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- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (349)
- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (338)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (308)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (252)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (216)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (212)
- 8.5 Röntgenbildgebung (189)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (184)
- 8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen (182)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (180)
- 7.2 Ingenieurbau (161)
- 6.3 Strukturanalytik (155)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (149)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (143)
- 1.4 Prozessanalytik (142)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (131)
- S Qualitätsinfrastruktur (125)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (123)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (120)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (111)
- 5.2 Metallische Hochtemperaturwerkstoffe (109)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (108)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (106)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (102)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (91)
- 4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung (91)
- 1.2 Biophotonik (88)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (81)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (78)
- 1.8 Umweltanalytik (76)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (76)
- 3.3 Sicherheit von Transportbehältern (75)
- 3.4 Sicherheit von Lagerbehältern (75)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (75)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (71)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (70)
- 6.0 Abteilungsleitung und andere (69)
- 7.4 Baustofftechnologie (69)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (69)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (66)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (64)
- 3.5 Sicherheit von Gasspeichern (63)
- 7.1 Baustoffe (63)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (63)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (62)
- 6.7 Materialsynthese und Design (61)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (61)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (57)
- 7.7 Modellierung und Simulation (56)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (52)
- S.3 Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung (49)
- 5.6 Glas (47)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (45)
- 5.5 Materialmodellierung (45)
- 2.5 Konformitätsbewertung Explosivstoffe/Pyrotechnik (34)
- 1.3 Instrumentelle Analytik (31)
- 2.2 Prozesssimulation (30)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (26)
- 1.7 Organische Spuren- und Lebensmittelanalytik (25)
- 2.3 Einstufung von Gefahrstoffen und -gütern (25)
- 2.4 Prüfung und Bewertung von Explosivstoffen/Pyrotechnik (23)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (23)
- 7.0 Abteilungsleitung und andere (22)
- 7.3 Brandingenieurwesen (19)
- VP Vizepräsident (18)
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- 9.1 Komponenten für Energieträger (1)
- VP.2 Informationstechnik (1)
Die Probenpräparation ist ein wichtiger Schritt für die Qualität der Massenspektren in MALDI-TOF MS. Es werden Polymerproben, die lösungsmittelbasiert und lösungsmittelfrei präpariert worden sind, verglichen. Dabei werden die Intensitätsverhältnisse von ternären Mischungen von PEG-, PS- und PMMA-Polymeren beachtet.
MALDI TOF Massenspektrometrie wurde verwendet, um Kristallisationsprozesse in Polyestern (Polylactide, Polyglycolide) zu untersuchen. Dabei konnte gezeigt werden, dass Zyklen und Linearen simultan, aber in unterschiedlichen Kristalliten, kristallisieren. Die dabei ablaufenden Umesterungen (Transesterifizierungen) konnten mit der MALDI TOF Massenspektrometrie nachgewiesen werden. Damit wurde ein völlig neues Anwendungsgebiet dieser MS Methode demonstriert.
An Amorphous Lewis-acidic Zirconium Chlorofluoride as HF Shuttle: C-F Bond Activation and Formation
(2024)
In recent years, fluorine chemistry has gained increasing political attention. Owing to a growing shortage of fluorspar, a raw material used for producing fluorinated base chemicals, fluorospar has been named among the 30 critical raw materials in the EU.2 As such, it becomes increasingly important to recycle existing fluorinated compounds and make them available as sources of fluorine for reactions. Significant progress has been made in the field of C-F bond activation using heterogeneous catalysts such as aluminum chlorofluoride (ACF).3–5 However, the transfer of fluorine atoms from one molecule to another using heterogeneous catalysts has not yet been reported. In this study, we successfully synthesized amorphous zirconium chlorofluoride (ZCF), and we were able to establish a catalytic behavior of ZCF in C-F bond activation reactions. We present a heterogeneous catalyst that performs dehydrofluorination of a fluoroalkane and consecutive hydrofluorination of an alkyne at room temperature.
Owing to a growing shortage of fluorspar, a raw material used for producing fluorinated base chemicals, fluorspar has been named among the 30 critical raw materials in the EU. 1 However, the sustainable transfer of fluorine atoms from one molecule to another using heterogeneous catalysts has not yet been reported. Herein, we present the heterogeneous catalyst zirconium chloro fluoride (ZCF) that performs dehydrofluorination of a fluoroalkane and consecutive hydrofluorination of an alkyne at room temperature.
