Chimie

Réseaux de polymères - Introduction

Réseaux de polymères - Introduction


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La mise en réseau

Introduction

Les duromères tels que les phénoplastes et les élastomères tels que le caoutchouc sont des réseaux polymères. Ils résultent de l'enchaînement de polymères linéaires, ce qui peut se faire directement lors de la synthèse en ajoutant des agents dits de réticulation. Ce sont des monomères ou oligomères qui contiennent plus de deux points d'attache. Une autre possibilité est la réticulation ultérieure de polymères linéaires. Ceux-ci doivent avoir plusieurs centres réactifs, et un agent de réticulation est souvent également requis ici.


La chimie des polymères est proposée en option au KIT dans les cours de diplôme et de maîtrise en chimie, ainsi que dans le cours de licence en variante C, chimie appliquée. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur la page de présentation de l'institut. En plus des conférences, nous offrons que Stage de base en chimie des polymères qui fait partie des programmes d'études susmentionnés.

En plus des conférences, il va sans dire que Stages d'approfondissement, licence, master, diplôme comme Thèses de doctorat offert. Veuillez adresser vos demandes de renseignements aux chefs de groupe de travail responsables.

Vous trouverez ici un aperçu des conférences proposées par M. le professeur Wilhelm. Si vous êtes particulièrement intéressé, veuillez vous renseigner sur la prochaine date possible pour cette conférence.


Institut Leibniz pour la recherche sur les polymères Dresde V.

En raison de la situation actuelle, le stage se déroule sous la forme d'une recherche bibliographique suivie d'une présentation en ligne des résultats.

La recherche bibliographique est organisée de telle sorte qu'un ou deux étudiants jusqu'à 31 janvier 2021 s'inscrire à un sujet (un superviseur).

Dans la première semaine de février nous vous enverrons plus d'informations sur les sujets sélectionnés (y compris les sous-thèmes à travailler, la tâche exacte et les noms des superviseurs)
- & gt Merci de nous communiquer votre adresse e-mail, sous laquelle nous pourrons vous joindre début février.

Dans la semaine de 08.02.-19.02.2021 les étudiants effectuent une recherche documentaire indépendante sur le sous-thème correspondant et préparent leur présentation Powerpoint personnelle des résultats.

Entre le 22.02. - 26.02.2021 le colloque en ligne a lieu. Ici, les étudiants présentent leurs résultats individuellement au superviseur. (10 minutes par cours + 5 minutes de discussion)


Institut Leibniz pour la recherche sur les polymères Dresde V.

La RMN à faible champ basée sur des aimants Halbach construits en interne avec des spectromètres RMN Tecmag est utilisée pour étudier l'effet d'une contrainte mécanique uniaxiale sur la dynamique du polymère via la relaxation RMN et des expériences doubles quantiques dans un appareil d'étirement construit en interne.

Appareil d'étirement comprenant l'aimant Halbach pour l'investigation RMN in situ pendant le chargement de l'échantillon

Pour étudier l'effet du flux de cisaillement sur les polymères, la rhéo RMN dans une cellule de Couette ou une cellule cône-plaque est utilisée. Une tête de sonde dédiée construite en interne permet l'étude des fusions de polymères jusqu'à 250°C. Il peut être utilisé pour étudier l'effet du cisaillement sur la dynamique des polymères ainsi que pour l'imagerie en flux dans une cellule de Couette.

Effet du cisaillement sur la dynamique du polymère d'une masse fondue de poly (propylène) montrant que dans ce cas la perte d'enchevêtrements domine

Chimie macromoléculaire

Indispensable pour les étudiants mais aussi pour les chimistes et chimistes des polymères qui souhaitent se familiariser rapidement et avec succès avec le domaine !

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Autres versions

La chimie macromoléculaire (chimie des polymères) traite de la synthèse, de l'isolement, de la caractérisation et de la modification de grosses molécules (polymères). Ces molécules peuvent comprendre jusqu'à des centaines de milliers de blocs de construction identiques ou différents (monomères) et sont généralement arrangées sous forme de chaînes ou de réseaux. En plus des biopolymères (par exemple cellulose, enzymes, ADN), les polymères synthétiques polyéthylène, polypropylène, PVC, polystyrène (styromousse), nylon ou téflon sont d'un grand intérêt.

