Energie-Materialien 2
Energy Materials 2

Modul PH2207

Diese Modulbeschreibung enthält neben den eigentlichen Beschreibungen der Inhalte, Lernergebnisse, Lehr- und Lernmethoden und Prüfungsformen auch Verweise auf die aktuellen Lehrveranstaltungen und Termine für die Modulprüfung in den jeweiligen Abschnitten.

Modulversion vom SS 2022 (aktuell)

Von dieser Modulbeschreibung gibt es historische Versionen. Eine Modulbeschreibung ist immer so lange gültig, bis sie von einer neuen abgelöst wird.

Ob die Lehrveranstaltungen des Moduls in einem spezifischen Semester angeboten werden, finden Sie im Abschnitt Lehrveranstaltungen, Lern- und Lehrmethoden und Literaturhinweise unten.

verfügbare Modulversionen
SS 2022SS 2021SS 2020SS 2019SS 2018SS 2017WS 2014/5

Basisdaten

PH2207 ist ein Semestermodul in Englisch auf Master-Niveau das im Sommersemester angeboten wird.

Das Modul ist Bestandteil der folgenden Kataloge in den Studienangeboten der Physik.

  • Spezifischer Spezialfachkatalog Physik der kondensierten Materie
  • Spezifischer Spezialfachkatalog Applied and Engineering Physics
  • Komplementärer Spezialfachkatalog Kern-, Teilchen- und Astrophysik
  • Komplementärer Spezialfachkatalog Biophysik

Soweit nicht beim Export in einen fachfremden Studiengang ein anderer studentischer Arbeitsaufwand ("Workload") festgelegt wurde, ist der Umfang der folgenden Tabelle zu entnehmen.

GesamtaufwandPräsenzveranstaltungenUmfang (ECTS)
150 h 30 h 5 CP

Inhaltlich verantwortlich für das Modul PH2207 ist Aliaksandr Bandarenka.

Inhalte, Lernergebnisse und Voraussetzungen

Inhalt

This module has a specific focus on identification, design and characterization of functional materials for energy applications. 

Content:

  • Nanostructured materials, their role in energy conversion and storage, design principles
  • Magnetic materials in energy conversion
  • Porous vs dense solids in energy applications
  • Materials for hydrogen storage
  • Transparent electron conductors and their applications in energy conversion
  • Key techniques and methodologies for identification and characterisation of energy materials
  • Superconductors: towards future energy applications
  • Piezoelectric materials

Lernergebnisse

Rather than dealing with the physical and chemical basics of energy conversion and storage, the module will focus on particular classes of functional materials used in this field and explain their important properties in terms of specific functionality.

After successful completion of this module the students are able to:

  • assess the most important classes of materials in the field of energy science
  • explain the design principles to control their functionality
  • name factors which determine the performance of functional materials for energy applications
  • analyse and compare characterisation and identification techniques and methodologies widely used in energy material science.

Voraussetzungen

No preconditions in addition to the requirements for the Master's program in Physics.

Lehrveranstaltungen, Lern- und Lehrmethoden und Literaturhinweise

Lehrveranstaltungen und Termine

ArtSWSTitelDozent(en)TermineLinks
VO 2 Energy Materials 2 Bandarenka, A. Fr, 14:00–16:00, CH 26411
eLearning

Lern- und Lehrmethoden

Lectures with PowerPoint presenations and animations, seminars (master students), presentations

The students are supposed to read literature, which is provided in the lecture slides and TUM Moodle system, as there are no exercise classes attributed to these lectures.

The students can however visit complimentary seminars on Energy Materials 2 after the lectures.

Medienformen

- PowerPoint presentations with incorporated animations.
- interactive discussions and explanations using the black board.
- lecture PDFs with the links to the relevant literature are available before and after the lecture in TUM Moodle.

- Key literature including relevant journal publications are available at TUM Moodle in the sections corresponding to the particular lectures

Literatur

  • U. Simon: In Nanoparticles: From Theory to Application, Wiley-VCH, (2004); p 328.

The literature to this lecture is based on the scientific research articles referred to in the lecture slides and partly available at TUM Moodle in the sections corresponding to the particular lectures.

Modulprüfung

Beschreibung der Prüfungs- und Studienleistungen

There will be an oral exam of 25 minutes duration. Therein the achievement of the competencies given in section learning outcome is tested exemplarily at least to the given cognition level using comprehension questions and sample calculations.

For example an assignment in the exam might be:

  • Using energy diagrams, explain why oxide materials can have high electronic conductivity but remain transparent. Name state-of-the art materials.
  • Polycrystalline piezoelectric ceramics: what are the design principles?
  • What are the main steps in the process of hydrogenation? What is their impact for reversibility of the process?

Wiederholbarkeit

Eine Wiederholungsmöglichkeit wird am Semesterende angeboten.

Aktuell zugeordnete Prüfungstermine

Derzeit sind in TUMonline die folgenden Prüfungstermine angelegt. Bitte beachten Sie neben den oben stehenden allgemeinen Hinweisen auch stets aktuelle Ankündigungen während der Lehrveranstaltungen.

Titel
ZeitOrtInfoAnmeldung
Prüfung zu Energie-Materialien 2
Mo, 17.7.2023 bis 23:55 Dummy-Termin. Wenden Sie sich zur individuellen Terminvereinbarung an die/den Prüfer(in). Anmeldung für Prüfungstermin vor 16.09.2023. // Dummy date. Contact examiner for individual appointment. Registration for exam date before 2023-Sep-16. bis 30.6.2023 (Abmeldung bis 16.7.2023)
Mo, 18.9.2023 bis 23:55 Dummy-Termin. Wenden Sie sich zur individuellen Terminvereinbarung an die/den Prüfer(in). Anmeldung für Prüfungstermin zwischen 18.09.2023 und 21.10.2023. // Dummy date. Contact examiner for individual appointment. Registration for exam date between 2023-Sep-18 and 2023-Oct-21. bis 17.9.2023
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