Material Characterization

The research topic material characterization deals with the development of methods for determining dielectric material properties in the microwave range and examines the implementation of the methods in measurement systems. The characterization of the dielectric properties of liquid media such as oil, as well as ceramic or organic materials and composite materials are examined. The processes that have already been developed are characterized by the fact that the material parameters sought can be determined in the course of calibration measurements. The material parameters can be determined very efficiently and without complex calibration of the complete measuring system, so that in-situ measurements are also possible. The methods are also very robust. In addition to the theoretical derivation of the procedures and their simulation-based verification, measurement systems are implemented for both the free space and the measurement of liquids, with which the practical implementation can be demonstrated. Such calibratable measuring systems are of great interest for industrial applications, on the one hand for applications in open space, in which the material parameters are to be measured without contact and with high accuracy, and on the other hand for the material characterization of liquids, in which the medium to be examined is continuously passed through the measurements during the measurements Measuring probe or, for example, a pipeline can continue to flow.

Ma­te­ri­al­cha­rak­te­ri­sie­rung

Das For­schungs­the­ma Ma­te­ri­al­cha­rak­te­ri­sie­rung be­han­delt die Ent­wick­lung von Ver­fah­ren zur Be­stim­mung die­lek­tri­scher Ma­te­ri­al­ei­gen­schaf­ten im Mi­kro­wel­len­be­reich und un­ter­sucht die Um­set­zung der Ver­fah­ren in Mess­sys­te­men. Dabei wird so­wohl die Cha­rak­te­ri­sie­rung der die­lek­tri­schen Ei­gen­schaf­ten von flüs­si­gen Me­di­en wie z.B. Öl, als auch von ke­ra­mi­schen oder or­ga­ni­schen Ma­te­ria­li­en sowie Ver­bund­werk­stof­fen un­ter­sucht. Die be­reits ent­wi­ckel­ten Ver­fah­ren zeich­nen sich da­durch aus, dass die ge­such­ten Ma­te­ri­al­pa­ra­me­ter im Rah­men von Ka­li­brier­mes­sun­gen be­stimmt wer­den kön­nen. Die Ma­te­ri­al­pa­ra­me­ter­be­stim­mung kann da­durch sehr ef­fi­zi­ent und ohne auf­wän­di­ge Ka­li­brie­rung des voll­stän­di­gen Mess­sys­tems rea­li­siert wer­den, so dass auch in-si­tu-Mes­sun­gen mög­lich sind. Die Ver­fah­ren wei­sen dar­über hin­aus eine sehr hohe Ro­bust­heit auf. Neben der theo­re­ti­schen Her­lei­tung der Ver­fah­ren und ihrer si­mu­la­ti­ons­ge­stütz­ten Ve­ri­fi­ka­ti­on, wer­den so­wohl für den Frei­raum als auch für die Ver­mes­sung von Flüs­sig­kei­ten Mess­sys­te­me rea­li­siert, mit denen die prak­ti­sche Um­set­zung ge­zeigt wer­den kann. Der­ar­ti­ge ka­li­brier­fä­hi­ge Mess­sys­te­me sind für in­dus­tri­el­le An­wen­dun­gen von gro­ßem In­ter­es­se und zwar ei­ner­seits für Ap­pli­ka­tio­nen im Frei­raum, bei denen die Ma­te­ri­al­pa­ra­me­ter be­rüh­rungs­los und mit hoher Ge­nau­ig­keit ge­mes­sen wer­den sol­len und an­de­rer­seits für die Ma­te­ri­al­cha­rak­te­ri­sie­rung von Flüs­sig­kei­ten, bei denen das zu un­ter­su­chen­de Me­di­um wäh­rend der Mes­sun­gen kon­ti­nu­ier­lich durch die Mess­son­de oder z.B. eine Pipe­line wei­ter­flie­ßen kann.

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