Di wöchentl. 08:00-10: Kommentar Die Themen der Vorlesung werden mittels Arbeit am PC aufbereitet.
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- Gottlob Seidel
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1 Master Wahlveranstaltungen (in Kompetenzfeldern) Physik der Solarzelle 13140, Vorlesung, SWS: 2, ECTS: 6 Brendel, Rolf Altermatt, Pietro Peter Mi wöchentl. 12:00-14: Kommentar Halbleitergleichungen, optische Eigenschaften von Halbleitern, Transport von Elektronen und Löchern, Mechanismen der Ladungsträger-Rekombination, Herstellungsverfahren für Solarzellen, Charakterisierungsmethoden für Solarzellen, Möglichkeiten und Grenzen der Wirkungsgradverbesserung Module: Moderne Aspekte der Physik; Ausgewählte Themen moderner Physik Literatur P. Würfel, Physik der Solarzellen, (Spektrum Akademischer Verlag, 2000). A. Goetzberger, B. Voß, J. Knobloch, Sonnenenergie: Photovoltaik, (Teubner 1994). Übung zu Physik der Solarzelle 13140, Theoretische Übung, SWS: 2 Altermatt, Pietro Peter Brendel, Rolf Di wöchentl. 08:00-10: Kommentar Die Themen der Vorlesung werden mittels Arbeit am PC aufbereitet. Physik in Nanostrukturen 13159, Vorlesung, SWS: 3, ECTS: 5 Tegenkamp, Christoph Do wöchentl. 10:00-12: Fr wöchentl. 10:00-11: Kommentar Äquivalent zur Vorlesung Quantenstrukturbauelemte Modul: Ausgewählte Themen moderner Physik, Ausgewählte Themen der Nanoelektronik, Moderne Aspekte der Physik Übung zu Physik in Nanostrukturen 13159, Übung, SWS: 1 Tegenkamp, Christoph Fr wöchentl. 11:00-12: Kommentar Äquivalent zur Übung Quantenstrukturbauelemente Nanoproduktionstechnik Vorlesung/Theoretische Übung, SWS: 3, ECTS: 4 Rissing, Lutz (verantwortlich) Kaiser, Matthias (verantwortlich) Kruppe, Rahel (verantwortlich) Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Kommentar In dieser Vorlesung werden die grundlegenden Fertigungsverfahren zur Herstellung von Nanostrukturen und Nanobauteilen vorgestellt. Behandelt werden bottom-up- sowie topdown-verfahren. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der einzelnen Verfahren zu identifizieren. Vorkenntnisse aus Mikro- und erforderlich. 2. Semester Sommer
2 Elektrizität -- Physik II (mit Experimenten) 13049, Vorlesung, SWS: 4, ECTS: 8 Danzmann, Karsten Do wöchentl. 11:00-13:00 ab E214 Fr wöchentl. 10:00-12:00 ab E214 Kommentar Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Vorlesung Physik I mit Experimenten und wird anhand von Experimenten die Elektrodynamik behandeln. Inhalte der Vorlesung sind: Elektrostatik Elektrischer Strom Statische Magnetfelder Zeitlich veränderliche Felder Elektrotechnische Anwendungen Elektromagnetische Wellen Module: Einführung in die Physik II, Elektrizität Übung zu Elektrizität (Physik II) 13049, Übung, SWS: 2 Danzmann, Karsten Mo wöchentl. 08:00-10: Mo wöchentl. 12:00-14: Mo wöchentl. 12:00-14: Mo wöchentl. 14:00-16: Mo wöchentl. 