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Es erkennt hier eine sprudelnde Quelle. Wir auch. - ULV Leoben ...

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50<br />

Materialphysik mit dem Computer<br />

Mit Hilfe von Computersimulationen wird die Struktur als <strong>auch</strong> die mechanischen<br />

Eigenschaften komplexer Materialien, wie z.B. Knochen oder Fullerenen,<br />

untersucht.<br />

Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die Erforschung der<br />

Konfiguration von Fußbällen aus Kohlenstoff, so<br />

genannten Fullerenen. P. Mayrhofer und D. Holec<br />

vom Institut für Metallkunde berechnen mittels<br />

quantenmechanischer Methoden das Potential zwischen<br />

zwei Kohlenstoffatomen. Dieses Ergebnis<br />

kann dann in klassischen Monte Carlo Simulationen<br />

eingesetzt werden, um die Konfiguration<br />

großer Kohlenstoffbälle zu untersuchen, die der<br />

quantenmechanischen Berechnung nicht mehr<br />

zugänglich sind.<br />

Markus Hartmann<br />

Institut für Physik<br />

an der MUL seit: 3/2009<br />

Email: markus.hartmann@unileoben.ac.at<br />

Zur Person:<br />

Studium der Physik an der Universität Wien, Doktorat am Max-<br />

Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und der<br />

Humboldt Universität zu Berlin, Post-Doc Aufenthalte am CEA<br />

Saclay und am MPI-KGF<br />

Die Grenzfläche zwischen steifen Mineralpartikeln<br />

und organischer Matrix beeinflusst maßgeblich<br />

das Verformungsverhalten des Verbundmaterials<br />

Knochen. In <strong>eine</strong>m einfachen Model bilden polyvalente<br />

Kationen Coulombbrücken zwischen einfach<br />

negativ geladenen Proteinkomplexen. Das Verhalten<br />

dieser Coulombbrücken beeinflusst maßgeblich<br />

die plastische Verformung von Knochen<br />

(„Sacrificial Bonds“ und „Hidden Lengthscales“).<br />

Forschungspartner:<br />

Peter Fratzl (Max-Planck-Institut für Kolloid- und<br />

Grenzflächenforschung)<br />

Paul Mayrhofer, David Holec (Lehrstuhl für Metallkunde<br />

und metallische Werkstoffe)<br />

Franz Dieter Fischer (Institut für Mechanik)<br />

Oskar Paris (Institut für Physik)<br />

Forschungsschwerpunkte:<br />

Monte Carlo Simulation von Struktur und (mechanischen)<br />

Eigenschaften komplexer Materialien

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