is just as effective as leaving the window open all the time. From an energy point of view, however, it is more efficient to ventilate the room, especially in winter. CO2 monitors can help to monitor indoor air quality. They indicate when it is necessary to ventilate and when the air in a room has been sufficiently changed during ventilation. However, they can only be used as an indicator and even if the proposed CO2 limit concentrations are met, they do not prevent direct infection by people in the immediate vicinity. • Air purifiers can make a useful contribution to reducing the concentration of particles and viruses in a room. When procuring air purifiers, care must be taken to ensure that they are adequately dimensioned for the room and application in question in order to significantly reduce the particle and virus load. The air throughput of the unit is more important than the pure efficiency of the filter. For energy and cost reasons, the use of highly efficient filters can even be counterproductive. Permanently installed ventilation systems can also be useful, provided they filter the air to reduce the particle and virus load in a room. To avoid infections, it is advisable to operate them with 100 % fresh air if possible. From the point of view of the Gesellschaft für Aerosolforschung, there is a considerable need for research, especially at the interdisciplinary borders to research fields of epidemiology, infectiology, virology, ventilation technology and fluid mechanics. The implementation of targeted studies should be made possible at short notice with special funding and research programmes. This paper was written originally in German by members of the Gesellschaft für Aerosolforschung and is supported by a large number of international aerosol experts. Both the English and German version as well as all images in the paper are available for free download at the following link: https://www.info.gaef.de/positionspapier. The “Gesellschaft für Aerosolforschung e. V.” must be named as the source, whenever an image is used. KW - COVID KW - SARS KW - GAeF KW - Aerosol KW - Corona PY - 2021 UR - https://www.info.gaef.de/_files/ugd/fab12b_d8d88393f90240cdbea63c88c09887ef.pdf DO - https://doi.org/10.5281/zenodo.4350494 SP - 1 EP - 48 PB - Association for Aerosol Research CY - Köln AN - OPUS4-53955 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Stolzenberg, U. A1 - Schmitt Rahner, M. A1 - Pullner, B. A1 - Legall, Herbert A1 - Bonse, Jörn A1 - Kluge, M. A1 - Ortner, A. A1 - Hoppe, B. A1 - Krüger, Jörg T1 - X-ray emission hazards from ultrashort pulsed laser material processing in an industrial setting N2 - Interactions between ultrashort laser pulses with intensities larger than 10^13 W/cm^2 and solids during material processing can lead to the emission of X-rays with photon energies above 5 keV, causing radiation hazards to operators. A framework for inspecting X-ray emission hazards during laser material processing has yet to be developed. One requirement for conducting radiation protection inspections is using a reference scenario, i.e., laser settings and process parameters that will lead to an almost constant and high level of X-ray emissions. To study the feasibility of setting up a reference scenario in practice, ambient dose rates and photon energies were measured using traceable measurement equipment in an industrial setting at SCHOTT AG. Ultrashort pulsed (USP) lasers with a maximum average power of 220 W provided the opportunity to measure X-ray emissions at laser peak intensities of up to 3.3 × 10^15 W/cm^2 at pulse durations of ~1 ps. The results indicate that increasing the laser peak intensity is insufficient to generate high dose rates. The investigations were affected by various constraints which prevented measuring high ambient dose rates. In this work, a list of issues which may be