La troisième édition de "Macromolecular Chemistry" a été entièrement revue et mise à jour, de sorte que le concept éprouvé de présentation claire et graphique de la synthèse, de la caractérisation, des propriétés et des réactions des polymères a été conservé. Il y a de nouveaux chapitres sur les tendances actuelles de la chimie des polymères, par exemple les mélanges de polymères, les polymères par couplage croisé catalysé par le palladium, la polymérisation enzymatique, les polymères pour l'optoélectronique, les polymères ferroélectriques et la spectrométrie de masse MALDI-TOF pour la caractérisation des polymères. De plus, chaque chapitre a été élargi pour inclure un bref résumé du contenu le plus important. Le livre est indispensable pour les étudiants en chimie et science des matériaux en licence et en master qui souhaitent poursuivre le cours concerné ou se préparer à l'examen, mais aussi pour les chimistes (polymères) qui souhaitent se familiariser rapidement et avec succès avec le domaine .

Préface
Liste des symboles fréquemment utilisés

REMARQUES DE BASE ET DÉFINITIONS
Historique
Définitions des termes
Classements
nomenclature
Poids moléculaire et degré de polymérisation
Comportement thermique : Tg et Tm
Comportement mécanique
En traitement
Les choses les plus importantes en un coup d'œil

CHIMIE MACROMOLECULAIRE DE SYNTHESE
Réaction de croissance par étapes (polycondensation et polyaddition)
Réaction de croissance en chaîne
Combinaisons de polymères
Autres méthodes de polymérisation
Réactions chimiques sur les polymères
Polymères aux propriétés spéciales
Transformation des matières plastiques
Recyclage des déchets plastiques

CARACTÉRISATION DES POLYMÈRES
Polymères en solution
Détermination de Mn
Détermination de Mw
Détermination de Mn
Détermination de la distribution des poids moléculaires
Détermination de la structure chimique et de la configuration stérique

POLYMÈRES À ÉTAT SOLIDE
structure
Comportement thermique
Propriétés mécaniques

EXEMPLES DE THÉROPLASTIQUES, ÉLASTOMÈRES ET PLASTIQUES FIBREUSES

"Un cours de révision réussi et bien équilibré pour les connaissances de base dans le domaine de la chimie macromoléculaire a été publié. En raison de sa haute densité d'informations et de sa structure claire, il peut être recommandé à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs connaissances existantes en science des polymères, est cherche une lecture pour accompagner le cours magistral ou cherche un (diplôme) Préparer l'examen ... et ainsi combler une lacune dans le domaine des manuels en polymère de langue allemande, qui ne devrait pas manquer dans la bibliothèque de tous ceux qui sont intéressé par la chimie macromoléculaire et / ou dans ce domaine, notamment en raison de l'agréable rapport qualité-prix Area. " chimie appliquée

"Les équations fondamentales sont dérivées et discutées par étapes individuelles. Il est fait référence à la littérature spécifique ainsi qu'à d'autres littératures en général.
Le livre est recommandé aux chimistes qui souhaitent se familiariser avec le domaine de la chimie macromoléculaire.

"Enfin, il existe un livre qui présente la chimie macromoléculaire sous une forme concise et compréhensible et, grâce à sa structure bien structurée, permet une familiarisation rapide avec le sujet. Ici, tous les sujets essentiels sont abordés en quelques mots, mais en utilisant de nombreux exemples et Le calcul des paramètres importants est clairement expliqué.
Ce livre est idéal pour préparer l'examen du diplôme dans l'option ou la spécialité Chimie Macromoléculaire. Pour les doctorants avec une mineure en chimie macromoléculaire ou pour les chimistes qui souhaitent acquérir des connaissances générales dans ce domaine, c'est presque un ouvrage de base indispensable.

