Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik
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- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (104)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (99)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (82)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (72)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (72)
- 1.7 Organische Spuren- und Lebensmittelanalytik (60)
- 1.4 Prozessanalytik (52)
- 5 Werkstofftechnik (42)
- S Qualitätsinfrastruktur (42)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (40)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (37)
- 7.4 Baustofftechnologie (35)
- S.3 Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung (34)
- 1.2 Biophotonik (32)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (31)
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- 7.1 Baustoffe (27)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (24)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (23)
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- 6.3 Strukturanalytik (21)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (16)
- 4.6 Molekulare und angewandte Entomologie (15)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (15)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (13)
- 9 Komponentensicherheit (13)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (11)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (10)
- P Präsident (8)
- P.0 Präsident und andere (8)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (7)
- 1.5 Proteinanalytik (6)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (6)
- 7.2 Ingenieurbau (5)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (4)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (4)
- Z Zentrale Dienstleistungen (4)
- Z.1 Organisation, Controlling (4)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (3)
- 2.2 Prozesssimulation (3)
- 8.5 Röntgenbildgebung (3)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (3)
- VP Vizepräsident (3)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (2)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (2)
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Mikroplastik Detektion mit Thermoanalytischen Methoden: Analytik, Referenzmaterial, Ringversuche
(2024)
Ich dem Vortrag geht es um die Vorstellung von thermoanalytischen Methoden für die Mikroplastik-Detektion. Verschiedene Kopplungsmöglichkeiten werden gezeigt und die Funktionsweise der TED-GC/MS wird erklärt. Im zweiten Teil werden Referenzmaterialien für die Mikroplastik-Analytik diskutiert. PET -Tabletten des PlasticTrace Projektes werden vorgestellt. Am Ende wird der VAMAS Ringversuch zur Mikroplastik-Detektion gezeigt.
Estimating the frequency and magnitude of natural hazards largely hinges on stationary models, which do not account for changes in the climatological, hydrological, and geophysical baseline conditions. Using five diverse case studies encompassing various natural hazard types, we present advanced statistical and machine learning methods to analyze and model transient states from long‐term inventory data. A novel storminess metric reveals increasing European winter windstorm severity from 1950 to 2010. Non‐stationary extreme value models quantify trends, seasonal shifts, and regional differences in extreme precipitation for Germany between 1941 and 2021. Utilizing quantile sampling and empirical mode decomposition on 148 years of daily weather and discharge data in the European Alps, we assess the impacts of changing snow cover, precipitation, and anthropogenic river network modifications on river runoff. Moreover, a probabilistic framework estimates return periods of glacier lake outburst floods in the Himalayas, demonstrating large differences in 100‐year flood levels. Utilizing a Bayesian change point algorithm, we track the onset of increased seismicity in the southern central United States and find correlation with wastewater injections into deep wells. In conclusion, data science reveals transient states for very different natural hazard types, characterized by diverse forms of change, ranging from gradual trends to sudden change points and from altered seasonality to overall intensity variations. In synergy with the physical understanding of Earth science, we gain important new insights into the dynamics of the studied hazards and their possible mechanisms.
Revolutionizing our polymer industry for adaption to a sustainable carbon circular economy has become one of today’s most demanding challenges. Exploiting renewable resources to replace fossil-fuel—based plastics with biopolymers such as poly(lactic acid) (PLA) is inevitable while using waste streams as a raw material resource at least is promising. When it comes to using PLA as technical polymer, its high flammability must be addressed by flame retardants compatible with the thermoplastic processing of PLA and its compostability. This study proposes microalgae enriched with phosphorus from wastewater (P-Algae) as an elegant way towards a kind of sustainable organophosphorus flame retardant. The concept is demonstrated by investigating the processing, pyrolysis, flammability, and fire behavior of PLA/P-Algae, while varying the P-Algae content and comparing P-Algae with four alternative bio-fillers (phosphorylated lignin, biochar, thermally treated sewage sludge, and metal phytate) with different P-contents as meaningful benchmarks.