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Rädlein, Edda;
Common features of glass surface degradation. - In: Conference proceedings, ISBN 978-952-5836-01-1, (2009), S. 202-204

Brokmann, Ulrike;
Comparison of corrosion tests for architectural glass enamels. - In: Conference proceedings, ISBN 978-952-5836-01-1, (2009), S. 167-168

Geza, Vadims; Jakovics, Andris; Halbedel, Bernd; Krieger, Uwe; Lüdtke, Ulrich
Electromagnetic processing of high-tech glasses in a special device - numerical investigations. - In: Information technology and electrical engineering - devices and systems, materials and technologies for the future, (2009), insges. 4 S.

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=15160
Lüdtke, Ulrich; Hamann, Bernd; Hamann, Bernd *1957-*; Schadewald, Uwe
Modular equipment for thermal analysis in magnetic DC fields up to 5 Tesla. - In: Information technology and electrical engineering - devices and systems, materials and technologies for the future, (2009), insges. 2 S.

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=15170
Quiroz, Pamela; Halbedel, Bernd;
Synthesis and characterization of Ti-doped barium hexaferrite powders by glass crystallization technique. - In: Information technology and electrical engineering - devices and systems, materials and technologies for the future, (2009), insges. 8 S.

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=14804
Schaaf, Peter; Rädlein, Edda
Thüringer Modell der Werkstoffwissenschaft : der konsekutive Bachelor/Master-Studiengang Werkstoffwissenschaft an der TU Ilmenau. - In: Im Fokus: Werkstofftechnologien, (2009), S. 40-41

Brokmann, Ulrike; Raab, Dagmar; Tünker, G.; Rädlein, Edda
Untersuchungen zu Korrosionserscheinungen an niedrigschmelzenden Bi- und Zn-haltigen Glasemails. - In: Oberflächentechnik für die Praxis, ISBN 978-3-00-028446-5, (2009), S. 206

Halbedel, Bernd;
Elektrische Eigenschaften. - In: Physikalische und chemische Eigenschaften von Gläsern und Glasschmelzen, (2009), S. 139-183

Selbst wenn Fachleute über elektrische Eigenschaften von Glas reden, wird oft nur von seiner elektrischen Leitfähigkeit gesprochen und Glas als "nicht elektrisch leitfähig" bezeichnet. Der spezifische elektrische Widerstand ? von Gläsern beträgt je nach Zusammensetzung bei Raumtemperatur ca. 1010 - 1020 ?cm, während er bei Schmelztemperaturen im Bereich 1 - 50 ?cm liegt. Alkalihaltige Gläser und Glasschmelzen besitzen einen kleineren spezifischen elektrischen Widerstand, während alkalifreie Gläser und Glasschmelzen deutlich größere spezifische elektrische Widerstände aufweisen. Jedoch bewirkt ein elektrisches Feld in einem Glas nicht nur je nach Größe des spezifischen elektrischen Widerstandes einen elektrischen Stromfluss sondern auch eine Polarisation. Daraus resultieren zwei weitere elektrische Eigenschaften von Gläsern - die Dielektrizitätskonstante ? und der Verlustfaktor tan?, die das dielektrische Verhalten des Glases in einem elektrischen Wechselfeld kennzeichnen. Ist mit dem elektrischen Feld auch ein hinsichtlich der Feldstärke vergleichbares magnetisches Feld verbunden - das trifft insbesondere bei hohen Feldfrequenzen in der HF-Technik zu - oder wird das Glas bzw. dessen Schmelze von einem hinreichend starken Magnetfeld durchdrungen, dann muss auch das magnetische Verhalten, die Permeabilität æ, des Glases berücksichtigt werden. Sind zudem die elektrischen Feldstärken infolge hoher Spannungen (Anwendungen in der Hochspannungstechnik/ Energieübertragung) und/oder kleiner geometrischer Abmessungen (mikro- und nanotechnische Anwendungen) sehr groß, ist die elektrische Durchschlagfestigkeit ED des Glases zu beachten. Zu den elektromagnetischen Eigenschaften von Gläsern und deren Schmelzen zählen also mehrere Kennwerte, die abhängig von ihrer Größe selbst und der Anwendung des Glases mehr oder weniger in den Vordergrund treten. Wie die elektromagnetischen Eigenschaften von Gläsern entstehen, von welchen Größen sie hauptsächlich beeinflusst werden, wie sie messtechnisch ermittelt werden können und für welche Anwendungen sie wichtig sind bzw. welche Applikationen sie ermöglichen, darauf wird im Folgenden näher eingegangen.



Geza, Vadims; Jakovics, Andris; Halbedel, Bernd; Krieger, Uwe
Crossed EM fields' driven weak conducting melt flow in an annular cylinder. - In: Magnetohydrodynamics, ISSN 0024-998X, Bd. 45 (2009), 4, S. 595-603

Cepite, Daiga; Jakovics, Andris; Halbedel, Bernd
Modelling convective and radiative heat transfer in a glass melting model crucible. - In: Magnetohydrodynamics, ISSN 0024-998X, Bd. 45 (2009), 4, S. 587-594

Numerical modelling of thermally and electromagnetically driven semi-transparent glass melt flow in an experimental model crucible has been done using both constant and temperature dependent physical properties of the melt. Impact of heat conduction, thermal and EM convection as well as radiation heat transfer has been analysed.