"Avec la deuxième édition, le professeur Bernd Tieke a de nouveau réussi à créer un manuel bien équilibré pour les praticiens des sciences des polymères et en particulier pour les étudiants en chimie : dans une didactique éprouvée, sous une forme compréhensible et clairement structurée. Le contenu a été amélioré, élargi et mis à jour."
LABO - magazine pour la technologie de laboratoire + sciences de la vie

"Pour les chimistes, les chimistes des polymères et surtout pour les étudiants en chimie, la deuxième édition de Tiekes est à nouveau un manuel réussi et équilibré sur les connaissances de base en chimie macromoléculaire. Avec la didactique déjà éprouvée, le matériel de la chimie macromoléculaire est présenté sous une forme compréhensible et clairement structuré. Le contenu a été amélioré, élargi et mis à jour. Un cours de révision recommandé sur les connaissances de base de la chimie macromoléculaire ! " Revue de chimie autrichienne

"En combinaison avec un livre de science des matériaux, la lecture de ce livre devrait offrir des connaissances très utiles même pour les non-chimistes. Pour les chimistes qui souhaitent se familiariser avec la chimie macromoléculaire, le travail est de toute façon recommandé."
BioTec

". un livre très instructif, clairement structuré et surtout facile à lire qui sera certainement d'une grande aide aux étudiants en chimie."
Matériaux et corrosion

"En somme, un livre réussi pour transmettre des connaissances de base en plus des conférences sur la chimie macromoléculaire, qui est particulièrement adapté à l'auto-apprentissage."
Technologie de l'ingénieur chimiste

"En résumé, on peut dire que le manuel est idéal pour préparer l'examen du diplôme en chimie macromoléculaire et constitue un complément utile à la bibliothèque d'un chimiste."
ChemPage.de
07 novembre

Bernd Tieke a étudié la chimie à l'Université de Mayence, a obtenu son doctorat en 1978 à l'Université de Fribourg et a obtenu en 1987 son habilitation en chimie macromoléculaire à l'Université de Bayreuth. Après plusieurs années de recherche dans l'industrie chimique, il devient professeur à l'Institut de chimie physique de l'Université de Cologne en 1992. Il a pris sa retraite début 2014. Ses domaines de recherche comprenaient les hydrogels intelligents, les membranes de séparation ultra-minces et les polymères conjugués pour les applications électroniques.


Introduction à l'électrotechnique

Les trois volumes des notes de cours "Introduction à l'électrotechnique" résument les connaissances en présentiel nécessaires à la spécialisation en électrotechnique. Ils se réfèrent à la matière du premier semestre avant le pré-examen et sont rédigés de telle manière qu'ils peuvent être travaillés en auto-apprentissage avec des connaissances en calcul infinitésimal et vectoriel. Cette dernière est apparue particulièrement importante pour que - en s'appuyant sur les connaissances de base acquises pendant le cours - les cours puissent se concentrer davantage sur l'application des fondamentaux, leur classement en perspectives globales et, last but not least, des difficultés particulières de compréhension. En mettant en évidence des théorèmes et des instructions de travail ainsi qu'une structure claire et détaillée, l'objectif est de s'assurer que les scripts existants peuvent également être utilisés pour une référence rapide lors d'études ultérieures. Pour cette raison, les exemples n'ont pas été inclus, d'autant plus qu'ils sont suffisamment disponibles dans les collections d'exercices existantes. Ce premier volume traite des principes généraux. Les systèmes de mesure sont brièvement examinés dans le but de donner un aperçu de leur origine et de leurs relations les uns avec les autres afin de faciliter l'étude de la littérature. De plus, les définitions des grandeurs physiques et des équations sont traitées plus en détail, car avec leur application cohérente dans l'introduction des équations des grandeurs, la variété confuse des systèmes de mesure introduits pour le domaine de l'électrotechnique perd son sens. La préoccupation principale du premier volume est d'expliquer les définitions des grandeurs électriques et leurs liens, les méthodes de calcul des réseaux électriques et la théorie des deux pôles pour le courant continu.


