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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Surface and Interface Science - Cheatsheet
Surface and Interface Science - Cheatsheet Oberflächenspannung und Energie Definition: Zusammenhang zwischen Oberflächenspannung und der Energetik an Oberflächen und Grenzflächen. Definiert als Arbeit pro Fläche, um eine Flüssigkeitsoberfläche zu vergrößern. Details: Oberflächenspannung γ: \( \gamma = \frac{{dW}}{{dA}} \) Einheit: \( \text{{N/m}} \) oder \( \text{{J/m}}^2 \) Youngsches Gesetz: \...

Surface and Interface Science - Cheatsheet

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Surface and Interface Science - Exam
Surface and Interface Science - Exam Aufgabe 1) Betrachte die Oberfläche eines Flüssigkeitstropfens auf einer festen Substratoberfläche. Die Oberflächenspannung γ spielt eine entscheidende Rolle bei der Benetzung und der Ausbildung des Kontaktwinkels θ gemäß dem Youngschen Gesetz: \[ \gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma \, \cos(\theta) \] wobei \( \gamma_{SG} \) die Oberflächenspannung zwischen der ...

Surface and Interface Science - Exam

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Was beschreibt die Oberflächenspannung \( \gamma \ \)?

In welcher Einheit wird Oberflächenspannung gemessen?

Welches Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Oberflächenspannung und Kontaktwinkel?

Was sind die Hauptkomponenten eines Rasterkraftmikroskops (AFM)?

Welche Betriebsarten gibt es bei der AFM?

Welche Gleichung ist für die Rasterkraftmikroskopie (AFM) wichtig?

Was versteht man unter Katalyse an Oberflächen?

Welches ist ein bekanntes Beispiel für Katalyse an Oberflächen?

Was ist eine grundlegende Abfolge in der heterogenen Katalyse?

Was ist die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)?

Welche Detektionsmethoden werden in der Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) verwendet?

Welche Anwendungen hat die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)?

Was ist Passivierung im Kontext des Korrosionsschutzes?

Welche Methode im Korrosionsschutz verwendet Opferanoden?

Was beschreibt Korrosionsschutzmechanismen?

Was sind Phasenumwandlungen an Oberflächen?

Welche Techniken werden zur Beobachtung von Phasenumwandlungen an Oberflächen verwendet?

Welche Faktoren beeinflussen Phasenumwandlungen an Oberflächen?

Was untersucht die Elektronenstruktur und chemische Bindungen an Oberflächen?

Welche Methoden werden zur Untersuchung von Oberflächen verwendet?

Nenne einige Anwendungen der Elektronenstruktur und chemischen Bindungen an Oberflächen.

Was versteht man unter der Datenaufbereitung bei der Diskussion und Interpretation von experimentellen Daten?

Was umfasst die qualitative und quantitative Analyse in der Wissenschaft von Oberflächen und Grenzflächen?

Warum ist der Vergleich von Daten mit Modellen in der Diskussion und Interpretation wichtig?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Surface and Interface Science an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Physikalische und chemische Eigenschaften von Oberflächen

Diese Einheit behandelt die grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften von Oberflächen, die für das Verständnis der Oberflächenwissenschaft unerlässlich sind.

  • Oberflächenspannung und Energie
  • Elektronenstruktur und chemische Bindungen an Oberflächen
  • Van-der-Waals-Kräfte und Dipolwechselwirkungen
  • Kristallstruktur und Oberflächenatom-Anordnung
  • Phasenumwandlungen an Oberflächen
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Techniken zur Oberflächencharakterisierung

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Methoden zur Analyse und Charakterisierung von Oberflächen behandelt.

  • Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)
  • Rasterkraftmikroskopie (AFM)
  • Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)
  • Kontaktwinkelmessung
  • Elektronenmikroskopie (SEM und TEM)
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Grenzflächenreaktionen

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Reaktionen, die an Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialien stattfinden.

  • Adsorptions- und Desorptions-Prozesse
  • Katalyse an Oberflächen
  • Reaktionsmechanismen und Kinetik
  • Elektrochemische Reaktionen an Oberflächen
  • Oberflächenmodifikation und Funktionalisierung
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Anwendungen in der Materialwissenschaft

Dieser Abschnitt beleuchtet die praktischen Anwendungen der Oberflächen- und Grenzflächenwissenschaft in verschiedenen Bereichen der Materialwissenschaft.

  • Nanomaterialien und ihre Oberflächeneigenschaften
  • Schutzschichten und Beschichtungen
  • Korrosionsschutz
  • Halbleitermaterialien und Oberflächenmodifikationen
  • Biomechanische Oberflächenanwendungen
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Übungen und praktische Anwendungen

Die begleitenden Übungen bieten eine praktische Vertiefung und Anwendung der theoretischen Konzepte.

  • Laborexperimente zur Oberflächenanalyse
  • Fallstudien zur Anwendung von Oberflächentechniken
  • Projektarbeit und Gruppenarbeit
  • Präsentationen der Forschungsergebnisse
  • Diskussion und Interpretation von experimentellen Daten
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Surface and Interface Science an der Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Surface and Interface Science', die an der Universität Erlangen-Nürnberg im Rahmen des Studiengangs Chemie angeboten wird, bietet eine tiefgehende Einführung in die Analyse von Oberflächen und Grenzflächen. Du erhältst einen umfassenden Überblick über physikalische und chemische Eigenschaften von Oberflächen und lernst verschiedene Techniken zur Oberflächencharakterisierung kennen. Darüber hinaus werden wichtige Grenzflächenreaktionen sowie deren Anwendungen in der Materialwissenschaft behandelt. Die Kursstruktur umfasst Vorlesungen und begleitende Übungen, die zusammen eine Gesamtdauer von 4 SWS ausmachen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Vorlesung mit begleitenden Übungen. Gesamtdauer: 4 SWS (2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übungen).

Studienleistungen: Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Sommersemester

Curriculum-Highlights: Physikalische und chemische Eigenschaften von Oberflächen, Techniken zur Oberflächencharakterisierung, Grenzflächenreaktionen, Anwendungen in der Materialwissenschaft

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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