Dieser Kurs ist eine Einführung in experimentelle Hochdurchsatzmethoden, die die Entdeckung und Entwicklung neuer Materialien beschleunigen. Es ist allgemein bekannt, dass die Entdeckung neuer Materialien der Schlüssel zur Lösung vieler technologischer Probleme der Industrie und der Gesellschaft ist. Zu diesen Problemen gehören u.a. Energieerzeugung und -nutzung, Kohlenstoffabscheidung, Tissue Engineering und die Herstellung nachhaltiger Materialien. Dieser Kurs führt die Teilnehmer in einen bemerkenswerten neuen Ansatz zur Entdeckung und Charakterisierung von Materialien ein: die Hochdurchsatz-Materialentwicklung (HTMD).
Ingenieure und Wissenschaftler, die in der Industrie, im akademischen Bereich oder in Behörden arbeiten, werden von diesem Kurs profitieren, indem sie ein Verständnis dafür entwickeln, wie man ein Element der HTMD, experimentelle Hochdurchsatzmethoden, auf reale Probleme der Materialentdeckung und -charakterisierung anwendet. International führende Experten geben einen historischen Überblick über die HTMD, beschreiben die Vorbereitung von "Bibliotheksproben", die Hunderte oder Tausende von Zusammensetzungen abdecken, und erläutern Techniken zur Charakterisierung der Bibliothek, um die Struktur und verschiedene Eigenschaften zu bestimmen, darunter optische, elektronische, mechanische, chemische, thermische und andere. Anhand von Fallstudien aus den Bereichen Energie, Transport und Biotechnologie werden die Methoden für Metalle, Keramiken, Polymere und Verbundwerkstoffe erläutert. Das Georgia Tech Institute for Materials (IMat) hat diesen Kurs entwickelt, um einem breiten Publikum die wesentlichen Elemente der Materials Genome Initiative vorzustellen. Weitere Kurse werden von Georgia Tech über Coursera angeboten werden, um sich auf die Integration von (i) Hochdurchsatz-Experimenten mit (ii) Modellierung und Simulation und (iii) Materialdatenwissenschaften und Informatik zu konzentrieren. Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein - Schlüsselereignisse in der Entwicklung der Hochdurchsatz-Materialentwicklung (HTMD) zu identifizieren - die Vorteile von HTMD innerhalb Ihrer Organisation zu kommunizieren - zu erklären, was unter Hochdurchsatz-Methoden (sowohl rechnerisch als auch experimentell) zu verstehen ist und welche Vorteile sie für die Entdeckung/Entwicklung von Materialien haben.
- Fassen Sie die Prinzipien und Methoden für die Erstellung/Verarbeitung von Materialbibliotheken im Hochdurchsatz zusammen (Proben, die Hunderte bis Tausende kleinerer Proben enthalten). - Nennen Sie die Prinzipien und Methoden für die Hochdurchsatz-Charakterisierung von Strukturen. - Nennen Sie die Prinzipien und Methoden für die Messung von Eigenschaften im Hochdurchsatz. - Ermitteln Sie, wann ein Hochdurchsatz-Screening (HTS) für eine Materialentdeckung nützlich ist.
- Wählen Sie eine geeignete HTS-Methode für eine Eigenschaftsmessung von Interesse aus. - Identifizieren Sie Unternehmen und Organisationen, die auf diesem Gebiet tätig sind, und nutzen Sie dieses Wissen, um geeignete Partner für die Planung und Durchführung von HTS-Bemühungen auszuwählen. - Wenden Sie die Prinzipien der Versuchsplanung, der Bibliothekssynthese und des Screenings an, um eine Herausforderung im Bereich des Materialdesigns zu lösen. - Entwickeln Sie vollständige Hochdurchsatzstrategien, um Verarbeitungs-Struktur-Eigenschaftsbeziehungen (PSP) für das Materialdesign und die Materialentdeckung zu erhalten.
Was Sie wissen sollten, bevor Sie den Kurs beginnen
Das ist alles enthalten
7 Lektüren
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7 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
Zielpublikum•10 Minuten
Kursformat und Syllabus•10 Minuten
Gastdozenten•10 Minuten
Empfohlener Hintergrund•10 Minuten
Danksagung•10 Minuten
Mehr von Georgia Tech erhalten•10 Minuten
Zustimmungsformular•10 Minuten
Einführung
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Erläutern Sie das große Problem des Materialdesigns und wie der Ansatz der Materials Genome Initiative, der Hochdurchsatzberechnungen und experimentelle Techniken als wesentliche Elemente umfasst, die Entdeckung und Entwicklung von Materialien beschleunigen wird. Geben Sie eine historische Perspektive und einen Ausblick auf die Zukunft.