PC1 Baccalauréat en éducation (Module 6)

Conférenciers : PD Dr. W. Schärtl

Exercices et examen final : W. Schärtl

Gerd Wedler, Hans-Joachim Freund, Manuel et cahier d'exercices Chimie physique, Wiley-VCH (2018)

Wolfgang Schärtl, Chimie physique de base, Bookboon (2015)

En plus : vidéos YouTube du Prof. G. Lauth, FH-Aix-la-Chapelle

Pour compléter : vidéos Youtube - des « gimmicks » intéressants de la vie quotidienne

Heures de la conférence

Introduction à la physique. Chimie: Délimitation / définition du terme « Qu'est-ce que la physico-chimie ? Présentation du contenu du cours

Bases de la physique : Système SI

Outils mathématiques : Calcul intégral de la série de Taylor : Théorème fondamental du calcul différentiel et intégral Méthodes d'intégration pertinentes pour le PC

Gaz parfait : Lois de Boyle-Mariotte et équation des gaz parfaits de Gay-Lussac

théorie des gaz cinétiques - Introduction Maxwell-Boltzmann dérivation des valeurs moyennes de l'équation des gaz parfaits

Répéter la 1ère loi de la thermodynamique U comme variable d'état et signification des dissipations partielles de chaleur et de travail dans divers processus

Effet Joule-Thomson enthalpique

2ème loi de la thermodynamique, définition du changement d'entropie : réversibilité des processus spontanés et non spontanés

Signification de l'énergie libre et de l'enthalpie libre

Des supports web pour approfondir le sujet :

Tailles molaires partielles : Volume molaire et volume molaire partiel Relation de Gibbs-Duhem

Supplément : Détermination du point triple pour les substances pures

Répéter les diagrammes de fusion, règle de phase, courbes de refroidissement

Équilibre chimique: Kx - dépendance à p et T

Vitesse de réponse : Lois de vitesse Constantes de vitesse Ordre de réaction Demi-vie Réactions bimoléculaires

Répéter les mécanismes de réaction :Formalisme de Lindemann Michaelis – Cinétique de Menten

Électrochimie: Réactions redox électrodes chimiques cellules électrochimiques équation de Nernst


Semestre d'hiver 2019/20

Prof. Dr. Doris Vollmer, Jun.-Prof. Dr. Stefan Weber
Physique expérimentale 1 pour les chimistes
Mar, 10h15-11h45, IMB Mayence, Staudingerweg 4
jeu, 8h15 - 9h45, IMB Mayence, Staudingerweg 4

Univ.-Prof. Dr. Pol Besenius Ph.D. Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Dr. Gerhard Langstein Prof. Dr. Tanja Weil PD Dr. Frederik Wurm
Introduction à la chimie macromoléculaire : fabrication de polymères 2
Mer, 15h - 17h, JGU Mayence, salle de séminaire 3, 01134

Univ.-Prof. Dr. Pol Besenius Ph.D. Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Prof. Dr. Tanja Weil PD Dr. Frederik Wurm
Séminaire Introduction à la Chimie Macromoléculaire : Production de Polymères 2
Mer, 17h - 19h, JGU Mayence, salle de séminaire PC 3, 00220

PD Dr. rer. nat. Matthias Barz Univ.-Prof. Dr. Holger Frey PD Dr. Frederik Wurm Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zentel
Laboratoire de chimie macromoléculaire, partie 1 (partie OC)
Lun. 17 février 2020, 17h - 19h, JGU Mayence, niveau de communication 1er étage / devant Dr. Barz

Juin-Prof. Dr. Markus Mezger
Chapitres choisis de la physique du solide
mar, 10h - 12h, JGU Mayence, salle de séminaire E, 01231
jeu, 8h - 10h, JGU Mayence, salle de séminaire E, 01231

