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Hintergrund
Studierende mit Migrationshintergrund berichten häufiger über ein geringeres Zugehörigkeitsgefühl („sense of belonging“), verbunden mit höherem Stress und erhöhter Abbruchneigung. Trotz dieser Relevanz liegen im deutschsprachigen Raum bislang kaum qualitative Untersuchungen zu diesem Thema vor. Ziel der Studie war es, das subjektive Zugehörigkeitserleben von Studierenden mit Migrationshintergrund zu rekonstruieren und dessen Bedeutung für die mentale Gesundheit zu analysieren.
Methodik
Die Untersuchung folgte einem qualitativ-explorativen, Community-basierten Design. An einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im Ruhrgebiet wurden 28 Peer-Interviews mit Studierenden mit Migrationshintergrund geführt. Die Auswertung erfolgte mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz, theoretisch gerahmt durch die Social-identity-Theorie (Social-cure-Ansatz), den „Social Determinants of Health“-Ansatz und das „Study Demands-Resources“-Modell.
Ergebnisse
Zugehörigkeit erwies sich als zentrale Ressource für psychische Gesundheit. Fehlende Zugehörigkeit war mit emotionaler Erschöpfung, Demotivation und psychosomatischen Symptomen assoziiert, während erlebte Zugehörigkeit als Puffer- und Aktivierungsfaktor wirkte. Hochschulische Kommunikationskultur, soziale Dynamiken unter Studierenden sowie strukturelle Ungleichheiten beeinflussten das Zugehörigkeitserleben maßgeblich.
Schlussfolgerung
Zugehörigkeit stellt eine sozial und institutionell gestaltbare Gesundheitsdeterminante dar. Maßnahmen der Gesundheitsförderung sollten strukturelle, soziale und organisationale Bedingungen in den Blick nehmen, die Zugehörigkeit stärken, etwa durch transparente Regeln, wertschätzende Kommunikation und inklusive Lernumgebungen.
Sensory Processing Sensitivity (SPS; Hochsensibilität) ist durch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen – sowohl positiven als auch negativen Reizen – gekennzeichnet. Aktuelle Studien identifizieren zwei Facetten des Konstrukts: Vantage-Sensitivität (repräsentiert durch ästhetische Sensitivität) und Vulnerable-Sensitivität (bestehend aus niedriger sensorischer Schwelle und leichter Erregbarkeit) (Pluess & Belsky, 2013; Wyrsch, 2020). Seit der wegweisenden Studie von Aron und Aron (1997) konzentrierte sich der Großteil der empirischen Forschung auf die allgemeinen Merkmale von Hochsensibilität, insbesondere auf die negativen Konsequenzen (Greven et al., 2019). Nur wenige Studien untersuchten die Hochsensibilität im organisatorischen Kontext und berücksichtigten dabei auch die positiven Effekte von Hochsensibilität. Basierend auf dem Job-Characteristics-Modell von Hackman und Oldham (1976) schließen wir diese Forschungslücke, indem wir moderierende Effekte der Hochsensibilität auf die Zusammenhänge zwischen den Arbeitsmerkmalen Autonomie und Aufgabenvielfalt auf die Arbeitszufriedenheit als organisationale Outcome-Variable untersuchen. Wir nehmen positive Korrelationen zwischen Arbeitsmerkmalen und der Arbeitszufriedenheit sowie einen positiven moderierenden Effekt von Hochsensibilität auf diesen Zusammenhang an. Die Ergebnisse unserer Studie (N = 719) bestätigen, dass die Hochsensibilität die Beziehung zwischen Autonomie und Arbeitszufriedenheit positiv moderiert. Gleichzeitig fanden wir jedoch auch negative Zusammenhänge zwischen vulnerabler Sensitivität und Arbeitszufriedenheit. Hinsichtlich der Aufgabenvielfalt konnten moderierende Effekte ausschließlich für die Vantage-Sensitivität festgestellt werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und gleichzeitig die Performance des Unternehmens verbessert werden können,n wenn moderne Arbeitsumgebungen Persönlichkeitseigenschaften wie Hochsensibilität im Arbeitsumfeld berücksichtigen.
This article discusses the trend towards environmental, social and governance (ESG)-related laws in Germany in the context of Germany’s membership of the European Union (EU). As an EU member state, Germany is subject to a wave of recent directives and regulations that the EU passed as part of its so-called “European Green Deal”. However, Germany also has its own tradition of promoting the goal of sustainability in the law, including company law. The article first distinguishes relevant terminology as some regulations refer to ESG, whereas others to “sustainability”. It then traces the historic development of such laws in German law, including the traditional debate about the interest of the company in German law. This discussion is followed by a case study that critically examines the German Supply Chain Due Diligence Act of 2021 that continues to be subject to heated political discussions. The article demonstrates how ESG has, in recent years, become a compliance issue in Germany that is now a matter of consideration for boards.
Directed Energy Deposition-Laser (DED-L) enables high-performance coatings through melting and successive powder deposition. Its compositional flexibility suits functionally graded layers that enhance corrosion and wear resistance. This study aimed to improve parameters for producing dense, defect-free, graded Ni- and Fe-based coatings by varying the scanning speed and deposition strategy (monodirectional versus bidirectional, with/without layer rotation), while keeping the power and hatch distance constant. Laser and electron microscopy were used to link parameters to porosity and uniformity. Optimal settings minimized pores, improved interlayer bonding and preserved geometry; inadequate parameters yielded porous, irregular deposits. A bidirectional path with 90° rotation appeared best. Ongoing research activities are needed to assess its properties.
