Technische Universität Ilmenau

Metalle: Eigenschaften und Technologien - 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 Metalle: Eigenschaften und Technologien im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2021
Modulnummer200607
Prüfungsnummer2100958
FakultätFakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Fachgebietsnummer 2172 (Werkstoffe der Elektrotechnik)
Modulverantwortliche(r)Prof. Dr. Peter Schaaf
TurnusSommersemester
SpracheDeutsch
Leistungspunkte5
Präsenzstudium (h)45
Selbststudium (h)105
VerpflichtungPflichtmodul
Abschlussschriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten
Details zum Abschluss

Klausur von 90 min Dauer

Link zum Moodle-Kurs
LehrendeProf. Dr. Peter Schaaf / PD Dr. Dong Wang / Dr. Anni Wang
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL
max. Teilnehmerzahl
Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Werkstoffwissenschaft, Mathematik, Chemie, Physik.

Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen

Studierende können verschiedene metallische Werkstoffe benennen und einordnen.

Studierende können Legierungssysteme beurteilen und ihre Eigenschaften erklären.

Studierende können Umwandlungvorgänge und Diffusionsvorgänge analysieren, berechnen und anwenden.

Studierende können metallische Werkstoffe und ihre Umwandlungsprozesse für Anwendungen vorschlagen und beurteilen.

Sie können eine werkstoffgerechte Einordnung und Auswahl vornehmen und auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen übertragen.

Sie können passende Werkstoffe für konstruktive Anwendungen mit gegebenen Randbedingungen auswählen und begründen.

Sie können Funktionswerkstoffe zu gegebenen Anforderungsprofilen auswählen und dies begründen.

Durch das Seminar besitzen die Studierenden die Fähigkeit, das Erlernte eigenständig zu vertiefen und einer Gruppe vorzustellen, sowie die werkstoffwissenschaftlichen Fragestellungen in der Gruppe zu diskutieren.

Nach dem Seminar haben die Studierenden ihre in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse anhand ausgewählter Beispiele vertieft. Sie verfügen 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.

InhaltFachkompetenz
  • Metalle, Legierungen, Eigenschaften
  • Mechanische Eigenschaften von Metall-Legierungen
  • Festigkeitssteigerung und Mechanismen
  • Umwandlungen, Diffusion, Phasen
  • Eisen- und Stahlwerkstoffe
  • Leichtmetalle und -legierungen (Aluminium, Magnesium, Titan)
  • Buntmetalle und -legierungen (Kupfer, Nickel, Zinn, Zink)
  • Sonderwerkstoffe, pulvermetallurgische Werkstoffe

Methodenkompetenz

Diskussion von Aufgaben und Problemstellungen in der Gruppe und Vorstellung 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.

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

Powerpoint, Skript, Tafel, Animationen, Video, Computer, Vorträge

Literatur

Literatur aktuell über moodle.

Vorschlagsliste:

  1. Erhard Hornbogen, Hans Warlimont, Birgit Skrotzki, Metalle, Springer-Vieweg
  2. Hornbogen, E.: Werkstoffe, Springer-Verlag
  3. Ilschner, B.: Werkstoffwissenschaften, Springer- Verlag
  4. Hornbogen, E, Warlimont, H.: Metallkunde, Springer-Verlag
  5. Peters, M., Leyens, Ch.: Titan und Titanlegierungen, Wiley-VCH
  6. Aluminum-Taschenbuch, Aluminiumzentrale, Düsseldorf
  7. Kainer, K.: Magnesium, Wiley-VCH
  8. Bürgel, R.: Handbuch Hochtemperaturwerkstofftechnik, Vieweg-Verlag
  9. Hilleringmann, U.: Silizium-Halbleitertechnologie.- 3. Aufl.- Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden: B. G. Teubner, 2002
  10. Schaumburg, H.: Halbleiter.- Stuttgart: B. G. Teubner, 1991
  11. Nitzsche, K.; Ullrich, H.-J.: Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik und Elektronik.- Leipzig, Stuttgart: Dt. Verlag für Grundstoffindustrie, 1993
  12. Bachmann, K. J.: Materials Science of Microelectronics.- New York: VCH, 1995

 

Lehrevaluation