Microplastic reference material is required for validation and harmonization purposes. This includes the analysis of the pure polymer particles and the validation of the respective measurement methods. In addition, there is the harmonization of different laboratories. On the other hand, sample preparation methods must be validated and harmonized with regard to their recovery and subsequent analysis in the respective matrices. For this purpose, we produce reference material candidates in the form of tablets with different mass fractions and particle numbers of polyethelene terephthalate. In the presentation first measurement results by µ-Raman, µ-FTIR, pyrolysis-GC-MS and TED-GC/MS will be presented.
Die laserbasierte aktive thermografische Prüfung als berührungslose Methode der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (NDT) basiert auf der aktiven Erwärmung des Testobjekts (OuT) und Messung des resultierenden Temperaturanstiegs mit einer Infrarotkamera. Dadurch bedingt können systematische Abweichungen vom vorhergesagten Erwärmungsverhalten Aufschluss über dessen innere Struktur geben. Jedoch ist das Auflösungsvermögen für innenliegende Defekte durch die diffusive Natur der Wärmeleitung in Festkörpern begrenzt. Thermografische Super-Resolution (SR)-Methoden zielen darauf ab, diese Limitation durch die Kombination mehrerer Messungen mit jeweils unterschiedlicher strukturierter Erwärmung und mathematischer Optimierungsmethoden zu überwinden.
Zur Rekonstruktion innerer Defekte mithilfe thermografischer SR-Rekonstruktionsmethodik wird für die Gesamtheit mehrerer Messungen ein schlecht gestelltes und stark regularisiertes inverses mathematisches Problem gelöst, was in einer dünnbesetzten Karte der internen Defektstruktur des OuTs resultiert.
Der vorliegende Vortrag gibt einen Überblick über die geleisteten Arbeiten in diesem Gebiet im Rahmen der hier mit dem Wissenschaftspreis der DGZfP 2024 prämierten Arbeit.
The variability and heterogeneity in their structural composition is significant for nearly all synthetic and natural polymers. Beside molar mass also functionality type distribution, copolymer composition distribution and architectural features are responsible for changing the material properties.
A wide range of analytical techniques are available to get insight into these parameters. However, in most cases it is essential to combine different sophisticated techniques to get closer to actual structures and to avoid statistical averages.
Different liquid chromatographic separation modes and their coupling in a two-dimensional way (SEC, LCCC, HILIC, 2D-LC) in combination with suitable detection techniques (e.g. UV, RI, LS, IR, MALDI/ESI-MS) as well as techniques like BET, DCS, SEM/TEM were applied to make structural features visible.
A few aspects are discussed for structural different polylactides from various synthesis routes and their behavior in LC-MS.
Im Rahmen des Vortrags wurden die Ergebnisse und die Methodik zur Erhebung von Forschungsbedarfen und Fähigkeitslücken bei den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, welche im Rahmen des Projektes InnoBOSK durchgeführt wurden, vorgestellt. Den Schwerpunkt bildete dabei die Umsetzung der Workshops gemeinsam mit den Einsatzkräften und die Umsetzung der problemorientierten Erhebungsmethodik.
This study explores the acceleration of material design in the concrete industry, focusing on improving carbonation resistance, a key factor in the durability of concrete structures. Traditional tests for carbonation resistance are lengthy, but with the construction industry aiming for sustainable production, finding a balance between carbonation resistance and CO2 footprint is crucial. Our research employs two innovative methods: 1. Applying the Sequential Learning App for Materials Discovery (SLAMD), an AI materials design framework, to an extensive dataset of real-world concrete compositions to selectively test materials that meet market demands: maximum durability, optimal eco-durability, and the best cost-durability trade-off. 2. Investigating 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry as a quick alternative for characterizing carbonation behavior, as it saves time compared to traditional tests and assesses the complete material's pore space. Specific NMR features are then integrated into the material design model, with the model's performance compared against traditional approaches. The results of our study are compelling, demonstrating that materials can be precisely tailored to meet specific requirements with minimal data points. This marks a significant stride in the concrete industry, indicating that NMR-based, low-fidelity surrogate characterizations, combined with a focused, data-driven design approach, can substantially accelerate the development of durable, sustainable concrete mixtures.