PD Dr. Detlef Becker Univ.-Prof. Dr. Stephan Grabbe PD Dr. Carmen Angelika Loquai autres assistantes de recherche Prof. Dr. Joachim Saloga Prof. Dr. Andrea Renate Tüttenberg Univ.-Prof. Dr. Volker Mailänder Prof. Dr. Thomas Proebstle Dr. Hadrien Scheple
Dermatologie et vénéréologie (nouveau PO)
Lun, 13h15 - 14h, Hôpital universitaire de Mayence, Clinique de dermatologie, HS 401
Ven, 11h15 - 12h15, Hôpital universitaire de Mayence, Clinique de dermatologie, HS 401

Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Univ.-Prof. Dr. Volker Mailänder
Conférence biopolymères
Lun, 14h - 16h, JGU Mayence, salle de séminaire PC, 002203

Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Univ.-Prof. Dr. Volker Mailänder
Exercices pour le cours biopolymères
Lun, 16h - 17h, JGU Mayence, salle de séminaire PC, 002203

Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Dr. Lutz Nuhn
Cours Chimie Organique 1
Mer, 8h - 10h, JGU Mayence, CO1, 00319

Univ.-Prof. Dr. Holger Frey Dr. Lutz Nuhn
Exercices pour le cours Chimie organique 1
Petits groupes, voir lien


Introduction à l'informatique scientifique

À l'aide d'exemples choisis, le cours décrit l'application de l'informatique et des statistiques pour résoudre divers problèmes de biologie, de physique et de chimie.

Implémentation de divers algorithmes dans le langage de programmation Python : par ex.

Récursion en utilisant l'exemple du problème de Contrastes phylogénétiques indépendants

Transfert latéral de gènes ou artefacts phylogénétiques ? Test statistique pour l'accord des ensembles d'arbres avec des ensembles de taxons non identiques et sans arbre de référence fiable

MAD : racines d'arbres phylogénétiques selon la méthode de Déviation ancêtre moyenne

Analyse de rigidité pour les biomolécules


Le degré de polymérisation des plastiques

Comme mentionné au début, contrairement aux molécules (simples), les polymères n'ont pas une structure uniforme. Un polymère ou un mélange de polymères ne peut donc être entièrement décrit qu'à l'aide du degré (moyen) de polymérisation. Le degré de polymérisation d'un polymère fluctue toujours autour d'une valeur moyenne.

Le degré de polymérisation peut être utilisé pour déterminer (statistiquement) combien de monomères se sont combinés pour former le polymère en moyenne. Le degré de polymérisation est calculé à partir du quotient du poids moléculaire relatif de la macromolécule et du poids moléculaire du monomère.
Remarque : Lors du calcul du degré de polymérisation, la masse réelle & # 8220 & # 8221 du monomère (dans le polymère) lié (ou de l'unité monomère) doit être utilisée. Ceci est particulièrement important dans les réactions de polycondensation, car dans ce cas, le polymère est créé en liant des monomères avec la séparation de molécules plus petites (par exemple, la séparation de l'eau). Cela signifie que M (monomère) n'est pas égal à M (unité monomère dans le polymère).

Le degré de polymérisation détermine de nombreuses propriétés (typiques pour les substances de poids moléculaire élevé) telles que la résistance à la traction. Par exemple, la viscosité et la résistance d'un polymère augmentent généralement à mesure que le degré de polymérisation augmente.


Science et génie des matériaux

Le best-seller en anglais de William Callister "Materials Science and Engineering" est le manuel classique de la science des matériaux. L'édition allemande paraît maintenant, dont le contenu a été adapté de manière optimale aux besoins des étudiants locaux.

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Le concept vise à « comprendre avant le formalisme » et soutient le processus d'apprentissage des étudiants :

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INTRODUCTION
Aspects historiques
Science et génie des matériaux
Pourquoi traitons-nous de la science et de l'ingénierie des matériaux?
Classement des matériaux
Matériaux hautes performances / matériaux innovants
Le besoin de nouveaux matériaux
La relation entre la fabrication, la structure, les propriétés et l'application

STRUCTURE ATOMIQUE ET LIAISON CHIMIQUE
introduction
Notions de base
Des électrons dans l'atome
Le tableau périodique des éléments
Forces de liaison et énergie
Principales liaisons de valence
Liaisons de valence mineures, liaisons de van der Waals
Molécules

