Das bereitgestellte Material enthält nur einen fragmentarischen Hinweis auf eine geplante Kooperationsanbahnung mit iranischen Universitäten im Bereich Natur- und Materialwissenschaften aus dem Jahr 2018. Eine aussagekräftige Beschreibung der aktuellen Forschungstätigkeit, konkreter Forschungsfragen oder Lösungsansätze für Industrieanwendungen ist auf Basis dieses Materials nicht möglich. Ohne weitere Informationen zu laufenden Projekten, Publikationen oder aktuellen Forschungsschwerpunkten kann keine zuverlässige Einschätzung der Expertise gegeben werden.
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Dr. rer. nat. Nikolai Puhlmann
HU-FIS-Profil ↗Seitens der Humboldt-Univbersität zu Berlin, der University of Tehran, der Tarbiat Modares University sowie der Amirkabir University of Technology besteht der Wunsch nach Etablierung einer wissenschaftlichen Kooperation auf dem Gebiet der Natur- und Materialwissenschaften.Hierzu soll Anfang Oktober 2018 ein gemeinsamer Workshops durchgeführt werden. Ziel ist es, in direktem persönlichen Kontakt zwischen Wissenschaftler/innen der beteiligten Universitäten auszuloten, inwieweit es auf dem zentralen IRIS-Forschungsfeld „Hybridsysteme für Optik, Elektronik und Photonik“ konkretes Potenzial für eine wissenschaftliche Zusammenarbeit gibt. Diese kann von einem Austausch Studierender und/oder Promovierender, über gegenseitige Gastprofessuren bis hin zur Beantragung und Durchführung gemeinsamer drittmittelfinanzierter Forschungsvorhaben reichen
Journal of Physics D Applied Physics · DOI
We report on the design and performance of a megagauss generator at the Humboldt High Magnetic Field Centre. The installation uses the fast capacitor discharge into single-turn coils to produce microsecond pulses of 260 T in 8 mm diameter suitable for low-temperature experiments and 310 T in 5 mm diameter. Simple concepts are applied to substantiate crucial design principles for the generator and the choice of components. The implementation of a high-power/low-inductance circuit operated at 60 kV and other technical questions are discussed in detail. The analysis of experimental field and current data is based on numerical simulations of the magnetic pressure and the nonlinear flux diffusion. It was carried out in order to investigate the limitations and characteristics of the Berlin generator in particular and the single-turn coil technique in general. The paper focuses primarily on field, generator and coil parameters, which can be used for performing routine, reproducible scientific experiments at low temperatures.
Physics of the Solid State · DOI
The Faraday effect is measured in paramagnetic terbium gallate garnet Tb 3 Ga 5 O 12 at a wavelength λ=0.63 µm at 6 K in pulsed magnetic fields up to 75 T increasing at a rate of 10 7 T/s for field orientation along the crystallographic direction 〈110〉. The experimental data are compared with the results of theoretical calculations taking into account the crystal fields acting on the Tb 3+ ion and various contributions to the Faraday rotation. Since the measurements in pulsed fields are carried out in the adiabatic regime, the dependence of the sample temperature on the magnetic field acting during a current pulse is obtained from the comparison of the experimental dependence of Faraday rotation with the theoretically calculated dependences of the Faraday effect under isothermal conditions at various temperatures.
Journal of Physics D Applied Physics · DOI
A small megagauss generator which produces 110 T by fast semi-destructive capacitor discharge into a single-turn coil of 10 mm diameter is described. For spectroscopic applications the pulses are adequately resolved by 8 - 12 bit, 200 - 1000 MSa data recording systems. The technical implementation of the 60 kV discharge circuit with a total inductance of less than 26 nH, not including the field coil, is discussed in detail. The performance is characterized in terms of the oscillatory circuit parameters R, L and C with brief references to more fundamental studies on transient field phenomena. Safety features as well as the organization and handling of control units and data recording systems are explicitly described to demonstrate the applicability of the generator.