Das ist alles enthalten
9 Videos4 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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9 Videos•Insgesamt 65 Minuten
Einführung•5 Minuten
Überblick über den MGI-Ansatz und wie die HTMD dazu passt•10 Minuten
Verdienen Sie ein Georgia Tech Abzeichen/Zertifikat/CEUs•2 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Einführung•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Forschungsauftrag•10 Minuten
Vorbereitung der Bibliothek
Modul 3•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul umfasst Methoden zur experimentellen Erzeugung von diskreten oder gradientenbasierten Materialbibliotheken, um den Einfluss der Zusammensetzung oder Mikrostruktur auf die Eigenschaften zu untersuchen. Es werden verschiedene Prozess- und Synthesemethoden für verschiedene Klassen von Materialien betrachtet
Das ist alles enthalten
17 Videos4 Lektüren1 Aufgabe
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17 Videos•Insgesamt 150 Minuten
Einführung•6 Minuten
Einführung in die Versuchsplanung•6 Minuten
Modellbasierter Versuchsplan•6 Minuten
Synthese von Polymeren•8 Minuten
Polymerverarbeitung Teil 1•7 Minuten
Polymerverarbeitung Teil 2•5 Minuten
Additive Fertigung - Einführung•11 Minuten
Bibliotheken für Metalllegierungen - Einführung Teil 1•6 Minuten
Bibliotheken für Metalllegierungen - Einführung Teil 2•10 Minuten
Aufdampfen von dünnen Schichten - Einführende Konzepte•16 Minuten
Aufdampfen von dünnen Schichten - Bibliotheken erstellen•16 Minuten
Diffusionsmultiplikatoren•11 Minuten
Additive Fertigung - Metalle•9 Minuten
Bibliotheken für Massenlegierungen - Mikrostrukturgradienten•7 Minuten
Mikrostruktur-Gradienten-Legierungsbibliotheken, die durch ungleichmäßige Erwärmung und Abkühlung erzeugt werden•11 Minuten
Mikrostrukturgradienten-Legierungsbibliotheken, die durch ungleichmäßige Verformungen erzeugt werden•6 Minuten
Rapid Alloy Prototyping•10 Minuten
4 Lektüren•Insgesamt 40 Minuten
Polymer-Verarbeitung•10 Minuten
Zusätzliche Details zu Diffusionsmultiplikatoren•10 Minuten
Jominy End Quench Wärmestromsimulation•10 Minuten
Rapid Alloy Prototyping•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Vorbereitung der Bibliothek•30 Minuten
Hochdurchsatz-Charakterisierung von Zusammensetzung und Struktur
Modul 4•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul behandelt Techniken, die für die Messung der elementaren Zusammensetzung und der Struktur in den Materialbibliotheken geeignet sind; es werden Techniken für verschiedene Klassen von Materialien betrachtet.
Das ist alles enthalten
7 Videos3 Lektüren1 Aufgabe
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7 Videos•Insgesamt 55 Minuten
Einführung•7 Minuten
Zusammensetzung und Struktur der Polymere•8 Minuten
Physikalische Struktur der Polymere•9 Minuten
Chemische Struktur der Polymere•7 Minuten
Zusammensetzung der Anorganika•9 Minuten
Erkennung von Phasenumwandlungen•9 Minuten
Kristallstruktur von Anorganika•8 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Zusammensetzung und Struktur der Polymere•10 Minuten
Vertiefende Lektüre über HT-Methoden für anorganische Materialien•10 Minuten
Vertiefende Lektüre zur Erkennung von Phasenumwandlungen•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Hochdurchsatz-Charakterisierung von Zusammensetzung und Struktur•30 Minuten
Messungen von Eigenschaften mit hohem Durchsatz
Modul 5•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul behandelt Techniken zur experimentellen Messung von Eigenschaften, die sich für ein Hochdurchsatz-Screening eignen. Es werden optische, elektronische, mechanische, chemische und thermische Eigenschaften betrachtet.
