Professur Smart Materials

Themen/Profil von Forschung und Lehre

Die Lehre an der Professur Smart Materials vertritt die Werkstofftechnik und Werkstoffprüfung von Funktions- und Konstruktionswerkstoffen in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen (Werkstoffe der Elektrotechnik, Sensorwerkstoffe, Spezielle Werkstoffe / Werkstoffprüfung, Prüfmethoden für Schichten und Oberflächen, Bruchmechanik / Bauteilverhalten und Schadensanalyse/Werkstoffauswahl). In der Forschung stehen bruchmechanische Aufgabenstellungen (zyklisches Risswachstum, Risswiderstand unter quasistatischer Beanspruchung) und Prozess-Mikrostruktur-Eigenschafts-Beziehungen sowie die Anwendung von Machine Learning-Modellen zur Ermittlung relevanter Wirkbeziehungen im Fokus. Wir sind offen für Forschungskooperationen mit sächsischen, deutschen und internationalen Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Haben Sie Fragen zu unserem Lehr- und Forschungsangebot? Sprechen Sie uns gern an! 

Inhaber der Professur

Prof. Dr.-Ing. Kristin Hockauf
Prof. Dr.-Ing. Kristin Hockauf
Fakultät Ingenieurwissenschaften

Unser Team

M.Eng. Frank Poschmann
Fakultät Ingenieurwissenschaften
M.Eng. Fritz Backofen
M.Eng. Fritz Backofen
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Dr.-Ing. Ulrike Hähnel
Dr.-Ing. Ulrike Hähnel
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Dipl.-Ing. Andreas Eysert
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Dipl.-Ing. Tom Kreißig
Dipl.-Ing. Tom Kreißig
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Enrico Gehrke
Fakultät Ingenieurwissenschaften

Laborausstattung

Computertomografie

Raum 5-238 B | Raum 7-018

  • Porositäts-/Einschlussanalyse
  • Wandstärkenanalyse
  • Faserverbundwerkstoffanalyse

Emissionsspektrometrie | Differentielle Thermoanalyse

Raum 5-239 B

  • Chemische Analyse von Konstruktionswerkstoffen
  • Zugriff auf Werkstoffdatenbanken

Korrosionsprüfung

Raum 5-103 A

  • Durchführung von neutralen Salzsprühnebel-Prüfungen und Kondenswasser-Tests

Metallographie

Raum 5-235 B | Raum 5-236 B | Raum 5-237 B

  • metallographische Probenpräparation
  • Beurteilung von Dünnschliffen und -schichten (Keramiken und Kunststoffen)
  • Gefügeuntersuchung (Aufbau von Werkstoffen unter dem Lichtmikroskop)
  • Härtemessung von Gefügebestandteilen (Phasen)
  • Laserscanning-Mikroskopie

Rasterelektronenmikroskopie

Raum 5-238 B

  • Bruchflächenbeurteilung
  • Erkennen von Ausfallmechanismus bzw. Ausfallgrund:
     
    • statische oder dynamische Überlastung
    • korrosiver Angriff etc.
  • Elementanalyse (EDX) unbekannter Rückstände auf Bauteilen
  • Mapping und Linescan zur farbkodierten Elementverteilung

Röntgenfeinstruktur

Raum 5-234 B

  • qualitative und semi-quantitative Phasenanalyse
  • Textur- und Spannungsmessungen

Werkstoffe der Elektrotechnik

Raum 5-233 B | Raum 5-111 A

  • Charakterisierung von dielektrischen Werkstoffen
  • Charakterisierung von piezokeramischen Werkstoffen (Kleinsignal- und Großsignalverhalten)
  • Magnetisches Verhalten von Werkstoffen
  • Zerstörungsfreie Schichtdickenprüfung mittels Sondentechnik (Wirbelstrom, Magnetinduktiv)
  • Leitfähigkeitsverhalten von Werkstoffen

Forschungsschwerpunkte

Aktuelle Projekte

Was gibt es Neues?

Aktuelles aus Forschung und Lehre

Was ist die HSMW?

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Die Hochschule Mittweida ist ein grenzenloses Experimentierfeld mit dem Ziel, Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Wie? Durch akademisch ausgebildete Fachkräfte und unkomplizierte Zusammenarbeit, die es regionalen Unternehmen ermöglicht, von unseren Ergebnissen unmittelbar zu profitieren – oder mit gemeinsamen Forschungsprojekten neue Erkenntnisse zu sammeln, die direkt überführt werden können. Studierenden ermöglichen wir, sich auszuprobieren, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten erweitern und Neues erschließen.

6.350
Studierende
590
engagierte Mitarbeitende
100
Partnerhochschulen weltweit
161
Jahre HSMW
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