LA STRUCTURE DES SOLIDES CRISTALLINS
introduction
Notions de base
Cellules unitaires
Structures cristallines des métaux
Calcul de la densité
Polymorphisme et allotropie
Systèmes cristallins
Coordonnées des points
Directions cristallographiques
Niveaux cristallographiques
Densité linéaire et planaire
Structures cristallines les plus serrées
Monocristaux
Matériaux polycristallins
Anisotropie
La détermination des structures cristallines par rayons X
Solides non cristallins

DÉFAUTS DANS LES SOLIDES
introduction
Lacunes et atomes interstitiels
Atomes étrangers dans les solides
Spécification de la composition
Luxations - défauts de ligne
Défauts de surface
Défauts de volume
Vibrations atomiques
Les bases de la microscopie
Méthodes d'examen microscopique
Détermination de la taille des grains

LA DIFFUSION
introduction
Mécanismes de diffusion
Diffusion stationnaire
Diffusion non stationnaire
Facteurs qui affectent le processus de diffusion
Diffusion dans les matériaux semi-conducteurs
Autres voies de diffusion

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
introduction
Tension et allongement
Comportement de contrainte-déformation
Anélasticité
Propriétés élastiques des matériaux
Comportement sous charge de traction
Vraie tension et vrai étirement
Reprise élastique après déformation plastique
Déformations en compression, cisaillement et torsion
dureté
Diffusion des propriétés des matériaux
Problèmes de conception et de sécurité

DÉPLACEMENTS ET MÉCANISMES DE FIXATION
introduction
Notions de base
Propriétés des luxations
Systèmes coulissants
Glisser en monocristaux
Déformation plastique des matériaux polycristallins
Déformation par jumelage
Solidification par réduction de la taille des grains
Renforcement des solutions solides
écrouissage
des loisirs
Recristallisation
La croissance des grains

DÉFAILLANCE MATÉRIELLE
introduction
Notions de base
Rupture ductile
Fracture fragile
Caractéristiques de base de la mécanique de la rupture
Test de ténacité à la rupture
Utilisation cyclique
La courbe de Wöhler (S-N)
Initiation et propagation des fissures
Résistance à la fatigue - Facteurs d'influence
Influences environnementales
Description générale du comportement au fluage
Effets de la tension et de la température
Méthode d'extrapolation des données décrivant le comportement au fluage
Alliages pour utilisation à haute température

DIAGRAMMES DE PHASES
introduction
Limite de solubilité
Étapes
Microstructure
Équilibre des phases
Diagrammes de phase à un composant
Systèmes binaires isomorphes
Interprétation des diagrammes de phases
Formation de la microstructure dans les alliages isomorphes
Propriétés mécaniques des alliages isomorphes
Systèmes eutectiques binaires
Formation de la microstructure dans les alliages eutectiques
Diagrammes d'équilibre avec phases ou connexions intermédiaires
Réactions eutectoïdes et péritectiques
Transitions de phase congruentes
Diagrammes de phases pour céramiques, diagrammes de phases ternaires
La règle des phases de Gibbs
Le diagramme de phase fer-carbone
Formation de la microstructure des aciers
L'influence d'autres éléments d'alliage

TRANSITIONS DE PHASE : FORMATION DE MICROSTRUCTURES ET CHANGEMENT DE PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
introduction
Notions de base
Cinétique des transformations de phase
États métastables - états d'équilibre
Diagrammes de conversion isotherme temps-température (diagrammes ZTU)
Diagrammes ZTU pour le refroidissement continu
Propriétés mécaniques des aciers
Structure de l'événement
Aperçu des transformations de phase et des propriétés mécaniques des aciers non alliés

TRAITEMENT ET UTILISATION DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES
introduction
Matériaux ferreux
Alliages non ferreux
Façonnage par des procédés de coulée
Façonnage par des procédés de formage
Autres méthodes de fabrication
Processus de recuit
Trempe des aciers
Durcissement par précipitation