Das ist alles enthalten
16 Videos7 Lektüren1 Aufgabe
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16 Videos•Insgesamt 136 Minuten
Einführung•6 Minuten
Optische Eigenschaften•6 Minuten
Elektrische und thermische Transporteigenschaften•8 Minuten
Einführung•9 Minuten
Stärke•7 Minuten
Instrumentierter Eindringtest•14 Minuten
Messungen mit Eindringmethoden•9 Minuten
Bruchzähigkeit•10 Minuten
Eindringtests - Polymere und Beschichtungen•8 Minuten
Abrieb, Kratzer und Knicken•6 Minuten
Katalyse•9 Minuten
Sorption, Adsorption & Diffusion•9 Minuten
Biologische Aktivität: Zellkultur•7 Minuten
Einführung in die Korrosion•9 Minuten
Korrosionsprüfung Teil 1•9 Minuten
Korrosionsprüfung Teil 2•9 Minuten
7 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
Optische Eigenschaften•10 Minuten
Elektrische und thermische Transporteigenschaften•10 Minuten
Zusätzliche Details zur Messung der Stärke auf der Mikroskala•10 Minuten
Zusätzliche Details zu den Spannungs-/Dehnungskurven der sphärischen Nanoindentation•10 Minuten
Vertieftes Lesen•10 Minuten
Vertieftes Lesen•10 Minuten
Biologische Aktivität: Zellkultur•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Messungen von Eigenschaften mit hohem Durchsatz•30 Minuten
Anwendungen
Modul 6•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul veranschaulicht verschiedene Anwendungen der HTMD, die eine Reihe von Materialklassen, Eigenschaften, Industriezweigen und Reifegraden abdecken.
Das ist alles enthalten
12 Videos3 Lektüren3 Aufgaben
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12 Videos•Insgesamt 87 Minuten
Einführung•9 Minuten
Polymere für Protonenaustauschmembranen in Brennstoffzellen - Teil 1•8 Minuten
Polymere für Protonenaustauschmembranen in Brennstoffzellen - Teil 2•7 Minuten
Konstruktionslegierungen für Energie und Transport - Teil 1•11 Minuten
Konstruktionslegierungen für Energie und Transport - Teil 2•9 Minuten
Konstruktionslegierungen für Energie und Transport - Teil 3•11 Minuten
Konstruktionslegierungen für Energie und Transport - Teil 4•9 Minuten
Erforschung von PSP-Verbindungen in Dualphasenstahl - Einführung•4 Minuten
Erforschung von PSP-Bindungen in Dualphasenstahl - Eigenschaftsmessungen•4 Minuten
Erforschung von PSP-Bindungen in Dualphasenstahl - Quantifizierung der Mikrostruktur•6 Minuten
Erforschung von PSP-Verbindungen in Dualphasenstahl - Property-Structure-Process-Linkages•5 Minuten
Erforschung von PSP-Verbindungen in Dualphasenstahl - Hochdurchsatz-Prototyping•3 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Polymere für Protonenaustauschmembranen in Brennstoffzellen•10 Minuten
Strukturelle Legierungen für Energie und Transport•10 Minuten
Nehmen Sie einen anderen Kurs wie diesen!•10 Minuten
3 Aufgaben•Insgesamt 90 Minuten
Polymere für Protonenaustauschmembranen in Brennstoffzellen•30 Minuten
Strukturelle Legierungen für Energie und Transport•30 Minuten
Erforschung von PSP-Verbindungen in Dualphasenstahl•30 Minuten
Dozenten
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
Das Georgia Institute of Technology ist eine der besten Forschungsuniversitäten des Landes, die sich durch ihr Engagement für die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen durch fortschrittliche Wissenschaft und Technologie auszeichnet. Der Campus der Georgia Tech erstreckt sich über 400 Hektar im Herzen der Stadt Atlanta, wo mehr als 20.000 Studenten und Absolventen eine gezielte, technologiebasierte Ausbildung erhalten.
OK
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.6
180 Bewertungen
5 stars
67,22 %
4 stars
25 %
3 stars
5,55 %
2 stars
1,66 %
1 star
0,55 %
Zeigt 3 von 180 an
M
MF
5·
Geprüft am 15. Dez. 2016
A new and fast way of designing materials. Great course!
L
LY
5·
Geprüft am 23. Aug. 2020
I like the content - interesting to see the techniques used. Fascinating and smart.
M
MI
4·
Geprüft am 27. Nov. 2024
Well thought, great contents. Interactions could be a bit more. Some presenters appeared to be a bit robotic.
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was erhalte ich, wenn ich das Zertifikat kaufe?
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Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.