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Kursdetails
- Anbieterhochschule
- Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
- Kurs-ID
- LV_372_991_3_81_1
- Fächergruppe
- Ingenieurwissenschaften
- Teilgebiet
- Elektrotechnik/ Elektronik und Informationstechnik
- Titel (englisch)
- Electronic Materials - Semiconductors, Graphene and Functional Materials
- Bemerkungen
- Nach Abarbeitung aller Kapitel kann ein entsprechendes Teilnahmezertifikat ("am Kurs teilgenommen") ausgestellt werden.
- Kursanmeldung
- 01.04.2025 00:00 Uhr bis 25.07.2025 23:59 Uhr
- Kursabmeldung
- 01.04.2025 00:00 Uhr bis 25.07.2025 23:59 Uhr
- Kursbearbeitung / Kurslaufzeit
- 23.04.2025 bis 25.07.2025
- Bereitstellung der Kursinhalte
- -
- Freie Plätze
- unbegrenzt
- Anbieter
Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann
Dr. Stephan Krohns
- Umfang
- Details zur Anrechnung in den FAQs
- SWS
- 2
- ECTS
- 3
- Sprache
- Deutsch
- Kurs ist konzipiert für
Uni Erlangen-Nürnberg:
- Energietechnik (BSc/MSc)
- Materialwissenschaften und Werkstoffkunde (BSc/MSc)
Uni Augsburg:
- Wirtschaftsingenieurwesen (BSc/MSc)
Bachelor 5. bis 6. Semester bzw. Master 1. bis 3. Semester
- Online Prüfungsanmeldung
- Nein
Werkstoffkunde für die Elektrotechnik
Materialien der Elektronik und Energietechnik
zum Kurs anmelden Anmeldung: Anmeldefrist läuft
Inhalt
Abstract:
Der Kurs thematisiert Grundlagen und Technologien der Werkstoffe der Elektrotechnik. Behandelt werden die Materialsklassen Metalle, Dielektrika, Halbleiter (anorganisch und organisch), Supraleiter und magentische Werkstoffe. Im Bereich der Technologien werden die Themen Kristallzüchtung, Epitaxie und Planartechnologie (Lithographie, Aufdampfen, Dotierung mittels Implantation und Diffusion) behandelt. Unterstützend zu den Inhalten dieses Kurses/Tutoriums wird folgendes Lehrbuch empfohlen: Peter Wellmann, Materialien der Elektronik und Energietechnik - Halbleiter, Graphen, Funktionale Materialien, Springer Vieweg (2017), eBook ISBN 978-3-658-14006-9, DOI 10.1007/978-3-658-14006-9, Softcover ISBN 978-3-658-14005-2 Das Lehrbuch kann unter folgendem Link als eBook heruntergeladen werden: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-14006-9
Gliederung:
- Allgemeine Grundlagen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
- Leiter und Metalle
- Halbleiter
- Graphen und weitere Kohlenstoffallotrope
- Isolatoren und Dielektrika
- Supraleiter
- Magnetische Materialien
- Thermoelektrika
- Materialwissenschaftliche Rechenaufgaben
Detaillierter Inhalt:
1. Allgemeine Grundlagen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 1.1 Aufbau der Materie 1.2 Kristalldefekte 1.3 Chemische Bindungen 1.4 Phasendiagramme 1.5 Mechanische Eigenschaften 1.6 Thermische Eigenschaften 2. Leiter und Metalle 2.1 Grundlagen der elektrischen Leitung 2.2 Metallische Leiter 2.3 Elektrische Widerstände und Heizleiter 2.4 Thermoelemente 3. Halbleiter 3.1 Der Halbleiter Silizium - Elektronik und Mikroelektronik 3.2 Verbindungshalbleiter - Optoelektronik 3.3 Polykristalline und amorphe Halbleiter - Solarzellen und Dünnschichttransistoren 3.4 Organische Halbleiter - Druckbare Elektronik 4. Graphen 5. Isolatoren und Dielektrika 5.1 Materialschlüsselparameter 5.2 Materialien 5.3 Anwendungen von Dielektrika 5.4 Piezo- und Ferroelektrika 6. Supraleiter 6.1 Geschichtliches 6.2 Physikalische Grundlagen der Supraleitung 6.3 Supraleiter-Materialien 6.4 Supraleiter-Anwendungen 7. Magnetische Materialien 7.1 Geschichtliches 7.2 Physikalische Grundlagen des Magnetismus 7.3 Magnetische Materialien 7.4 Magnetische Anwendungen 8. Thermoelektrika 8.1 Thermoelekrtischer Effekt und Anwendungen 8.2 Physikalische Grundlagen und Materialkenngrößen 8.3 Materialien 9. Materialwissenschaftliche Rechenaufgaben zu den Inhalten der Kapitel 1 bis 8
Lernziele:
Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse über Materialeigenschaften und Zusammenhänge zu deren Anwendung im elektronischen Bauelement. Behandelt werden die Materialklassen Metalle, Dielektrika (einschl. Piezo-, Ferro- und Thermo-Elektrika), Halbleiter (anorganisch und organisch), magnetische Materialien und Supraleiter. Im Bereich der Technologien werden Kristallzüchtung, Epitaxie und Planartechnologie (Lithographie, Aufdampfen, Dotierung mittels Implantation und Diffusion) behandelt.
