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Vorabeinführung durch eine 2SWS Vorlesung (= 30h) in o Materiewellen o Auffrischung Atomphysik und Linienbreiten o Laserphysik o BellUngleichungen Test bestimmt über Zulassung zum Praktikum Praktikum = 3 Wochen von 917h im Labor Abschließend ein ausführliches Protokoll Für Interessierte : Möglichkeit auf Praktikum aufbauend Bachelorarbeit zu schreiben

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Vorabeinführung durch eine 2SWS Vorlesung (= 30h) in o Materiewelleno Auffrischung Atomphysik und Linienbreiteno Laserphysiko Bell‐Ungleichungen

Test bestimmt über Zulassung zum Praktikum

Praktikum = 3 Wochen von 9‐17h im Labor

Abschließend ein ausführliches Protokoll

Für Interessierte : Möglichkeit auf Praktikum aufbauend Bachelorarbeit zu schreiben

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Aufbauo Komplett < 30 k€o Rasch aufbaubar, aber 

sehr kritische Justage

Ablauf: o Komplett eigenständiger Aufbau sämtlicher optischer Komponenteno Lange Zeit für Justage (ca. 4‐5 Tage)o 50% Erfolgsquote bei den Studenten

Lernzielo Physik der Verschränkungo Ein Experiment kann und darf scheitern. 

In der Praxis des forschen Physikers ist der Erfolg selten in 5 Tagen garantiert!

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Aufbauo Komplexer Forschungsaufbauo Viele Komponenten in 

UHV Kammer nicht sichtbaro Wert ca. 500 k€

Ablauf: o Eigenständige Messung eines fertig aufgebauten Experimentso Entsprechend nur 1 Tago 100% Erfolgsquote, aber intensive Betreuung wg. enormer Kosten

Lernzielo Physik der molekularen Materiewellen o Begegnung mit einem Experiment, dass nur in Wien im Praktikum möglich ist.

Source

Mechanicalgrating

Mechanicalgrating

Laser gratingQuadrupole mass detector

(up to 9000 amu)

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Aufbauo He Ne Rohr und Netzteilo 2 Spiegelo FP‐Etalono Polarisationsoptiko CCDo Lock‐Elektronik

Ablaufo Komplett eigenständiger Aufbau des Laserso Nachweis der long. und transv. Moden, Polarisation, Power vs. Länge

Lernzielo Hands‐On Laserphysik

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Aufbauo Dampfzelle + Diodenlaser + Optiko Ca. 15 k€ insgesamt  (in einfacher Version)

Ablaufo Komplett eigenständiger optischer Aufbauo Untersuchung der verschiedenen physikalischen 

Parameter

Lernzielo Erforschen der Atomzustände mit einfachen spektroskopischen Mitteln  

• Basis der Atomuhr• Linienbreiten • Feinstruktur/Hyperfeinstruktur• Sättigungsverbreiterung, Dopplerbreite• Zeeman‐Verschiebungen• Optisches Pumpen

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• InterfakultäresPrak/kum(Physik–Chemie)bestehendaus- Prak/kumMaterialphysik(8std.)

- ModerneMethodenderMaterialcharakterisierung(3std.)

• Leiter:Univ.‐Prof.Dr.M.Zehetbauer• höheresPrak/kum(Bachelor,Master,Doktorat,Diplom)

• WS,SS

• Unterrichtssprache:Deutsch,Englisch

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Organisation!•  Gruppe(max.4Personen)

•  12Experimente(verschiedeneStandorte/Betreuerz.T.Forschungsgeräte)

•  1Experiment/Woche

–  EigenständigeVorbereitung(Literatur)–  EinführendeBesprechung(max.2Stunden),Fragen

–  Durchführung:(i)eigenständig(ii)Anleitung–  Auswertung(Hard‐,So]ware)–  Anfer/geneinesProtokolls

•  AbschlussgesprächamEndedesSemesters•  Benotung:Vorbereitung,Mitarbeit,Protokoll,

Abschlussgespräch

LV-Einheit

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Inhalt!

Materialien(Metalle,Legierungen,Keramik,Polymere,

Gläser…)

Methoden(DTA/DSC,SEM,TEM,X‐ray…)

PhysikalischeFragestellung

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•  Elas%zitätsmodulevonGläsern(‐>Besichtung) Resonanzmethode,Biegeschwingungenvon Stäben

•  Kristallzucht,Ofen‐undVakuumtechnik Bridgman‐Verfahren,Impfung,Induk/onsofen

•  Plas%scheVerformungvonMetallenundPolymeren Spannungs‐Dehnungskurve,Dehngeschwindigkeit, Temperatur,Einkristalle

•  RissausbreitungundBruch Rissausbreitungsgeschwindigkeit, Spannungsintensität,Schwellwert,Cu

•  ThermischeAnalyse Phasenübergänge,Aubeiz‐,AbkühlkurvenvonBi‐Sn (Cd‐Sn)Legierungen

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•  Auscheidungsverfes%gung,LichtmikroskopieundHärtemessung Mikrohärte(Vickers),Al‐4wt.%Cu

•  MetallographieundRasterelektronenmikroskopie metallischeSchliffe,Mikrostrukturdarstellung, Phasenanalyse

•  Transmissionselektronenmikroskopie ArbeitenamTEM,Gieerdefektabbildung

•  DiffraktometrievonPolykristallen,Texturmessung MessungderWalz‐undRekristallisa/onstextur

•  Röntgendiffraktometrie atomareStrukturbes/mmungeinesPulvers, Diffrak/onamEinkristall

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