Analytische Chemie
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- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (109)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (106)
- 6 Materialchemie (94)
- 8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen (90)
- 1.4 Prozessanalytik (80)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (57)
- 7 Bauwerkssicherheit (41)
- 4 Material und Umwelt (40)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (39)
- 1.8 Umweltanalytik (29)
- 8.5 Röntgenbildgebung (27)
- S Qualitätsinfrastruktur (26)
- 6.7 Materialsynthese und Design (25)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (24)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (24)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (22)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (19)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (19)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (15)
- 6.3 Strukturanalytik (15)
- 1.5 Proteinanalytik (13)
- 1.7 Organische Spuren- und Lebensmittelanalytik (13)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (13)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (12)
- 5 Werkstofftechnik (12)
- 1.2 Biophotonik (11)
- 7.1 Baustoffe (10)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (10)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (8)
- 9 Komponentensicherheit (8)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (7)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (7)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (6)
- 3.5 Sicherheit von Gasspeichern (6)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (5)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (5)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (5)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (4)
- 6.2 Material- und Oberflächentechnologien (4)
- S.1 Qualität im Prüfwesen (4)
- VP Vizepräsident (4)
- VP.1 eScience (4)
- 1.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 1.3 Instrumentelle Analytik (3)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 7.4 Baustofftechnologie (3)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (3)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (2)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (2)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (2)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (2)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (1)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (1)
- P Präsident (1)
- P.0 Präsident und andere (1)
- VP.2 Informationstechnik (1)
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Das Prinzip der Massenspektrometrie wird kurz erläutert. Anwendungsbereich und Grenzen der massenspektrometrischen Strukturuntersuchung werden am Beispiel von Massenspektren reiner Kohlenwasserstoffe demonstriert. Die Strukturgruppenanalyse von Mineralölen - Fragmentpeak-Methode, Molekülpeak-Methode - wird beschrieben.
Die steigenden Anforderungen im Schienenverkehr haben u. a. wachsende Betriebsbeanspruchungen für das Führungselement Schiene zur Folge. Auf Strecken mit hohen Belastungen wird dadurch die Entstehung von Rollkontaktermüdungsrissen, den sog. Head Checks, begünstigt. Für die Quantifizierung von Schäden im Hinblick auf eine optimierte Instandhaltung, setzt die DB AG daher seit einigen Jahren die Wirbelstromprüfung an Schienen ein. Es wurde ein Wirbelstromprüfsystem speziell für die Detektion und Bewertung von Head Checks auf der Schienenstahlsorte R260 entwickelt. Um den Instandhaltungsaufwand möglichst gering zu halten, unterliegen Eisenbahnschienen einer ständigen technologischen Weiterentwicklung durch die Hersteller. Durch Verbesserung der Schienenstahlsorten soll ein größerer Widerstand gegen die Bildung von Rollkontaktermüdungsrissen erreicht werden. Anhand von Streckenversuchen der DB AG in den letzten Jahren konnte festgestellt werden, dass tatsächlich eine Verminderung der Risswachstumsgeschwindigkeit erzielt wurde. Dafür zeigten sich im Vergleich zur Stahlsorte R260 abweichende Rissgeometrien, geringere Abstände zwischen den Ermüdungsrissen und somit eine größere Dichte des Rissfeldes. Die daraus resultierenden Folgen für die Ergebnisse der Wirbelstromprüfung werden hier erläutert. Praktische Prüferfahrungen an Schienenstahlsorten mit höherer Festigkeit werden vorgestellt.