Prof. Dr. Michael Menzel erforscht die Reichsgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit anhand von Urkundensammlungen und Quellenbeständen (Regesta Imperii). Sein Schwerpunkt liegt auf der systematischen Erschließung, Digitalisierung und Analyse historischer Primärquellen zur politischen und administrativen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches. Dadurch macht er Forschungsmaterial für Historikerinnen und Historiker sowie für die Geschichtswissenschaft insgesamt zugänglich und ermöglicht neue Forschungsfragen zu Herrschaftsstrukturen, Rechtspraxis und transnationalen Beziehungen im Mittelalter. Die Arbeiten sind relevant für Archive, Gedächtnisinstitutionen, Universitäten und alle, die sich mit europäischer Verfassungs- und Politikgeschichte befassen.
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Prof. Dr. Michael Menzel
HU-FIS-Profil ↗Vertiefende Erfassung zu archäologischen Funden der Grabung auf dem Petriplatz für die Erforschung und Vermittlung der Ursprünge der mittelalterlichen Bevölkerung Berlins und ihrer Ernährung – Pilotphase
Vertiefende Erfassung zu archäologischen Funden der Grabung auf dem Petriplatz für die Erforschung und Vermittlung der Ursprünge der mittelalterlichen Bevölkerung Berlins und ihrer Ernährung
Vertiefende Erfassung zu archäologischen Funden der Grabung auf dem Petriplatz für die Erforschung und Vermittlung der Ursprünge der mittelalterlichen Bevölkerung Berlins und ihrer Ernährung
Journal of the American Ceramic Society · DOI
The fate of doped iron species during various mechanically and thermally initiated redox reactions and aggregation processes in crystalline and amorphous AlO(OH) or Al 2 O 3 matrices was investigated. The amorphization of the matrix was performed by chemical (i.e., via sol–gel processes) or mechanochemical treatment (high‐energy ball milling). Thermal analysis, coupled with mass spectrometry (TA‐MS), Mössbauer spectroscopy, and electron spin resonance (ESR), was used. The TA under various gas atmospheres allowed preparing samples under a controlled temperature regime, together with a controlled gas influence. Both the effect of mechanical activation and the influence of the iron doping could be followed macroscopically via the down‐shift of the peak temperature of the corundum formation. The ESR data characterize the Fe 3+ ions and their interaction with the magnetic surrounding based on the fine structure parameters. The Mössbauer data allowed the characterization of the Fe (0) , Fe 2+ , and Fe 3+ species, together with providing information about their coordinative surrounding. Both methods provided general complementary spectroscopical information. Unexpectedly, (FeO x ) n and (Fe x Al 1− x ) 2 O 3 aggregates could also be detected in the range of low Fe concentrations. It was demonstrated that even in the low‐level doped systems [(Fe x Al 1− x ) 2 O 3 with x ≥0.01], all the essential spectroscopic phenomena occur. At higher Fe concentrations, they were discovered to be caused by magnetic and spin exchange interactions as well as by solid‐state reactions during and after the mechanical activation.
Journal of Solid State Chemistry · DOI
Journal of Physics and Chemistry of Solids · DOI