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Lebedev, Vadim; Polyakov, Vladimir; Hauguth-Frank, Sindy; Cimalla, Volker; Wang, Chunyu; Ecke, Gernot; Schwierz, Frank; Schober, Andreas; Lozano, Juan Gabriel; Morales Sánchez, Francisco Miguel; González, David; Ambacher, Oliver
Electronic and photoconductive properties of ultrathin InGaN photodetectors. - In: Journal of applied physics, ISSN 1089-7550, Bd. 103 (2008), 7, 073715, insges. 7 S.

https://doi.org/10.1063/1.2903146
Schumacher, Jens T.; Grodrian, Andreas; Kremin, Christoph; Hoffmann, Martin; Metze, Josef
Hydrophobic coating of microfluidic chips structured by SU-8 polymer for segmented flow operation. - In: Journal of micromechanics and microengineering, ISSN 1361-6439, Bd. 18 (2008), 5, 055019, insges. 6 S.

https://doi.org/10.1088/0960-1317/18/5/055019
Dzur, Birger;
Plasma puts heat into spherical powder production. - In: Metal powder report, ISSN 1873-4065, Bd. 63 (2008), 2, S. 12-15

http://dx.doi.org/10.1016/S0026-0657(08)70019-5
Hofmann, Meike; Hauguth-Frank, Sindy; Lebedev, Vadim; Ambacher, Oliver; Sinzinger, Stefan
Sapphire-GaN-based planar integrated free-space optical system. - In: Applied optics, ISSN 2155-3165, Bd. 47 (2008), 16, S. 2950-2955

https://doi.org/10.1364/AO.47.002950
Höche, Daniel; Schikora, Hendrik; Zutz, Hayo; Queitsch, Robert; Emmel, Andreas; Schaaf, Peter
Microstructure of TiN coatings synthesized by direct pulsed Nd:YAG laser nitriding of titanium: development of grain size, microstrain, and grain orientation. - In: Applied physics, ISSN 1432-0630, Bd. 91 (2008), 2, S. 305-314
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Pure titanium was irradiated by pulsed Nd:YAG laser irradiation in nitrogen atmosphere. As a result, nitrogen uptake and diffusion occurred and a TiN layer was synthesized at the titanium surface. These TiN coatings were analyzed by X-ray diffraction and the diffraction patterns were investigated in detail, in order to obtain more information about the physical processes during the coating formation. The diffraction peaks were fitted by Pearson VII profiles and the grain size and the microstrain were determined by the analysis of line broadening and peak shifts, using the Williamson-Hall and the Warren-Averbach formalisms. Additional single-line analyses were performed by means of the method of Langford and Keijser to obtain information about the preferred grain orientation and the texture development. The maximum grain size was about 100 nm and a corresponding average lattice strain of 0.002 was found. A relation between the treatment parameters and the coating properties, such as grain size and microstrain, can be shown. Thus, it was possible to determine optimal scan parameters for material processing and to establish the physical limits of the coating properties. PACS 81.65.Lp; 81.15.Fg; 61.10.Nz; 68.55.Jk



http://dx.doi.org/10.1007/s00339-008-4403-8
Kallenbach, Matthias; Baumbach, Jens
Messtechnik: Maghyst erfasst Parameter im montierten Zustand : dem Magneten ins Herz geschaut. - In: Industrie-Anzeiger, ISSN 0019-9036, Bd. 130 (2008), 20, S. 44-46

Cimalla, Volker; Röhlig, Claus-Christian; Pezoldt, Jörg; Niebelschütz, Merten; Ambacher, Oliver; Brückner, Klemens; Hein, Matthias; Weber, Jochen; Milenkovic, Srdjan; Smith, Andrew Jonathan; Hassel, Achim Walter
Nanomechanics of single crystalline tungsten nanowires. - In: Journal of nanomaterials, ISSN 1687-4129, Bd. 2008 (2008), 638947, S. 1-9

https://doi.org/10.1155/2008/638947
Hülsenberg, Dagmar; Fehling, Peer; Leutbecher, Thomas
Damage tolerant, translucent oxide fiber/glass matrix composites. - In: Composites, ISSN 1879-1069, Bd. 39 (2008), 2, S. 362-373

