@misc{FrischkornKreitlowMartinietal.2000, author = {Frischkorn, Felix and Kreitlow, Horst and Martini, Lothar and Miesner, J{\"o}rn and Stark, Bernd and Wernecke, Roland}, title = {Holographisches Messverfahren zur dreidimensionalen Analyse von Aerosolen}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2/2000}, volume = {5}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2/2000}, number = {2}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2000_2_8}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-7060}, pages = {50 -- 57}, year = {2000}, abstract = {Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) f{\"o}rdert seit 1998 in einem Großverbund „Atmosph{\"a}rische Diagnostik" die Entwicklung neuer Analysenmesstechniken, die kommerziell nicht verf{\"u}gbar sind. Unter anderem wird in diesem Rahmen auch ein Projekt zur Entwicklung eines Messsystems zur „Dreidimensionalen Aufnahme von Aerosolverteilungen" gef{\"o}rdert. Die Leitung dieses Projektes wurde der Technischen Fachhochschule Wildau {\"u}bertragen. Kooperationspartner sind das Institut f{\"u}r Lasertechnik der Fachhochschule Ostfriesland Emden und die Firma deka Sensor \& Technologie Teltow. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines mobilen Messger{\"a}tes, das nach einem holographischen Verfahren dreidimensionale Momentaufnahmen der Partikelverteilung in schneller Folge und damit auch Untersuchungen der Partikeldynamik gestattet. Das Projekt findet im Oktober 2000 bei einer Felderprobung des Messsystems auf dem Kleinen Feldberg im Taunus unter rauen Umweltbedingungen im Rahmen des Verbundes „Atmosph{\"a}rische Diagnostik" seinen Abschluss. {\"U}ber die Grundlagen der Entwicklung des Projektes „Dreidimensionale Aufnahme von Aerosolverteilungen" und das Ergebnis der Arbeiten soll im Folgenden berichtet werden.}, language = {de} } @misc{StoychevaGoeringWolffetal.2014, author = {Stoycheva, Vesela and Goering, Harald and Wolff, Dietmar and Herzog, Michael}, title = {Bestimmung der Koh{\"a}sionsenergie- und Vernetzungsdichte von Polymeren mit Hilfe von Quellungsmessungen}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2014}, volume = {18}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2014}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2014_1_10}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-3372}, pages = {77 -- 84}, year = {2014}, abstract = {Bei der Absch{\"a}tzung der Best{\"a}ndigkeit von Kunststoffen gegen{\"u}ber niedermolekularen Fl{\"u}ssigkeiten ist die Koh{\"a}sionsenergiedichte CED ein wichtiger Parameter auf molekularer Ebene. Die Vernetzungsdichte ν eines polymeren Festk{\"o}rpers bildet hierbei einen bedeutsamen Kennwert, der dar{\"u}ber hinaus neben der L{\"o}slichkeit wichtige Eigenschaften wie thermische Stabilit{\"a}t und Steifigkeit des Materials charakterisiert. F{\"u}r die experimentelle Bestimmung von CED und ν eignet sich die Untersuchung des Quellverhaltens in unterschiedlichen L{\"o}sungsmitteln. Es werden zwei Messmethoden miteinander verglichen und die Ergebnisse unter Ber{\"u}cksichtigung des molekularen Aufbaus von Proben aus Polyurethan (PU) und hochmolekularem - (HMWPE) und ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE) diskutiert. Zum Verst{\"a}ndnis des Quellverhaltens dieser Polymerproben in niedermolekularen L{\"o}sungsmitteln werden neben den Messergebnissen Literaturdaten zu Grunde gelegt.}, language = {de} } @misc{LangeMessaoudiDasetal.2014, author = {Lange, Janine and Messaoudi, Hamza and Das, Susanta Kumar and Grunwald, R{\"u}diger and Schrader, Sigurd and Frohme, Marcus and Heinrich, Friedhelm}, title = {Analyse komplexer biologischer Proben mittels oberfl{\"a}chenverst{\"a}rkter Ramanspektroskopie (SERS)}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2014}, volume = {18}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2014}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2014_1_3}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-3300}, pages = {27 -- 32}, year = {2014}, abstract = {Diese Studie besch{\"a}ftigt sich mit dem Nachweis biologischer Proben mit Hilfe der Raman-Mikroskopie. Um ausreichende Signalintensit{\"a}ten auch bei niedrigen Konzentrationen zu erhalten, wurde insbesondere der Effekt der oberfl{\"a}chenverst{\"a}rkten Raman-Streuung (SERS) n{\"a}her untersucht. Als Proben dienten DNA aus Hering-Sperma und das Protein Albumin. Zur Verst{\"a}rkung des Raman-Spektrums wurden zwei unterschiedliche Methoden verwendet. Zum Einen wurden in einem chemischen Reduktionsprozess Nanosilberpartikel hergestellt und den biologischen Proben zugemischt. Zum Anderen wurden mit Hilfe laserangeregter periodischer Oberfl{\"a}chenstrukturierung (LIPSS) erzeugte nanostrukturierte Silberoberfl{\"a}chen als Substrate f{\"u}r die Proben verwendet. Diese Methode wurde bislang nicht f{\"u}r die SERS-Analyse biologischer Proben eingesetzt. Erste hier pr{\"a}sentierte Messungen zeigen, dass beide Verfahren signifikante SERS-Verst{\"a}rkungen liefern und potentiell leistungsstarke Methoden f{\"u}r die zerst{\"o}rungsfreie Analyse biologischer Proben darstellen.}, language = {de} } @misc{StiegerFeifelLoksteinetal.2018, author = {Stieger, Kai Ralf and Feifel, Sven Christian and Lokstein, Heiko and Hejazi, Mahdi and Zouni, Athina and Lisdat, Fred}, title = {Biohybride Architekturen f{\"u}r eine effiziente Umwandlung von Licht in elektrische Energie durch Integration von Photosystem I in skalierbare mesopor{\"o}se 3D Elektroden}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2018}, volume = {22}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2018}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2018_2}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-10220}, pages = {17 -- 24}, year = {2018}, abstract = {Die Kombination von fortschrittlichen Materialien und kontrolliertem Oberfl{\"a}chendesign mit komplexen Proteinen aus der nat{\"u}rlichen Photosynthese ist derzeit eines der Hauptthemen bei der Entwicklung von Biohybridsystemen und Biophotovoltaik. In dieser Studie werden transparente makropor{\"o}se Indium-Zinn-Oxid-(μITO-) Elektroden mit dem trimeren Superkomplex Photosystem I (PSI) aus dem Cyanobakterium Thermosynechococcus elongatus sowie dem kleinen Redoxprotein Cytochrom c (Cyt c) kombiniert, um neuartige und effiziente biohybride Photokathoden herzustellen. Mit diesen bis zu 40 μm hohen 3D-Strukturen k{\"o}nnen beide Proteine in einer ann{\"a}hernden Monolage abgeschieden werden und die elektrische Kommunikation mit der Elektrode kann erzielt werden. Der generierte Photostrom folgt dabei linear der kontrollierbaren Schichtdicke der μITO-Elektrode, wobei Stromdichten von bis zu 150 μA cm -2 erhalten werden. Eine effiziente elektrische Kopplung der Proteine kann durch die hohe interne Quanteneffizienz von 30 \% gezeigt werden.}, language = {de} }