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10611 Ergebnisse:
  • 8881. Team
    Datum: 15.07.2025
    M. Sc. Jan-Erik Nebel Researchgate Hochschulinfobox Forschungsprojekte: In-situ und ex-situ Charakterisierung der Mikrostrukturevolution im Rasterelektronenmikroskop zur Entwicklung von Mikrostrukturmodellen am Modellwerkstoff Kupfer Einsatz der Kerr-Mikroskopie zur Charakterisierung der Schädigungsentwicklung bei Stählen
  • 8882. Team
    Datum: 15.07.2025
    M. Eng. Srinivasa Raghavan Raghuraman Researchgate Hochschulinfobox Forschungsprojekt:  Separierung von Oberflächen- und Volumenschädigung infolge HCF/VHCF-Beanspruchung zur Identifikation des Re-Use-Potentials von Vergütungsstählen
  • 8883. Team
    Datum: 15.07.2025
    M. Sc. Jonas Ziman Researchgate Hochschulinfobox Teamleitung "Hochfrequenzermüdung"  
  • 8884. Team
    Datum: 15.07.2025
    Dr. Ing. Viktor Lyamkin Researchgate Hochschulinfobox Forschungsprojekte: Mikromagnetische in-situ Detektion der Mikrostrukturevolution von ermüdungsbeanspruchten Stählen kerntechnischer Komponenten für ein Kurzzeitverfahren zur Lebensdauerprognose Wirbelstrombildgebung mit vibrierendem Tastkopf für materialwissenschaftliche Anwendungen
  • 8885. Team
    Datum: 15.07.2025
    M.Sc. Aline Wagner Researchgate Hochschulinfobox Forschungsprojekt:  Nutzung statistischer Ansätze im Rahmen von Lebensdauerprognoseverfahren für gekerbte Proben am Beispiel von unlegierten Stählen
  • 8886. Team
    Datum: 15.07.2025
    Julian Meise
  • 8887. Team
    Datum: 15.07.2025
    Riko Schanzenbach
  • 8888. Team
    Datum: 15.07.2025
    M.Sc. Sagar Sunil Patil Researchgate Hochschulinfobox Forschungsprojekt: Bewertung des Einsatzpotentials von zerstörungsfreien Messmethoden zur Charakterisierung des Wechselverformungsverhaltens in Hochfrequenzermüdungsversuchen
  • 8889. Team
    Datum: 15.07.2025
    B. Sc. Lena Lülsdorf
  • 8890. Forschung und Institute
    Datum: 15.07.2025
    rLightBiocom https://www.r-lightbiocom.eu/ Waste2BioComp https://waste2biocomp.eu/ BioBrix https://www.carl-zeiss-stiftung.de/uebersicht-projekte/detail/modifizierte-biopolymere-aus-abfallstoffen-zur-nachhaltigen-optimierung-von-baustoffen
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