138.057 Festkörperspektroskopie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021W, VO, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die in der Lehrveranstaltung angebotenen Lehrinhalte zu erfassen und selbstständig zu interpretieren sowie sämtliche Lehrinhalte auch aktiv weiterzugeben.

Inhalt der Lehrveranstaltung

1. Kristallographie und Röntgenbeugung: · Angewandte Kristallographie (Strukturbeschreibung, Symmetrien, Ideal- und Realkristall) · Experimentelle Kristallographie ( Röntgenquellen, Detektoren, Diffraktometer, Signalaufbereitung, Grenzen der Methode) · Datenbanken für Strukturen (ICSD, PDF) · Strukturanalyse (Pulver- und Einkristalldiffraktometrie) · Analyse (Einkristallstrukturanalyse; Rietveldverfeinerung: Atomart, Atomlagen, Kristallitgröße, Spannungen, Textur, Phasenanalyse) · Computerprogramme (Powdercell, Topas, ShelX, Xtal) · Beispiele (Spinell, Lavesphasen, Supraleiter, Perowskite) 2. Neutronenspektroskopie · Experimentelle Neutronenspektroskopie (Neutronenquellen, Flugzeitmethode, Streulängen, Instrumente und Komponenten, Streuwirkungsquerschnitte, Detektoren) · Strukturanalyse mit Neutronen (Pulver- und Einkristalldiffraktometrie) · Neutronenspektroskopie (kinematische Grundlagen, Dreiachsen-, Flugzeit- und Rückstreuspektrometer, Phononenanregung, magnetische Anregungen) · Polarisierte Neutronen (Neutronenstreulängen, Wirkungsquerschnitt, Polarisatoren) · Beispiele (Magnetisierungsdichteverteilung, Spindynamik, Spinfluktuationen, Hochtemperatursupraleiter) 3. Mössbauerspektroskopie · Theoretische Grundlagen (Linienbreite, Energieauflösung, Rückstossfreie Kernresonanz, Lamb-Mössbauer-Faktor, second-order-Dopplershift) · Hyperfeinwechselwirkungen (Isomerieverschiebung, Kern-Zeemann-Effekt, Quadrupolaufspaltung) · Experiment (Aufbau, ¿-Quellen, Detektoren, Antriebe, Signalaufbereitung) · Analyseverfahren (iterative Verfahren, Verteilungen, Programme) · Beispiele (Phasenanalysen, Bestimmung der Gravitationsrotverschiebung, magnetisch geordnete Materialien, Diffusionsprozesse)

Methoden

distant learning Power Point Folien mit audio Kommentaren werden in TISS hochgeladen.

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Vorbesprechung: Montag, 4. Oktober 2021, 12:00-13:00 Uhr, via ZOOM-Meeting:

https://tuwien.zoom.us/j/92003141570?pwd=d2pVc1lFdXNpV1hZMGZVSzFidFdSdz09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

müdnliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
06.10.2021 00:00 06.03.2022 23:55 05.03.2022 23:55

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 434 Materialwissenschaften Keine Angabe
066 460 Physikalische Energie- und Messtechnik Gebundenes Wahlfach
066 461 Technische Physik Gebundenes Wahlfach
066 461 Technische Physik Freifach
066 461 Technische Physik Gebundenes Wahlfach
412 UF Physik Gebundenes Wahlfach
810 FW Freie Wahlfächer - Technische Physik Freifach

Literatur

G.E.Bacon, Neutron Diffraction, Clarendon Press, Oxford 1975 Neutron Scattering Eds.:T.Brückel, G.Heger, D.Richter, R.Zorn, Forschungszentrum Jülich 2005 Polarized Neutron Scattering, Eds.: T.Brückel, W.Schweika, Forschungszentrum Jülich 2002 An Introduction to Mössbauer Spectroscopy, Ed. L.May, Plenum Press 1971 Horst Wegener: Der Mössbauereffekt und seine Anwendung in Physik und Chemie

Sprache

Deutsch