Highlights
What are the main findings?
- Bidirectional samples show fewer pores than samples with monodirectional movement.
- Increasing the scanning speed leads to lower porosity (bidirectional scanning mode with 90°
layer rotation).
- Bidirectional deposition with 90° layer rotation exhibits best quality
What are the implications of the main findings?
- Systematic study of scanning speed and deposition strategy.
- Practical guidance for process improvement of graded metal coatings; properties under evaluation.
- Functionally graded Ni-Fe coatings fabricated by DED-L with tailored microstructures.
The surface of Mercury is highly space weathered, and the products of space weathering are different than on the Moon. Here we simulate the interaction of solar wind ions with the surface of Mercury by implanting low-iron-bearing (∼3 wt% Fe) olivine slices with 4 keV He+ ions both under ambient conditions and at 450 °C during the irradiation. The sample irradiated under ambient conditions shows a ∼140 nm thick partially amorphous layer on top of the grain with high concentrations of bubbles and cavities. However, the sample irradiated at 450 °C has a 110–140 nm thick polycrystalline layer with 1–5 nm sized nanoparticles of metallic iron and no bubbles or cavities. Mg atoms are preferentially sputtered from the ion-damaged layer present on the sample irradiated under ambient conditions, but no difference in composition is seen between the crystalline olivine and the ion-damaged layer in the sample irradiated at 450 °C. In addition, a thin amorphous film deposited on a micro-electromechanical systems–based chip is heated up to 1200 °C in situ inside a transmission electron microscope for a few milliseconds, and it produced nanoparticles of size 5–30 nm. Our results show that solar wind irradiation of low-iron-bearing olivine in the equatorial regions of Mercury will produce nanoparticles of iron whose sizes will be larger than that on the surface of the Moon and that the size will further increase during impacts of dust particles. Solar-wind-implanted He can diffuse out of regolith grains and can be a source of He observed in the exosphere of Mercury.
Der Aufsatz untersucht anhand empirischer Daten zu ca. 400 Studierenden wirtschaftsjuristischer Bachelor-Studiengänge an der Westfälischen Hochschule eine Reihe etablierter und neuer Indikatoren für den Studienerfolg. Insbesondere schulnotenbezogene Prädiktoren erweisen sich dabei als nur noch bedingt aussagefähig, andere bekannte (insbes. Motivationslevel) und neue (insbes. Berufsausbildung vor dem Studium) erweisen sich als verlässliche, wenn auch nicht starke Prädiktoren.
We extend the spin-boson model of open quantum systems to the regime of quantum 1/𝑓^𝜂 noise characterized by negative exponents of its spectral distribution. Using the numerically exact time-evolving matrix product operator, we find the dynamic regime diagram, including pseudocoherent dynamics controlled by quantum 1/𝑓^𝜂 noise. We determine the dephasing rate and find for it an empirical formula valid at zero temperature. The bath reorganization energy depends on the infrared bath cutoff frequency, revealing an increased sensitivity of the dephasing on the measurement time of an experiment. Our results apply to a qubit as an elementary building block of a quantum computer and pave the way toward a quantum treatment of low-frequency noise in more complex architectures.
Low pressure capacitively coupled radiofrequency plasmas operated in a mixture of aniline vapor and argon are used for the deposition of thin films on silicon substrates. The influence of the aniline vapor fraction in the gas mixture upon the plasma properties and the characteristics of the deposited thin film is analyzed. Plasmas diagnostics are carried out using mass spectrometry and optical emission spectroscopy and the thin films are characterized by means of Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and near-edge X-ray absorption fine-structure spectroscopy. Experiments highlight that the use of a low aniline/argon ratio leads to the deposition of an amorphous film whereas high-aniline/argon ratios allow the synthesis of a plasma polymer similar to polyaniline. The properties of such plasmas and the mechanisms involved in the deposition process are discussed in detail.
The design of novel and abundant catalytic materials for electrolysis is crucial for reaching carbon neutrality of the global energy system. A deliberate approach to catalyst design requires both theoretical and experimental knowledge not only of the target reactions but also of the supplementary mechanisms affecting the catalytic activity. In this study, we focus on the interplay of hydrogen mobility and reactivity in the hydrogen evolution reaction catalyst MoS2. We have studied the diffusion of atomic hydrogen and water by means of neutron and X-ray photoelectron spectroscopies combined with classical molecular dynamics simulations. The observed interaction of water with single-crystal MoS2 shows the possibility of intercalation within volume defects, where it can access edge sites of the material. Our surface studies also demonstrate that atomic hydrogen can be inserted into MoS2, where it then occupies various adsorption sites, possibly favoring defect vicinities. The motion of H atoms parallel to the layers of MoS2 is fast with D ≈ 1 × 10−9 m2/s at room temperature and exhibits Brownian diffusion behavior with little dependence on temperature, i.e., with a very low diffusion activation barrier.
In the burgeoning field of quantum computing, the precise design and optimization of quantum pulses are essential for enhancing qubit operation fidelity. This study focuses on refining the pulse engineering techniques for superconducting qubits, employing a detailed analysis of square and Gaussian pulse envelopes under various approximation schemes. We evaluated the effects of coherent errors induced by naive pulse designs. We identified the sources of these errors in the Hamiltonian model’s approximation level. We mitigated these errors through adjustments to the external driving frequency and pulse durations, thus implementing a pulse scheme with stroboscopic error reduction. Our results demonstrate that these refined pulse strategies improve performance and reduce coherent errors. Moreover, the techniques developed herein are applicable across different quantum architectures, such as ion-trap, atomic, and photonic systems.