16:00-18: Di wöchentl. 08:00-10: Di wöchentl. 08:00-10: Di wöchentl. 16:00-18: F142 Mi wöchentl. 10:00-12: Mi wöchentl. 12:00-14: Technische Mechanik II für Maschinenbau 33500, Vorlesung, SWS: 2, ECTS: 6 Wallaschek, Jörg (verantwortlich) Bruns, Peter (begleitend) Wielert, Tim Mi wöchentl. 10:15-11: E415 Kommentar Es werden die Methoden vorgestellt, mit denen Ingenieure überprüfen, ob schlanke Bauteile (Stäbe und Balken) den in ihnen auftretenden Belastungen standhalten und ob sie sich nicht zu stark verformen. Für statisch bestimmte Systeme werden die Beanspruchungsgrößen vorab mit den in Technische Mechanik I gelehrten Methoden berechnet, für statisch unbestimmte werden geeignete Verfahren vorgestellt. Einachsiger Zug und Druck Ebener und räumlicher Spannungszustand Biegung Torsion Energiemethoden in der Festigkeitslehre Knickung Festigkeitshypothesen Literatur Arbeitsblätter; Aufgabensammlung; Formelsammlung; Grundlagen der Elektrotechnik II 35546, Vorlesung, SWS: 3 Zimmermann, Stefan Groß et al.: Techn. Mechanik 2 - Elastostatik, Berlin, Springer 2002; Hagedorn: Techn. Mechanik 2 - Festigkeitslehre, Verlag Harri Deutsch 2006; Hibbeler: Techn. Mechanik 2 - Festigkeitslehre. Mo 14-täglich 09:15-10: E214 Di wöchentl. 11:00-12: Übung: Grundlagen der Elektrotechnik II Sommer
3 35548, Theoretische Übung, SWS: 3 Zimmermann, Stefan Kirk, Ansgar Di wöchentl. 08:00-09: E214 Mo 14-täglich 09:15-10: E214 nübung (Grundlagen der Elektrotechnik II) 35550, Theoretische Übung, SWS: 2 Zimmermann, Stefan Kirk, Ansgar Di wöchentl. 15:45-17: zur Anmeldung über SudIp! Anmeldung über Stud.IP! Mathematik II für Ingenieure (Tranche I) Vorlesung, SWS: 4 Bielawski, Roger Do wöchentl. 09:00-11: E415 Mi wöchentl. 18:00-20: E214 Kommentar Grundlagen der Differential- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen für Hörer der Ingenieurstudiengänge Übung zu Mathematik II für Ingenieure Übung Frühbis-Krüger, Anne Rams, Slawomir Fr wöchentl. 12:30-14: Fr wöchentl. 12:30-14: Mi wöchentl. 14:00-16: Ausfalltermin(e): Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi Einzel 18:00-20: E415 Fr Einzel 14:00-16: Mi Einzel 18:00-20: E415 Do Einzel 16:00-18: F442 Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi Einzel 18:00-20: E415 Mi wöchentl. 12:00-14: Mi wöchentl. 14:00-16: F342 Ausfalltermin(e): Mi wöchentl. 14:45-18: F142 Ausfalltermin(e): Mi wöchentl. 16:00-18:00 Mi wöchentl. 18:00-19:30 Do wöchentl. 11:00-13: F303 Do wöchentl. 11:00-13: F142 Ausfalltermin(e): Do wöchentl. 11:30-13: A255 Do wöchentl. 16:00-18:00 Do wöchentl. 16:00-18: A310 Do wöchentl. 17:00-19: B305 Do wöchentl. 18:00-20: A310 Sommer