encountered when performing measurements at USP-laser machines in industrial settings is identified. KW - X-ray emission hazards KW - Ultrashort pulsed laser KW - Radiation protection KW - Industrial applications KW - Protection housing PY - 2021 UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b43-538632 DO - https://doi.org/10.3390/ma14237163 SN - 1996-1944 VL - 14 SP - 1 EP - 17 PB - MDPI CY - Basel AN - OPUS4-53863 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schmitt, B. F. A1 - Segebade, Christian ED - Sansoni, B. T1 - Instrumentelle Analyse von Luftstaub durch Aktivierung mit Photonen und Photoneutronen T2 - Symposium Instrumentelle Multi-Element-Analyse, vom Arbeitskreis Mikro- und Spurenanalyse von Elementen (A.M.S.E.L.) in der Fachgruppe Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) veranstaltet gemeinsam mit dem 11. Seminar für Aktivierungsanalyse CY - Jülich, Germany DA - 1984-04-02 PY - 1985 SN - 3-527-26225-3 SP - 594 EP - 595 PB - VCH CY - Weinheim AN - OPUS4-34247 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Segebade, Christian A1 - Schmitt, B. F. ED - Sansoni, B. T1 - Fly ash of a waste incineration facility as a reference material for instrumental multielementanalysis T2 - Symposium Instrumentelle Multi-Element-Analyse, vom Arbeitskreis Mikro- und Spurenanalyse von Elementen (A.M.S.E.L.) in der Fachgruppe Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) veranstaltet gemeinsam mit dem 11. Seminar für Aktivierungsanalyse CY - Jülich, Germany DA - 1984-04-02 PY - 1985 SN - 3-527-26225-3 SP - 596 EP - 597 PB - VCH CY - Weinheim AN - OPUS4-34249 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Segebade, Christian A1 - Schmitt, B. F. A1 - Kühl, M. T1 - Instrumental analysis of air dust by activation with photons and photoneutrons PY - 1985 SN - 0306-7319 SN - 1029-0397 SN - 0092-9085 VL - 20 IS - 3 SP - 187 EP - 203 PB - Gordon and Breach CY - New York, NY AN - OPUS4-34250 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Segebade, Christian A1 - Kühl, M. A1 - Schmitt, B. F. A1 - Neider, Rudolf T1 - Some remarks on the state of photon activation analysis and the use of internal standards PY - 1982 SN - 0022-4081 - 0134-0719 VL - 72 IS - 1/2 SP - 665 EP - 696 PB - Elsevier Sequoia CY - Lausanne AN - OPUS4-36425 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schulze-Makuch, D. A1 - Lipus, D. A1 - Arens, F. L. A1 - Baque, M. A1 - Bornemann, T. L. V. A1 - de Vera, J. P. A1 - Flury, M. A1 - Froesler, J. A1 - Heinz, J. A1 - Hwang, Y. A1 - Kounaves, S. P. A1 - Mangelsdorf, K. A1 - Meckenstock, R. U. A1 - Pannekens, M. A1 - Probst, A. J. A1 - Saenz, J. S. A1 - Schirmack, J. A1 - Schloter, M. A1 - Schmitt-Kopplin, P. A1 - Schneider, Beate A1 - Uhl, J. A1 - Vestergaard, G. A1 - Valenzuela, B. A1 - Zamorano, P. A1 - Wagner, D. T1 - Microbial hotspots in lithic microhabitats inferred from DNA fractionation and metagenomics in the Atacama Desert N2 - The existence of microbial activity hotspots in temperate regions of Earth is driven by soil heterogeneities, especially the temporal and spatial availability of nutrients. Here we investigate whether microbial activity hotspots also exist in lithic microhabitats in one of the most arid regions of the world, the Atacama Desert in Chile. While previous studies evaluated the total DNA fraction to elucidate the microbial communities, we here for the first time use a DNA separation approach on lithic microhabitats, together with metagenomics and other analysis methods (i.e., ATP, PLFA, and metabolite analysis) to specifically gain insights on the living and potentially active microbial community. Our results show that hypolith colonized rocks are microbial hotspots in the desert environment. In contrast, our data do not support such a conclusion for gypsum crust and salt rock environments, because only limited microbial activity