http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2007.01.002
Krieger, Uwe; Halbedel, Bernd; Hülsenberg, Dagmar; Thess, André
Electromagnetic effects on glass melt flow in crucibles. - In: European journal of glass science and technology, ISSN 1753-3554, Bd. 49 (2008), 1, S. 33-40

https://www.ingentaconnect.com/content/sgt/gta/2008/00000049/00000001/art00006
Halbedel, Bernd; Belau, Stefan; Jakob, Michael; Hülsenberg, Dagmar; Niemz, Frank-Günter; Vorbach, Dieter
Maßgeschneiderte, flexible, ferrimagnetische Verbundmaterialien für die Absorbtion elektromagnetischer Felder > 1 GHz. - In: HF-Report, ISSN 1431-827X, Bd. 22 (2008), 1, S. 30-35, insges. 5 S.

Hochfrequente elektromagnetische Felder im Mikrowellenbereich sind als Folge notwendiger Kommunikationstechniken (Sattelitenfernsehen, Mobilfunk, WLAN - Technologien), Messtechniken (Radar für Verkehrs- und Luftüberwachung) und nicht verhinderbarer Abstrahlungen von Mikrowellentechniken (Mikrowellenerwärmung, -trocknung, -sintern, -kleben bis hin zu medizinischen Anwendungen) in unserer Umwelt mit unterschiedlicher Intensität und Frequenz vorhanden. Diesen Feldern sind alle biologischen Systeme ausgesetzt. Des Weiteren hat die verbreitete Anwendung von Elektronik zum effizienteren Betrieb (Steuerung/Regelung) industrieller Verfahren, von Medizintechnik, Bürotechnik, Kraftfahrzeugen bis zu Haushaltgeräten deutlich zugenommen. Um die bereits anstehenden und die zukünftigen Anforderungen bezüglich der Minderung von elektromagnetischen Strahlenbelastungen in Räumen und von Geräten - vorrangig im Frequenzbereich 1 bis 10 GHz - zu erfüllen, werden werkstoffliche Ansätze [1] zu neuen Abschirmmaterialien untersucht, die elektromagnetische Abschirmung durch ausgeprägte HF-absorbierende und reflexionsarme Eigenschaften ermöglichen. Diese neuen Abschirmmaterialien sind ferrimagnetische Verbundmaterialien, die nanoskalige, AII/BIV-dotierte Bariumhexaferritpulver enthalten. Das Bariumhexaferritpulver wird mit der Glaskristallisationstechnik im ternären System BaO-B2O3-Fe2O3 hergestellt, einer cellulosischen Spinnlösung zugegeben und versponnen. Man erhält flexible Fasern oder Filamente, die textil zu Geweben und Vliesen weiterverarbeitet oder auch einzeln verwendet werden können. Solche Verbundmaterialien müssen keiner weiteren Temperaturbehandlung zur Ausbildung der funktionalen Eigenschaften unterzogen werden. Sie bleiben hochelastisch. - Die erforderlichen unterschiedlichen elektromagnetischen Eigenschaften der Verbundmaterialien werden durch Modifizierung der zugesetzten Pulver eingestellt. Die maßgeschneiderte Anpassung der Bariumhexaferritpulver an EMS-Applikationen gelingt mittels partieller Substitution von Fe3+-Ionen durch geeignete AII/BIV-Dotierungen (Co2+/Ti4+, Mn2+/Ti4+, Co2+/Ru4+) bei gleichzeitiger Veränderung der Schmelz- und Kristallisationsbedingungen (Aufheizrate, Schmelz- und Tempertemperatur, Temperzeit). Dadurch wird die Verteilung des Kations Fe3+ in den fünf Untergittern des Bariumhexaferrites so verändert werden, dass die Sättigungsmagnetisierung MS steigt, aber die Koerzitivfeldstärke JHc und somit die intrinsische Anisotropie sinkt. Weiterhin wird die hohe natürliche ferromagnetische Resonanzfrequenz hexagonaler Ferrite reduziert und an die Frequenz des zu absorbierenden Feldes angepasst.