Valea Kim Wisniewski

Valea Kim Wisniewski

Adresse
Technische Universität Hamburg
Kunststoffe und Verbundwerkstoffe
Denickestraße 15 (K)
21073 Hamburg
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Raum 3516
Telefon
Tel: +49 40 42878 4847
E-Mail
valea.wisniewski(at)tuhh.de

Lehrveranstaltungen

Teamprojekt MB

Projektbasierte Lehrveranstaltung, Pflichtveranstaltung für 1. Semester MB,

Organisation, Betreuung und Umgestaltung zusammen mit Julian Karsten dieses spannenden Projektes, in welchem die Studierenden ein rotorbetriebenes RC-Modell konzipieren, designen, auslegen, fertigen, testen und präsentieren müssen. Teams lernen dabei Zusammenarbeit, Konstruktionstools, Projektplanung, Dokumentation und Präsentation in einem Praxisprojekt.

Project Based Learning - From Molecule to Composite Part

2. Semester Master PEP, MaWi

Studierende bilden ein Team mit unterschiedlichen Ingenieursrollen um von Normanforderung über Materialauswahl, Fertigungstechnik (RTM-Verfahren) bis zu finalen Tests den Bau eines Mountainbike-Fahrradlenkers kennenlernen und umsetzen.

Modul: Materialwissenschaftliches Praktikum im Bachelor

Gestaltung der ILIAS-Lerneinheiten für die Begleitveranstaltung

Vorstellung des Projekts im Rahmen des Qualifizierungsprogramms I3ProTeaching

 

Forschungsinteresse

  • Dispersion von Kohlenstoff-Nanopartikeln in polymere Matrix-Systeme
  • Funktionale Nano-Composites
  • Duroplastische Werkstoff-Formulierung
  • Entwicklung anwendungsbezogener neuer Lehrveranstaltungen

Projekte

SCALE-Nano2Industry - SWCNT- und Graphen-Konzentrate Vom Labormaßstab zum erforderlichen industriellen Produktionsmaßstab

 

app.dimensions.ai/details/grant/grant.8023754

 

Publikationen

[151174]
Title: Frequency or Amplitude?---Rheo-Electrical Characterization of Carbon Nanoparticle Filled Epoxy Systems.
Written by: Meeuw, Hauke and Wisniewski, Valea and Fiedler, Bodo
in: <em>Polymers</em>. (2018).
Volume: <strong>10</strong>. Number: (9),
on pages: 999
Chapter:
Editor:
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how published:
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DOI: \url{10.3390/polym10090999}
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[BibTex]

Note:

Abstract: Dispersion of carbon nanoparticles in epoxy resin is the key factor to adjust the resulting electrical and mechanical properties of the nanocomposite. A profound understanding of the driving forces of standard methods like ultrasonic and mechanical dispersion is necessary. To derive the impact of applied frequency and strain on the resulting dispersion of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)-filled epoxy resin, this work addresses the strain and frequency dependency of oscillatory shear flow-induced network changes. Strain- and frequency-sweeps were performed for a wide parameter set with in-line measurement of electrical DC resistance to monitor changes in the MWCNT network. Changes in electrical resistance reveal destruction and formation of the MWCNT network. A fundamental novel finding is the governing dependency of changes in the electrical network on applied shear amplitude. The applied frequency barely induces network changes. Applied shear rates do not correlate with particular network states.