could be observed. The hypolith community is dominated by phototrophs, mostly Cyanobacteria and Chloroflexi, at both study sites. The gypsum crusts are dominated by methylotrophs and heterotrophic phototrophs, mostly Chloroflexi, and the salt rocks (halite nodules) by phototrophic and halotolerant endoliths, mostly Cyanobacteria and Archaea. The major environmental constraints in the organic-poor arid and hyperarid Atacama Desert are water availability and UV irradiation, allowing phototrophs and other extremophiles to play a key role in desert ecology. KW - Desert ecology KW - Extremophile KW - Hyperarid PY - 2021 UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b43-527959 DO - https://doi.org/10.3390/microorganisms9051038 SN - 2076-2607 VL - 9 IS - 5 SP - 1038 PB - MDPI CY - Basel AN - OPUS4-52795 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Böttcher, Katrin A1 - Schmitt Rahner, M. A1 - Stolzenberg, U. A1 - Kraft, Sebastian A1 - Bonse, Jörn A1 - Feist, C. A1 - Albrecht, D. A1 - Pullner, B. A1 - Krüger, Jörg T1 - Worst-case X-ray photon energies in ultrashort pulse laser processing N2 - Ultrashort pulse laser processing can result in the secondary generation of unwanted X-rays if a critical laser irradiance of about 10^13 W/cm^2 is exceeded. Spectral X-ray emissions were investigated during the processing of tungsten and steel using three complementary spectrometers (based on CdTe and silicon drift detectors) simultaneously for the identification of a worst-case spectral scenario. Therefore, maximum X-ray photon energies were determined, and corresponding dose equivalent rates were calculated. An ultrashort pulse laser workstation with a pulse duration of 274 fs, a center wavelength of 1030 nm, pulse repetition rates between 50 kHz and 200 kHz, and a Gaussian laser beam focused to a spot diameter of 33 µm was employed in a single pulse and burst laser operation mode. Different combinations of laser pulse energy and repetition rate were utilized, keeping the average laser power constant close to the maximum power of 20 W. Peak irradiances ranging from 7.3 × 10^13 W/cm^2 up to 3.0 × 10^14 W/cm^2 were used. The X-ray dose equivalent rate increases for lower repetition rates and higher pulse energy if a constant average power is used. Laser processing with burst mode significantly increases the dose rates and the X-ray photon energies. A maximum X-ray photon energy of about 40 keV was observed for burst mode processing of tungsten with a repetition rate of 50 kHz and a peak irradiance of 3 × 10^14 W/cm^2. KW - Ultrashort pulsed laser KW - X-ray emission KW - X-ray spectrum KW - X-ray energies KW - Radiation protection PY - 2022 UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b43-566176 DO - https://doi.org/10.3390/ma15248996 VL - 15 IS - 24 SP - 1 EP - 17 PB - MDPI AN - OPUS4-56617 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Scales, B. S. A1 - Hasenrück, C. A1 - Moldaenke, L. A1 - Hassa, J. A1 - Rückert-Reed, C. A1 - Rummel, C. A1 - Völkner, C. A1 - Rynek, R. A1 - Busche, T. A1 - Kalinowski, J. A1 - Jahnke, A. A1 - Schmitt-Jansen, M. A1 - Wendt-Potthoff, K. A1 - Oberbeckmann, Sonja T1 - Hunting for pigments in bacterial settlers of the Great Pacific Garbage Patch N2 - The Great Pacific Garbage Patch, a significant collection of plastic introduced by human activities, provides an ideal environment to study bacterial lifestyles on plastic substrates. We proposed that bacteria colonizing the floating plastic debris would develop strategies to deal with the ultravioletexposed substrate, such as the production of antioxidant pigments. We observed a variety of pigmentation in 67 strains that were directly cultivated from plastic pieces sampled from the Garbage Patch. The genomic analysis of four representative strains, each distinct in taxonomy, revealed multiple pathways for carotenoid