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DE LA CÉRAMIQUE
introduction
Structures cristallines
Céramiques silicatées
carbone
Troubles de la céramique
Diffusion dans les matériaux ioniques
Diagrammes de phases des systèmes céramiques
Fracture fragile
Comportement de contrainte-déformation
Mécanisme de déformation plastique
Autres aspects mécaniques

FABRICATION, TRAITEMENT ET UTILISATION DE CÉRAMIQUES ET VERRES
introduction
Lunettes
Céramique de verre
Matériaux d'argile
Matériaux réfractaires
Abrasifs
Ciments et bétons
Céramiques techniques (céramiques hautes performances)
Fabrication et transformation de verres et vitrocéramiques
Fabrication et transformation de produits en terre cuite
Presses à poudre
Coulée de feuille
divers

STRUCTURES POLYMÈRES
introduction
Hydrocarbures
Molécules de polymère
La chimie des molécules de polymère
La masse molaire
La forme moléculaire
La structure moléculaire
La configuration moléculaire
Thermoplastiques et thermodurcissables
Copolymères
Cristallinité des polymères
Cristaux de polymère
Défauts dans les polymères
Diffusion dans les polymères

POLYMÈRES : PROPRIÉTÉS, TRAITEMENT ET UTILISATION
introduction
Comportement de contrainte-déformation
Déformation macroscopique
Déformation viscoélastique
Comportement à la rupture des polymères
Autres propriétés mécaniques
Déformation de polymères partiellement cristallins
Facteurs affectant les propriétés mécaniques des polymères semi-cristallins
Déformation des élastomères
Cristallisation
Faire fondre
La transition vitreuse
Température de fusion et de transition vitreuse
Facteurs influençant les températures de fusion et de transition vitreuse
Plastiques (plastomères et duromères)
Élastomères
Fibres
Autres utilisations
Matériaux polymères spéciaux
Polymérisation
Additifs polymères
Technologies de moulage des polymères
Traitement des élastomères
Fabrication de fibres et de feuilles

MATÉRIAUX COMPOSITES
introduction
Matériaux composites à grosses particules (composites de particules)
Composites renforcés par dispersion
Influence de la longueur de fibre
Influence de l'orientation et de la fraction volumique des fibres
Fibres - La phase de renforcement
La phase matricielle
Matériaux composites à matrice polymère
Composites à matrice métallique
Matériaux composites à matrice céramique
Composites carbone-carbone
Composites hybrides
Traitement de matériaux composites renforcés de fibres
Matériaux composites en couches
Structures sandwich

CORROSION ET DEGRADATION DES MATERIAUX
introduction
Considérations électrochimiques
Taux de corrosion
Prédiction des taux de corrosion
Passivation
Influences environnementales
Formes de corrosion
Environnements corrosifs
Protection contre la corrosion
oxydation
Gonflement et dissolution des polymères
Rupture de lien
érosion

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
introduction
La loi d'Ohm
La conductivité électrique
Conduction électronique et ionique
La structure en ruban des niveaux d'énergie dans les solides
Processus de conduction du point de vue du modèle ruban et de la liaison atomique
Mobilité électronique
La résistivité des métaux
Propriétés électriques des alliages à usage industriel
Auto-semi-conducteur
Impuretés semi-conducteurs
Dépendance de la température de la densité de porteurs de charge
Influencer la mobilité des porteurs de charge
L'effet Hall
Composants semi-conducteurs
Processus de conduction dans les matériaux ioniques
Propriétés électriques des polymères
La capacité
Vecteurs de champ et polarisation
Types de polarisation
La dépendance en fréquence de la constante diélectrique
Résistance diélectrique
Matériaux diélectriques
Ferroélectricité
Piézo-électricité

PROPRIÉTÉS THERMIQUES
introduction
Capacité thermique
Dilatation thermique
Conductivité thermique
Contrainte thermique

PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
introduction
Les bases du magnétisme
Diamagnétisme et paramagnétisme
Ferromagnétisme
Antiferromagnétisme et ferrimagnétisme
Influence de la température sur le comportement magnétique
Domaines et hystérésis
Anisotropie magnétique
Matériaux magnétiques doux
Matériaux magnétiques durs
Stockage magnétique
Supraconductivité

