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Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
SoSe 2025
, Aktuelles Semester: WiSe 2025/26
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Nanostrukturierung durch Selbstassemblierung
Sprache: Deutsch
Belegpflicht
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(Keine Nummer)
Vorlesung/Übung
SoSe 2025
4 SWS
jedes 2. Semester
ECTS-Punkte: 5
https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=1720
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Lehreinheit:
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Elektrotechnik und Informationstechnik
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M-Nano(NPT)-19, NanoEngineering
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M-Nano(NENOE)-19, NanoEngineering
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EIT MA MOE-BT, EIT Master-Studiengang "Elektrotechnik und Informationstechnik" Vertiefungsrichtung: Mikro- und Optoelektronik, Schwerpunkt Bauelemente und Technologie
(
2.
Semester )
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EIT MA MOE-ST, EIT Master-Studiengang "Elektrotechnik und Informationstechnik" Vertiefungsrichtung: Mikro- und Optoelektronik, Schwerpunkt Schaltungstechnik
(
2.
Semester )
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NE MA, NanoEngineering (Master-Studiengang)
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Zugeordnete Lehrpersonen:
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Schmechel
verantwort
,
Wiss. Mitarb.
begleitend
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Zur Zeit keine Belegung möglich
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Termin:
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Dienstag
14:00
-
17:00
wöch.
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Raum :
BA 050
BA
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| Literatur: |
Jacob Israelachvili: „Intermolecular & Surface Forces“, Academic Press, 2007.
Yoon S.Lee: „Self-Assembly and Nanotechnology“, Wiley, 2008.
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| Bemerkung: |
Die Veranstaltung befasst sich mit Selbstorganisationsphänomänen zur Strukturbildung. Zu Beginn erfolgt eine Definition der Begriffe "Struktur", "Ordnung", "Selbstassemblierung" und "Selbstorganisation". Es folgt eine Einführung in die statistische Thermodynamik, mit dem Ziel die Extremalprinzipien der klassischen Thermodynamik aus mikroskopischen/statistischen Überlegungen abzuleiten. Im zweiten Teil werden intermolekulare und interpartikuläre Kräfte und Wechselwirkungspotentiale behandelt um daraus qualitative funktionale Abhängigkeiten charakteristischer thermodynamischer Größen, wie chemisches Potential oder Freie Energie für einfache charakteristrische Mischsysteme abzuleiten und eine Unterteilung in lokale und nicht-lokale Wechslewirkungen durchzuführen. Im dritten Teil werden dann auf der Basis der vorangestellten Grundlagen Ordnungsphänomäne vorrangig in der Flüssigphase wie molekulare Monoschichten, Doppelschichten, Micellen, Vesikel, flüssigkristalline Phasen etc. behandelt und deren Einsatz in der Nanotechnologie beschrieben. |
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