production. These pathways include those that produce less common carotenoids and a cluster of photosynthetic genes. This cluster appears to originate from a potentially new species of the Rhodobacteraceae family. This represents the first report of an aerobic anoxygenic photoheterotrophic bacterium from plastic biofilms. Spectral analysis showed that the bacteria actively produce carotenoids, such as betacarotene and beta-cryptoxanthin, and bacteriochlorophyll a. Furthermore, we discovered that the genetic ability to synthesize carotenoids is more common in plastic biofilms than in the surrounding water communities. Our findings suggest that plastic biofilms could be an overlooked source of bacteria-produced carotenoids, including rare forms. It also suggests that photoreactive molecules might play a crucial role in bacterial biofilm communities in surface water. KW - Microplastics KW - Biofilm KW - Pigment KW - Microorganisms PY - 2024 UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b43-605725 DO - https://doi.org/10.1111/1462-2920.16639 SN - 1462-2912 VL - 26 IS - 6 SP - e16639 PB - John Wiley & Sons Ltd. AN - OPUS4-60572 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schepers, Winfried A1 - Brinkgreve, Ronald B. J. A1 - Holtzendorff, Kira A1 - Wegener, Dirk A1 - Appel, Silke A1 - Efthymiou, Georgia A1 - Krajewski, Wolfgang A1 - Machaček, Jan A1 - Meier, Thomas A1 - Nseir, Bashar A1 - Rangelow, Peter A1 - Schmitt, Jürgen A1 - Staubach, Patrick A1 - Vrettos, Christos T1 - Numerische Ermittlung von Baugrundschwingungen bei dynamisch belasteten Fundamenten: Empfehlungen zur Modellierung T1 - Numerical analysis of soil vibrations due to vibrating foundations: Guidance for model design N2 - AbstractIn der Praxis tätige geotechnisch Planende kommen in zunehmendem Maße mit dynamischen Fragestellungen in Berührung. Hersteller von geotechnischer Berechnungssoftware haben entsprechend ihre ursprünglich für statische Aufgabenstellungen konzipierten Produkte um die Möglichkeit zur Lösung von Wellenausbreitungsproblemen im Baugrund erweitert. Den Anwendern fehlt aber häufig die notwendige Erfahrung zur Durchführung dieser Art von numerischen Berechnungen. Die Arbeitskreise 1.4 „Baugrunddynamik“ und 1.6 „Numerik in der Geotechnik“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) haben diese Entwicklung aufgegriffen und einen gemeinsamen Unterarbeitskreis „Numerik in der Baugrunddynamik“ gegründet. Der vorliegende Beitrag stellt die aktuellen Ergebnisse der Arbeit des Unterarbeitskreises vor und fasst die gewonnenen Erkenntnisse in Form von Empfehlungen zusammen. N2 - Geotechnical engineers are increasingly concerned with wave propagation problems. Manufacturers of geotechnical analysis software added features for soil dynamic analyses to their products initially devised for static geotechnical analyses. Though, users often lack the experience for conducting such advanced numerical analyses. Working groups 1.4 "Soil dynamics" and 1.6 "Numerical analyses in geotechnical engineering" of DGGT German Society for Geotechnical Engineering established a joint subgroup "Numerical analyses in soil dynamics" to address this shortcoming. The present paper presents the work of the subgroup so far and provides some guidance on conducting numerical analyses in soil dynamics. KW - Wellenausbreitung KW - Numerische Methoden KW - Empfehlungen KW - Modellgröße KW - Zeitschrittweite PY - 2024 DO - https://doi.org/10.1002/gete.202400016 SN - 0172-6145 VL - 47 IS - 4 SP - 254 EP - 268 PB - Ernst CY - Berlin AN - OPUS4-62078 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Fusban, H.-U. A1 - Segebade, C. A1 - Schmitt, B. F. T1 - Instrumental Multielement Activation Analsyis of Soil Samples PY - 1981 SN - 0134-0719 SN - 0022-4081 VL - 67 IS - 1 SP - 101 EP - 117 PB - Elsevier Sequoia CY - Lausanne AN - OPUS4-33348 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. A1 - Dudzus, T. A1 - Fusban, H.