Technische Universität Ilmenau

Funktionswerkstoffe - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Modulinformationen zu Funktionswerkstoffe im Studiengang Master Regenerative Energietechnik 2022
Modulnummer200602
Prüfungsnummer2100952
FakultätFakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Fachgebietsnummer 2173 (Funktionswerkstoffe)
Modulverantwortliche(r)Prof. Hongye Sun
TurnusWintersemester
SpracheDeutsch/Englisch
Leistungspunkte5
Präsenzstudium (h)45
Selbststudium (h)105
VerpflichtungWahlmodul
Abschlussschriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten
Details zum Abschluss
Link zum Moodle-Kurs
Lehrende

Dr. Thomas Kups, PD Dr. Wang, Prof. Peter Schaaf

Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL
max. Teilnehmerzahl
Vorkenntnisse

Grundlagen der Werkstoffwissenschaft, Physik- und Chemiekenntnisse.

Basics of Material Science, Physics and Chemistry.

Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen

Die Studierenden können verschiedene Funktionswerkstoffe beschreiben und ihre funktionalen EIgenschaften aufzählen und gegenüberstellen.

Die Studierenden sind in der Lage, mechanische und funktionale Eigenschaften der Werkstoffe aus ihren mikroskopischen und submikroskopischen Aufbauprinzipien zu erklären und Eigenschaftsveränderungen gezielt zu analysieren, zu bewerten und für neue Anwendungen zu synthetisieren.

Sie können Funktionswerkstoffe zu gegebenen Anforderungsprofilen auswählen und dies begründen.

Nach dem Seminar können die Studierenden das Erlernte eigenständig vertiefen, Themen aufbereiten und einer Gruppe vorstellen, sowie die werkstoffwissenschaftlichen Fragestellungen in der Gruppe diskutieren.

Nach dem Seminar verfügen sie über anwendungsbereites innerdisziplinäres Wissen und können dieses auch fachübergreifend einsetzen.

Nach dem Seminar können Sie Ihre Konzepte vorstellen und diese mit Kommilitonen diskutieren und analysieren.

Nach intensiven Diskussionen und Gruppenarbeit während der Übungen können die Studenten Leistungen ihrer Mitkommilitonen richtig einschätzen und würdigen. Sie berücksichtigen Kritik, beherzigen Anmerkungen und nehmen Hinweise an.

 

Students will be able to describe various functional materials and list and compare their functional properties.

The students are able to explain mechanical and functional properties of materials from their microscopic and submicroscopic structure principles and to specifically analyze and evaluate property changes and synthesize them for new applications.

They are able to select functional materials for given requirement profiles and to justify this.

After the seminar, students will be able to deepen what they have learned independently, prepare topics and present them to a group, and discuss the materials science issues in the group.

After the seminar, they will have application-ready intradisciplinary knowledge and will be able to use this knowledge across disciplines.

After the seminar, you will be able to present your concepts and discuss and analyze them with fellow students.

Inhalt

Dozenten: Dr. Thomas Kups, PD Dr. Dong Wang, Peter Schaaf

Fachkompetenzen:

- Werkstoffe der elektrischen Energietechnik (z.B. für Kabel, Kontaktwerkstoffe)

- Werkstoffe der Wärmetechnik (Isolation, Entwärmung, Speicherung und Transport)

- Supraleiter

- Thermoelektrische Werkstoffe

- elektromechanische Werkstoffe, Piezo-Werkstoffe

- Werkstoffe der Leistungselektronik

- Optoelektronische Werkstoffe, LED, Laser

- Werkstoffe der Sensorik

 

Methodenkompetenz

Diskussion von Aufgaben und Problemstellungen in der Gruppe und Vorstellung/Ausarbeitung von Lösungen.

Selbstkompetenz

Einschätzen der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Kenntnisstandes im Bereich der Werkstoffe.

Sozialkompetenz

Fähigkeit zur Diskussion und Lösung von Fragestellungen in der Gruppe. Einschätzen von Lösungsstrategien und Problemen.

 

Technical competencies:

- Materials of electrical power engineering (e.g. for cables, contact materials).
- Thermal engineering materials (insulation, heat dissipation, storage and transport)
- Superconductors
- Thermoelectric materials
- Electromechanical materials, piezo materials
- Materials of power electronics
- Optoelectronic materials, LED, laser
- Sensor materials


Methodological competence

Discussion of tasks and problems in the group and presentation/elaboration of solutions.

Self-competence

Assessing one's own abilities and level of knowledge in the field of materials.

Social competence

Ability to discuss and solve problems in the group. Assessing solution strategies and problems.

 

moodle: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=1623 

Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form

Powerpoint, Animationen, Videos, Computer, Übungen, Vorträge, Skript.

Moodle Kurs - https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=1623 

 

 

Literatur

Studienliteratur – kurze Auswahl, nicht vollständig

  1. Nitzsche, K.; Ullrich, H,-J.; Bauch, J.: Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik und Elektronik; Dt. Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 
  2. Bäker, Martin; Funktionswerkstoffe, SpringerVieweg
  3. Shackelford. J. F.: Werkstofftechnologie für Ingenieure; Pearson, München 
  4. Schatt. W.; Worch, H.: Werkstoffwissenschaft; Wiley-VCH, Weinheim
  5. Hornbogen, E.; Eggeler; Werner: Werkstoffe; Springer, Berlin 
  6. Askeland, D. R.: Materialwissenschaften; Spektrum, Heidelberg
  7. Callister, W. D.: Materials Science and Engineering; Wiley, New York
  8. Ashby, M. F.; Jones, D.R. H.: Werkstoffe 1 + 2; Elsevier Spektrum, München
  9. Fischer/Hofmann/Spindler: Werkstoffe in der Elektrotechnik, Hanser.
  10. Ivers-Tiffee, E.; von Münch, W.: Werkstoffe der Elektrotechnik; Hanser
  11. Buckel, W.; Kleiner, R.: Supraleitung; Wiley-VCH
  12. Jousten, K.; Wutz - Handbuch Vakuumtechnik; Springer
  13. Schiffner, G.: Optische Nachrichtentechnik; Teubner
  14. weiter Infos und Fachliteratur in moodle: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=1623 
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