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
introduction
Un rayonnement électromagnétique
L'interaction de la lumière avec les solides
Interactions avec les atomes et les électrons
réfraction
réflexion
absorption
transmission
Couleur
Opacité et translucidité des isolants
Luminescence
Ligne de photos
laser
La fibre optique dans la technologie de la communication

ASPECTS ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX DE LA SCIENCE DES MATÉRIAUX
ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX
introduction
Conception des composants
Matériaux
Méthode de production
Considérations relatives au recyclage en science et ingénierie des matériaux

"Le travail offre une très bonne introduction à la science des matériaux. L'accent est mis ici sur la transmission de connaissances transférables et non sur le simple traitement de divers matériaux. Ce processus d'apprentissage est soutenu par des exercices nombreux et variés. À mon avis, les connaissances sont soutenues par le un langage clair une mise en page réduite véhiculée de manière très compréhensible. Des annexes détaillées sur les propriétés des matériaux complètent très bien l'image globale de ce travail. "
Prof. Dr.-Ing. Jörg Kolbe, Université des sciences appliquées du Sud-Westphalie, Meschede

"Le livre offre une introduction très claire au sujet et est parfaitement illustré. Les nombreux exemples et exercices qui soutiennent l'apprentissage et la compréhension sont également très utiles pour les semestres inférieurs. Les objectifs d'apprentissage au début des chapitres et les résumés de conclusion sont également utile."
Prof. Dr. Jörg Meyer, Université des sciences appliquées de Hamm-Lippstadt (10/2013)

"Excellente préparation et dans un langage clair et concis."
FONDERIE Rundschau (3-4 / 2013, 04.04.2013)

"Un manuel à la pointe de la technologie [.] qui gère l'équilibre entre la précision scientifique et les connaissances pratiques en évolution rapide."
chemiereport.at (N° 1/2013, 02/04/2013)

"On ne peut que se féliciter de ce travail."
Le marché du traitement thermique (N°1/2013)

"clairement arrangé [.] et bien illustré"
Service de la bibliothèque ekz (n° 13/2013)

"Le matériel présenté est excellemment préparé"
F&S (n°1/2013)

« un must pour les scientifiques et les ingénieurs en matériaux en herbe »
Journal des traitements thermiques et des matériaux (n°1/2013)

"Didactiquement excellent [.]"
MÉTAL (N° 1-2 / 2013, 10 janvier 2013)

"Les avantages de ce manuel : il ne se limite pas à des aspects partiels, mais offre une vue d'ensemble."
acier et fer (1/2013, 17/01/2013)

"Le seul livre en langue allemande qui couvre complètement le sujet standardisé après le passage aux diplômes de licence et de master."
MaterialsViews.com (22/11/2012)

"Le & # 39Callister & # 39 parvient à expliquer un sujet si clairement et en détail qu'une documentation d'accompagnement supplémentaire n'est pas nécessaire."
GIT-labor.de (13 novembre 2012)

"Le Callister est une & # 39Bible & # 39 pour la science des matériaux et détaille les propriétés mécaniques des matériaux et leurs méthodes de mesure."
Prof. Iris Hermann-Geppert, Université des sciences appliquées de Mittweida



Commentaires:

  1. Chiron

    L'auteur essaie de faire son blog pour les gens ordinaires, et il me semble qu'il l'a fait.

  2. Jeraldo

    Bravo, la phrase est remarquable et arrive à point nommé

  3. Clyve

    Pour ma part, tu n'as pas raison. Je propose d'en discuter. Écrivez-moi dans PM.

  4. Estevon

    Je considère que le thème est plutôt intéressant. Je vous le suggère de discuter ici ou dans PM.

  5. Carlo

    Philosophiquement ainsi ...

  6. Gonos

    Si j'étais toi, j'aurais agi différemment.

  7. Kristoffer

    Bravo, que de mots nécessaires..., la merveilleuse idée



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