-U. T1 - Determination of Nitrogen and Fluorine in Air-Dust Samples by Photon Activation PY - 1981 SN - 0026-3672 SN - 1436-5073 VL - 76 IS - 1 SP - 57 EP - 61 PB - Springer CY - Wien AN - OPUS4-33353 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schmitt, B. A1 - Fusban, H.-U. ED - Kraft, G. T1 - Die Photonenaktivierungsanalyse von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff in Refraktärmetallen T2 - International Conference Berlin (West) CY - Berlin, Germany DA - 1980-06-10 PY - 1981 SN - 3-11-008443-0 N1 - Serientitel: Proceedings of the International Conference Berlin (West) – Series title: Proceedings of the International Conference Berlin (West) SP - 307 EP - 320 PB - De Gruyter CY - Berlin AN - OPUS4-33354 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schmitt, B. A1 - Segebade, C. A1 - Fusban, H.-U. T1 - Multielement Analysis of Soil of a Sewage-Farm by Photon and Neutron Activation Analysis using Waste Incineration Ash as Reference Material T2 - 4th International Conference on Nuclear methods in environmental and energy research CY - Columbia, MO, USA DA - 1980-04-14 PY - 1981 SP - 159 EP - 168 CY - Oak Ridge AN - OPUS4-33357 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Neider, Rudolf A1 - Schmitt, B. F. A1 - Segebade, Christian A1 - Kühl, M. T1 - Photonenaktivierungsanalyse mit Hilfe von Elektronenbeschleunigern N2 - Die Photonenaktivierungsanalyse beruht auf folgendem Prinzip; In einem Elektronenlinearbeschleuniger werden die von einer Glühkathode erzeugten Elektronen in einem Hohlwellenleiter auf eine hohe Energie gebracht. Sie erzeugen beim Auftreffen auf ein Schwer metalltarget ein Bremsstrahlungskontinuum (Abb. 1 und 2). Dessen Maximalenergie ist gleich der der Elektronen. Die Photonen dieser Bremsstrahlung erzeugen in den zu analysierenden Proben Kernreaktionen (Kernphotoeffekt), wobei im allgemeinen durch die (y,n)- Reaktion neutronenärmere Radioisotope der jeweiligen Elemente gebildet werden. Durch y-Spektroskopie läßt sich anschließend der Gehalt von vielen Elementen in diesen Proben bestimmen. T2 - Elementanalyse von Schwebstäuben : (erste Ergebnisse d. AFR-Luftstaub-Verbundprogramms LVPr) ; Kolloquium am 29. Juni 1982 im Kernforschungszentrum Karlsruhe CY - Karlsruhe, Germany DA - 29.06.1982 PY - 1983 VL - Reportnummer: KfK-AFR 006 SP - 234 EP - 254 AN - OPUS4-40841 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Bartoschewitz, R. A1 - Appel, P. A1 - Barrat, J.-A. A1 - Bischoff, A. A1 - Caffee, M.W. A1 - Franchi, I.A. A1 - Gabelica, Z. A1 - Greenwood, R.C. A1 - Harir, M. A1 - Harries, D. A1 - Hochleitner, R. A1 - Hopp, J. A1 - Laubenstein, M. A1 - Mader, B. A1 - Marques, R. A1 - Morlok, A. A1 - Nolze, Gert A1 - Prudêncio, M.I. A1 - Rochette, P. A1 - Ruf, A. A1 - Schmitt-Kopplin, P. A1 - Seemann, E. A1 - Szurgot, M. A1 - Tagle, R. A1 - Wach, R.A. A1 - Welten, K. C. A1 - Weyrauch, M. A1 - Wimmer, K. T1 - The Braunschweig meteorite − a recent L6 chondrite fall in Germany N2 - On April 23rd 2013 at 2:07 a.m., a 1.3 kg meteorite fell in the Braunschweig suburb Melverode (52° 13′ 32.19″ N. 10° 31′ 11.60″ E). Its estimated velocity was 250 km/h and it formed an impact pit in the concrete fall site with a diameter of 7 cm and a depth of 3 cm. Radial dust striae are present around the impact pit. As a result of the impact, the meteorite disintegrated into several hundred fragments with masses up to 214 g. The meteorite is a typical L6 chondrite, moderately shocked (S4) – but with a remarkably high porosity (up to 20 vol%). The meteorite was ejected from its parent body as an object with a radius of about 10–15 cm (15–50 kg). The U,Th-He gas retention age of ∼550 Ma overlaps with the main impact event on the L-chondrite parent body ∼470 Ma ago that is recorded by many shocked L chondrites. The