Qualifikationsziele:
- Pflichtvorlesung Bachelor (1. Semester) Elektrotechnik
- Pflichtvorlesung Bachelor (5. Semester) Werkstoffwissenschaften
- Pflichtvorlesung Bachelor (5. Semester) Energietechnik
- Wahlvorlesung Bachelor (5. Semester) Nanotechnologie
- Wahlvorlesung Master (1. Semester) Energiespeichertechnologien
- Wahlvorlesung Bachelor (5. Semester) Werkstoffe der Elektrotechnik und Mechatronik
Lern-/Qualifikationsziele:
-
Lehrveranstaltungstyp:
Virtuelle Vorlesung
Interaktionsformen mit Betreuer/in:
Interaktionsformen mit Mitlernenden:
Chat, E-Mail, Forum
Kursdemo:
Nutzung
Kurs ist konzipiert für:
Uni Erlangen-Nürnberg:
- Energietechnik (BSc/MSc)
- Materialwissenschaften und Werkstoffkunde (BSc/MSc)
Uni Augsburg:
- Wirtschaftsingenieurwesen (BSc/MSc)
Bachelor 5. bis 6. Semester bzw. Master 1. bis 3. Semester
Formale Voraussetzungen:
keine
Erforderliche Vorkenntnisse:
keine
Hinweise zur Nutzung:
Dieser Kurs beinhaltet ein Tutorium zu den in der Gliederung aufgeführten Themengebieten. Im Verlaufe der Vorlesung werden nach und nach die Übungen für die jeweiligen Kapitel freigeschaltet. Sämtliche Aufgaben sind ohne Hilfsmittel lösbar. Zur Durchführung des eTutorials wird ein internetfähiger Computer (Desktop, Laptop oder Tablet-PC) mit einer SVGA Grafikauflösung und einem Internetbrowser mit aktiviertem JavaScript benötigt (Standard auf praktisch jedem internetfähigem PC). Steht JavaScript nicht zur Verfügung, können dennoch alle Fragen in einem "manuellen" Modus betrieben werden.
Der Kurszugang ist ausschließlich über die Webseite der Virtuellen Hochschule Bayern (www.vhb.org) möglich.
Kursumsetzung (verwendete Medien):
-
Erforderliche Technik:
-
Nutzungsentgelte:
für andere Personen als (reguläre) Studenten der vhb Trägerhochschulen nach Maßgabe der Benutzungs- und Entgeltordnung der vhb
Rechte hinsichtlich des Kursmaterials:
-
Verantwortlich
Anbieterhochschule:
Uni Erlangen-Nürnberg (FAU)
Anbieter:
Autoren:
Peter Wellmann
Stephan Krohns
Betreuer:
Prüfung
1. Prüfung für Studierende der FAU Erlangen-Nürnberg 2. Prüfung für Studierende der Universität Augsburg 3. Prüfung für Studierende anderer Hochschulen1. Prüfung für Studierende der FAU Erlangen-Nürnberg
Art der Prüfung:
Online-Testat
Bemerkung:
Ort und Prüfungstermin werden in der Kursumgebung rechtzeitig bekannt gegeben.
Prüfer:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann
Prüfungsanmeldung erforderlich:
ja
Anmeldeverfahren:
Anmeldung über das Campussystem der FAU Erlangen-Nürnberg
Prüfungsanmeldefrist:
–
Prüfungsabmeldefrist:
–
Kapazität:
–
Prüfungsdatum:
–
Prüfungszeitraum:
–
Prüfungsdauer:
60 Minuten
Prüfungsort:
FAU Erlangen-Nürnberg
Zuständiges Prüfungsamt:
Prüfungsamt der FAU Erlangen-Nürnberg
Zugelassene Hilfsmittel:
keine
Formale Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Inhaltliche Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Zertifikat:
Ja (Benotetes Zertifikat mit Prüfung)
Anerkennung:
–
2. Prüfung für Studierende der Universität Augsburg
Art der Prüfung:
Online-Testat
Bemerkung:
Ort und Prüfungstermin werden in der Kursumgebung rechtzeitig bekannt gegeben.
Prüfer:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann
Prüfungsanmeldung erforderlich:
ja
Anmeldeverfahren:
Anmeldung erfolgt über das STUDIS System der Universität Augsburg.
Prüfungsanmeldefrist:
–
Prüfungsabmeldefrist:
–
Kapazität:
–
Prüfungsdatum:
–
Prüfungszeitraum:
–
Prüfungsdauer:
60 Minuten
Prüfungsort:
Universität Augsburg
Zuständiges Prüfungsamt:
Prüfungsamt der Universität Augsburg
Zugelassene Hilfsmittel:
keine
Formale Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Inhaltliche Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Zertifikat:
Ja (Benotetes Zertifikat mit Prüfung)
Anerkennung:
–
3. Prüfung für Studierende anderer Hochschulen
Art der Prüfung:
Online-Testat
Bemerkung:
Ort und Prüfungstermin werden in der Kursumgebung rechtzeitig bekannt gegeben.
Prüfer:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann
Prüfungsanmeldung erforderlich:
ja
Anmeldeverfahren:
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die Kursbetreuer.
Prüfungsanmeldefrist:
–
Prüfungsabmeldefrist:
–
Kapazität:
–
Prüfungsdatum:
–
Prüfungszeitraum:
–
Prüfungsdauer:
60 Minuten
Prüfungsort:
Erlangen, Augsburg und nach Absprache mit Aufsicht in externen CIP-Pools
Zuständiges Prüfungsamt:
Prüfungsamt der Heimathochschule der Studierenden
Zugelassene Hilfsmittel:
keine
Formale Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Inhaltliche Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme:
keine
Zertifikat:
Ja (Benotetes Zertifikat mit Prüfung)
Anerkennung:
–
Kursverwaltung
Kursprogramm SS25
- Einstiegskurse
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- Informatik
- Ingenieurwissenschaften
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- Deutsch als Zweitsprache
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