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TU München

Bachelor of Science Physik

Prof. Dr.

2024

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Materials Science - Cheatsheet
Grundlegende Klassifizierung von Werkstoffen Definition: Grundkategorisierung von Werkstoffen basierend auf ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften. Details: Metalle: Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, Duktilität, z.B. Eisen, Aluminium. Keramiken: Hohe Härte, Sprödigkeit, hohe Wärmebeständigkeit, z.B. Siliziumkarbid, Aluminiumoxid. Polymere: Geringe Dichte, gute Korrosionsbes...

Materials Science - Cheatsheet

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Materials Science - Exam
Aufgabe 1) Eine spezifische Anwendung erfordert Materialien mit bestimmten Eigenschaften: Eine neue Halbleiterkomponente soll in einem Hochtemperaturumfeld eingesetzt werden. Diese Komponente muss sowohl elektrisch effizient als auch thermisch stabil sein. Weiterhin soll das Bauteil leicht und korrisionsbeständig sein. Basierend auf den grundlegenden Werkstoffklassen ist die Aufgabe, geeignete Mat...

Materials Science - Exam

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Was sind die grundlegenden Eigenschaften von Metallen?

Welche Materialklasse zeichnet sich durch hohe Härte und Sprödigkeit aus?

Welche Eigenschaften haben Polymere im Allgemeinen?

Was stellt ein Phasendiagramm eines Materials dar?

Was ist der kritische Punkt in einem Phasendiagramm?

Was beschreibt die Gibbs'sche Phasenregel?

Was ist \textbf{elastische Verformung}?

Was besagt das Hooke'sche Gesetz?

Welcher Punkt markiert den Beginn der plastischen Verformung?

Wie beschreibt man die freie Energie eines Systems?

Wann treten Gleichgewichtszustände auf?

Was ist die Gibbs-Energie?

Wie beeinflusst die Mikrostruktur die Materialeigenschaften?

Welche Rolle spielen Körner und Korngrenzen in Materialien?

Was beschreibt die Formel für Versetzungsdichte \(\rho = \frac{L}{V}\)?

Was ist das Bragg'sche Gesetz?

Welche Technologie hat die höchste Auflösung für die Analyse atomarer Strukturen?

Welche Methode ist empfindlich gegenüber leichten Elementen und magnetischen Strukturen?

Was beschreibt das Paris-Erdogan-Gesetz im Zusammenhang mit der Materialermüdung?

Was stellen S-N-Kurven dar?

Was beschreibt die Miner'sche Regel?

Was sind Nanomaterialien?

Welche Anwendungen haben Nanomaterialien?

Was sind die Bedenken gegenüber Nanomaterialien?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Materials Science an der TU München zu meistern:

01
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Werkstoffkunde

Werkstoffkunde bildet die Grundlage für das Verständnis der Materialwissenschaften und beschäftigt sich mit den Eigenschaften und Anwendungen verschiedener Werkstoffe.

  • Grundlegende Klassifizierung von Werkstoffen
  • Eigenschaften und Anwendungen von Metallen, Keramiken und Polymeren
  • Einfluss von Mikrostruktur auf Materialeigenschaften
  • Verfahren zur Materialcharakterisierung
  • Fortschrittliche Werkstoffkunde: Nanomaterialien und Biomaterialien
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02
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Struktur von Materialien

Die Struktur von Materialien ist entscheidend für ihre Eigenschaften und Funktionalität. Studierende lernen die verschiedenen Arten von Materialstrukturen kennen und wie diese charakterisiert werden.

  • Kristalline und amorphe Strukturen
  • Fehler und Defekte in Kristallgittern
  • Phasendiagramme und Phasenübergänge
  • Röntgenbeugung und andere Techniken zur Strukturanalyse
  • Nanostrukturen und deren Einfluss auf Materialeigenschaften
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03
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Mechanische Eigenschaften von Werkstoffen

Das Verständnis der mechanischen Eigenschaften ist unerlässlich, um Materialperformance unter Belastung zu beurteilen.

  • Zugfestigkeit, Streckgrenze und Duktilität
  • Härte, Zähigkeit und Bruchverhalten
  • Verformungsmechanismen: elastisch und plastisch
  • Mikromechanik der Verformung und Bruch
  • Materialermüdung und Lebensdauervorhersage
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04
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Thermodynamik von Materialien

Die Thermodynamik von Materialien unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von klassischen thermodynamischen Systemen und ist essenziell für Prozessgestaltung und Materialentwicklung.

  • Grundlagen der Materialthermodynamik
  • Freie Energie und Gleichgewichtszustände
  • Phasenregel und thermodynamische Phasendiagramme
  • Kinetik von Phasenumwandlungen
  • Anwendung der Thermodynamik in der Legierungstechnik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Materials Science an der TU München - Überblick

Im Studiengang Physik an der Technischen Universität München (TU München) bietet der Kurs 'Materials Science' eine umfassende Einführung in die Welt der Materialwissenschaften. Dieser Kurs verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen und erstreckt sich über zwei Semester. Du hast die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in die Struktur und Eigenschaften von Materialien zu gewinnen und deren praktische Anwendung zu verstehen. Der Kurs ist besonders geeignet, wenn Du an den mechanischen und thermodynamischen Eigenschaften von Werkstoffen interessiert bist. Durch den strukturierten Lehrplan und die Durchführung im Wintersemester bist Du bestens auf die Herausforderungen und Möglichkeiten in diesem spannenden Feld vorbereitet.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Die Studienleistungen umfassen Klausuren und Projektarbeiten.

Angebotstermine: Der Kurs wird im Wintersemester geöffnet.

Curriculum-Highlights: Werkstoffkunden, Struktur von Materialien, Mechanische Eigenschaften von Werkstoffen, Thermodynamik von Materialien

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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