preferred cosmic-ray exposure age derived from production of radionuclides and noble gas isotopes is (6.0 ± 1.3) Ma. KW - Braunschweig meteorite KW - L chondrite KW - Fall reconstruction KW - Petrology and mineralogy KW - Organic matter KW - IR spectroscopy KW - Bulk chemistry KW - Radionuclides KW - Noble gas isotopes KW - Specific heat PY - 2016 DO - https://doi.org/10.1016/j.chemer.2016.10.004 SN - 0009-2819 SN - 1611-5864 VL - 77 IS - 1 SP - 207 EP - 224 AN - OPUS4-42018 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. T1 - Grundlagen für den Versicherungsschutz bei der Anwendung von Radionukliden PY - 1964 SN - 0004-721X VL - 9 IS - 3 SP - 108 EP - 113 PB - Verl. Handelsblatt CY - Düsseldorf AN - OPUS4-10395 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Neider, Rudolf A1 - Schmitt, B. F. A1 - Reimers, Peter A1 - Mlitz, Peter T1 - Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen PY - 1969 SN - 0025-5300 VL - 11 IS - 1 SP - 28 EP - 30 PB - Carl Hanser Verlag CY - München AN - OPUS4-10808 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. T1 - Prüfung der Dekontaminierbarkeit von Anstrichen - Testing the ease of decontamination of coatings PY - 1969 VL - 11 IS - 7 SP - 397 EP - 402 PB - Thiemig CY - München AN - OPUS4-10810 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. A1 - Neider, Rudolf T1 - Prüfung des Abriebverhaltens von Lochstreifen mit Hilfe von Radionukliden PY - 1969 SN - 0031-1340 VL - 23 IS - 12 SP - 889 EP - 893 PB - MSE Consulting CY - Bingen AN - OPUS4-10811 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schmitt, B. F. ED - Schmitt, B. F. T1 - Discussions du Panel PY - 1974 SP - 674 EP - 695 CY - Bruxelles AN - OPUS4-8119 LA - fra AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. A1 - Segebade, Christian T1 - Trennung von V, Cr und Mn aus Stahl und Aktivierungsanalyse der Legierungselemente mit 14 MeV-Neutronen PY - 1974 SN - 0016-1152 VL - 270 IS - 3 SP - 193 EP - 198 PB - Springer CY - Berlin AN - OPUS4-8120 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. T1 - DIN 25415 Teil 2: Dekontamination von radioaktiv kontaminierten Oberflächen. Bestimmung der Oberflächenkontamination (Entwurf April 1976) PY - 1976 SN - 0011-4952 VL - 55 IS - 5 SP - 273 PB - Beuth-Vertrieb CY - Berlin AN - OPUS4-8563 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Neider, Rudolf A1 - Wandelburg, Klaus A1 - Weise, Hans-Peter A1 - Dudzus, Thomas A1 - Fusban, H. A1 - Jost, Peter A1 - Reimers, Peter A1 - Schmitt, B. A1 - Segebade, Christian T1 - Comparison of photon activation analysis with other modern analytical methods as tools for the solution of actual analytical problems T2 - 5th International Conference : Modern trends in activation analysis CY - München, Germany DA - 1976-09-13 PY - 1976 VL - 2 SP - 1396 EP - 1405 CY - College Station, Tex. AN - OPUS4-8555 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Neider, Rudolf A1 - Dudzus, Thomas A1 - Fusban, H. A1 - Jost, Peter A1 - Reimers, Peter A1 - Schmitt, B. A1 - Segebade, Christian A1 - Wandelburg, Klaus A1 - Weise, Hans-Peter T1 - Comparison of photon activation analysis with other modern analytical methods as tools for the solution of actual analytical problems PY - 1977 SN - 0134-0719 SN - 0022-4081 VL - 39 IS - 1-2 SP - 397 EP - 408 PB - Elsevier Sequoia CY - Lausanne AN - OPUS4-8782 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. F. T1 - Photonenaktivierungsanalyse, ein Beitrag zur chemischen Analytik in der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) PY - 1977 SN - 0340-7551 VL - 7 IS - 2 SP - 85 EP - 89 PB - Bundesanstalt für Materialprüfung CY - Berlin AN - OPUS4-8786 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. A1 - Fusban, H.