4 Do wöchentl. 18:00-20:00 Fr wöchentl. 08:00-10: F342 Fr wöchentl. 08:00-10:00 Fr wöchentl. 08:00-10: A310 Fr wöchentl. 08:00-10: F428 Fr wöchentl. 08:00-10: F142 Fr wöchentl. 08:00-10: F128 Fr wöchentl. 10:00-12: F303 Fr wöchentl. 10:00-12:00 Fr wöchentl. 10:00-12: F142 Fr wöchentl. 12:00-14: A310 Fr wöchentl. 12:00-14: F428 Fr wöchentl. 12:00-14: F142 Fr wöchentl. 12:00-14: F442 Fr wöchentl. 12:00-14: B302 Fr wöchentl. 12:00-14: F128 Fr wöchentl. 14:00-16: Fr wöchentl. 14:00-16: F142 Fr wöchentl. 14:00-16: F442 Fr wöchentl. 14:00-16: B302 Fr wöchentl. 14:00-16: A310 Fr wöchentl. 14:00-16: F107 Fr wöchentl. 16:00-18: F342 Fr wöchentl. 16:00-18: A310 Fr wöchentl. 16:00-18: E Semester Mathematik IV für Ingenieure (Maschinenbau, Prod.u.Logistik, Nanotechn.) 10610A, Vorlesung/Theoretische Übung, SWS: 3 Attia, Frank Samir Leydecker, Florian Do wöchentl. 13:35-14: E415 Do wöchentl. 16:30-18: E415 Mathematik IV für Ingenieure - Fragestunden 10610C, Tutorium, SWS: 1 Leydecker, Florian Attia, Frank Samir Di wöchentl. 13:00-14: Mi wöchentl. 10:00-11: F107 Mi wöchentl. 12:00-13: F107 Mi wöchentl. 16:00-17: B302 Mi wöchentl. 17:00-18: F128 Do wöchentl. 10:00-11: F442 Do wöchentl. 15:00-16: B302 Anorganische Chemie I 15000b, Vorlesung, SWS: 4 Behrens, Peter (verantwortlich) Renz, Franz (begleitend) Fr wöchentl. 13:00-15: Mo wöchentl. 09:15-11: Physikalische Chemie I (Thermodynamik und Kinetik) 15080, Vorlesung, SWS: 4 Imbihl, Ronald (verantwortlich) Do wöchentl. 10:00-11: Fr wöchentl. 08:00-10: Mo wöchentl. 08:00-09: Physikalisch-Chemische Rechenübungen I (Thermodynamik und Kinetik) Sommer
5 15280, Theoretische Übung, SWS: 2 Imbihl, Ronald (verantwortlich) Becker, Verena (begleitend) Mo wöchentl. 11:00-12: Mi wöchentl. 08:00-09: Do Einzel 14:00-16: E Mo wöchentl. 12:00-13: Mi wöchentl. 08:00-09: Tutorium zu Physikalisch-Chemische Rechenübungen I (Thermodynamik und Kinetik) 15281, Tutorium, SWS: 2 Imbihl, Ronald (verantwortlich) Becker, Verena (begleitend) Mo wöchentl. 09:00-11: zur Gebaude 3109 Raum Mo wöchentl. 09:00-11: Mo wöchentl. 09:00-11: Mo wöchentl. 15:00-17: Di wöchentl. 17:00-19: Mi wöchentl. 14:00-16: Do wöchentl. 16:00-18: Fr wöchentl. 14:00-16: Termine und Räume werden in Kürze bekanntgegeben (Stud.IP) Master Pflichtveranstaltungen (in Kompetenzfeldern) Festkörpersynthese und Materialpräparation 15900, Vorlesung, SWS: 3 Behrens, Peter (verantwortlich) Di wöchentl. 12:00-14: zur Weitere Termine nach besonderer Ankündigung Mi wöchentl. 12:00-14: Nanoproduktionstechnik Vorlesung/Theoretische Übung, SWS: 3, ECTS: 4 Rissing, Lutz (verantwortlich) Kaiser, Matthias (verantwortlich) Kruppe, Rahel (verantwortlich) Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Mo Einzel 09:00-14: Kommentar In dieser Vorlesung werden die grundlegenden Fertigungsverfahren zur Herstellung von Nanostrukturen und Nanobauteilen vorgestellt. Behandelt werden bottom-up- sowie topdown-verfahren. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der einzelnen Verfahren zu identifizieren. Vorkenntnisse aus Mikro- und erforderlich. Sommer
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