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  Präparationsprinzipien und Herstellungsverfahren poröser Materialien / Preparation Principles and Production Processes of Porous Materials, Vorlesung (PMH-Vorl)

Dozent/in
Prof. Dr. Wilhelm Schwieger

Angaben
Vorlesung
2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5,0, Sprache Deutsch, Exercises and practical course necessary for ECTS-Credits
Zeit und Ort: Mo 08:15 - 09:45, T 0.75

Studienfächer / Studienrichtungen
WPF CBI-MA 1-3 (ECTS-Credits: 5,0)
PF MAP-S-NM 3 (ECTS-Credits: 4,5)
WPF CEN-MA 1-3

Inhalt
Mit der Vorlesung soll der wachsenden Bedeutung Rechnung getragen werden, die die Materialentwicklung im Bereich der Verfahrenstechnik (Technische Chemie) derzeit für die Entwicklung neuartigen Katalysatoren und Adsorbenzien erfährt. Neue Materialien eröffnen neue Synthesewege und -strategien in der stoffwandelnden Industrie. Als Beispiel sei hier nur die Mikroreaktionstechnik genannt. In der Vorlesung wird die gesamte Breite der strukturell unterschiedlichen porösen Materialien vorgestellt, es wird auf Präparationsprinzipien und die Herstellungsverfahren eingegangen sowie insbesondere auf ihre mögliche Einsatzgebiete in katalytischen und adsorptiven Verfahren eingegangen.
Folgende Thematiken werden in Vorlesungen und den dazugehörigen Übungen behandelt:
1. Anorganische Syntheseprinzipien
2. Präparationsprinzipien poröser Materialien - Versuch einer Systematik
3. Herstellungsverfahren amorpher Kieselgele und poröser Gläser
4. Synthese- und Bauprinzipien sowie Verfahrensaspekte bei der Herstellung zeolithischer Materialien
  • klassische Al-reiche Zeolithe

  • hochsilikatische Produkte

5. Kristallisationstechniken und Kristallisationsverfahren
6. Beschreibungsmöglichkeiten von hydrothermalen Silikatkristallisationsprozessen - Möglichkeiten und Grenzen
7. Charakterisierungsmöglichkeiten poröser Produkte - Stand und Ausblick
8. Aluminiumphosphate - Neue Materialien mit interessanten Porengeometrien und Applikationen
9. Mesoporöse Materialien - Produkt mit Porengrößen in neuen Bereichen
10. Spezialitäten - Maßgeschneiderte Eigenschaften durch spezielle Kristallisationsverfahren
11. Schichtsilikate als Basissystem für 3D-vernetzte Materialien - Möglichkeiten und Grenzen
12. Trägergestützte Kristallisationen
13. Postsyntheseverfahren zur Eigenschaftseinstellung
14. Die Formgebung - Wichtiger Verfahrensschritt vor dem Technischen Einsatz
15. Die Theorie in der Praxis - Theoretische Methoden zur Beschreibung der Eigenschaften poröser Strukturen
Im Rahmen der Praktika werden Kristallisationsmethoden und -techniken vorgestellt, können amorphe (Gele, poröse Gläser), kristalline Materialien (Zeolithe, Aluminiumphosphate) bzw. pseudokristalliner Materialien hergestellt werden. Es werden die Techniken der Präparation von Reaktionsmischungen vorgestellt, die Kristallisationsmethoden immer im Zusammenhang mit dem Kristallisationsfortschritt und damit den Charakterisierungsmethoden behandelt.

ECTS-Informationen:
Credits: 5,0

Zusätzliche Informationen
Erwartete Teilnehmerzahl: 29, Maximale Teilnehmerzahl: 80

Zugeordnete Lehrveranstaltungen
PR: Präparationsprinzipien und Herstellungsverfahren poröser Materialien / Preparation Principles and Production Processes of Porous Materials, Praktikum
Dozentinnen/Dozenten: Matthias Ermer, Dipl.-Chem. Marcus Fischer, Stefan Jäger, Stefan Peil, Bastian Reiprich, M. Sc., Dr. Selvam Thangaraj
Zeit und Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: nach Vereinbarung
UE: Übung Porous Materials: Preparation principles, production processes and spectroscopic characterization
Dozentinnen/Dozenten: Dr.-Ing. Alexandra Inayat, Prof. Dr. Martin Hartmann
Zeit und Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: nach Vereinbarung

Verwendung in folgenden UnivIS-Modulen
Startsemester SS 2018:
Schwerpunkt Nanomaterials and Nanotechnology (Nano focal)
Technical chemistry (CE1)
Startsemester WS 2018/2019:
Nanomaterials and Nanotechnology 2 (NT 2)
Präparationsprinzipien und Herstellungsverfahren poröser Materialien (PorMat)
Präparationsprinzipien und Herstellungsverfahren poröser Materialien mit Praktikum (por Mat)

Institution: Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik (CRT)
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