-U. T1 - Analyse von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff in Refraktärmetallen mit Hilfe der Photonenaktivierung PY - 1979 SN - 0026-0746 VL - 33 IS - 12 SP - 1265 EP - 1269 PB - Giesel Verlag GmbH CY - Isernhagen AN - OPUS4-9200 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Segebade, Christian A1 - Lutz, G. J. A1 - Schmitt, B. F. T1 - Bestimmung von Pd, Ag, Pt und Au in Elektrolytkupfer durch Aktivierung mit hochenergetischen Photonen PY - 1979 SN - 0016-1152 VL - 296 SP - 263 EP - 265 PB - Springer CY - Berlin AN - OPUS4-9201 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Fusban, H.-U. A1 - Boit, C. A1 - Schmitt, B. F. T1 - Der Einfluß von Fluor auf die Photonenaktivierungsanalyse von Sauerstoff PY - 1980 SN - 0134-0719 SN - 0022-4081 VL - 59 IS - 2 SP - 415 EP - 421 PB - Elsevier Sequoia CY - Lausanne AN - OPUS4-9428 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Schmitt, B. F. A1 - Fusban, H.-U. T1 - Analyse von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff in Refraktärmetallen mit Hilfe der Photonenaktivierung T2 - Tagung Gase in Metallen 1979 CY - Darmstadt, Deutschland DA - 1979-01-01 PY - 1980 SN - 3-88355-028-0 SP - 233 EP - 248 PB - Dt. Gesellschaft f. Metallkunde CY - Oberursel AN - OPUS4-9434 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Schmitt, B. A1 - Segebade, Christian A1 - Fusban, H.-U. T1 - Waste Incineration Ash - A Versatile Environmental Reference Material PY - 1980 SN - 0134-0719 SN - 0022-4081 VL - 60 IS - 1 SP - 99 EP - 109 PB - Elsevier Sequoia CY - Lausanne AN - OPUS4-9435 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Schmitt, B. A1 - Fusban, H.-U. A1 - Segebade, Christian T1 - Multielement Analysis of Waste Incineration Ash as a First Step to an Environmental Reference Material T2 - International Symposium on the Production and Use of Reference Materials CY - Berlin, BAM DA - 1979-11-13 PY - 1980 SP - 171 EP - 184 PB - BAM CY - Berlin AN - OPUS4-9436 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Schmitt, B. F. A1 - Dudzus, Thomas ED - Becker, Gerhard Wilhelm T1 - Anwendung von Radionukliden PY - 1973 SP - 505 EP - 508 PB - Bundesanstalt für Materialprüfung CY - Berlin AN - OPUS4-9689 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - JOUR A1 - Gabitov, R.I. A1 - Schmitt, A.K. A1 - Rosner, Martin A1 - McKeegan, K.D. A1 - Gaetani, G.A. A1 - Cohen, A.L. A1 - Watson, E.B. A1 - Harrison, T.M. T1 - In situ delta7Li, Li/Ca, and Mg/Ca analyses of synthetic aragonites N2 - In situ secondary ion mass spectrometry (SIMS) analyses of δ7Li, Li/Ca, and Mg/Ca were performed on five synthetic aragonite samples precipitated from seawater at 25°C at different rates. The compositions of δ7Li in bulk aragonites and experimental fluids were measured by multicollector inductively coupled plasma–mass spectrometry (MC-ICP-MS). Both techniques yielded similar δ7Li in aragonite when SIMS analyses were corrected to calcium carbonate reference materials. Fractionation factors α7Li/6Li range from 0.9895 to 0.9923, which translates to a fractionation between aragonite and fluid from -10.5‰ to -7.7‰. The within-sample δ7Li range determined by SIMS is up to 27‰, exceeding the difference between bulk δ7Li analyses of different aragonite precipitates. Moreover, the centers of aragonite hemispherical bundles (spherulites) are enriched in Li/Ca and Mg/Ca relative to spherulite fibers by up to factors of 2 and 8, respectively. The Li/Ca and Mg/Ca ratios of spherulite fibers increase with aragonite precipitation rate. These results suggest that precipitation rate is a potentially important consideration when using Li isotopes and elemental ratios in natural carbonates as a proxy for seawater composition and temperature. KW - Lithium KW - Isotope KW - Aragonite KW - Rate KW - SIMS KW - Magnesium PY - 2011 DO - https://doi.org/10.1029/2010GC003322 SN - 1525-2027 VL - 12 IS - 3 (Technical Brief) SP - 1 EP - 16 CY - Washington, DC, USA AN - OPUS4-23312 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -