Technical University of Darmstadt

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    Addressing standardization and semantics in an electronic lab notebook for multidisciplinary use: LabIMotion

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    This work presents the LabIMotion extension for the Chemotion Electronic Lab Notebook (ELN), expanding its capabilities from organic chemistry to support interdisciplinary research and enabling the description of workflows. LabIMotion enhances documentation by introducing customizable components structured across three levels—Elements, Segments, and Datasets—enabling flexible, hierarchical organization and reuse of data. Through the integration of links to ontologies, the extension ensures precise, machine-readable data, promoting interoperability and adherence to FAIR principles. The extension features an intuitive, user-friendly interface that allows researchers to easily create new ELN content by leveraging a set of customizable, generic methods. Scientists can set up new data fields, can link data fields, or establish workflows, and the extension translates those needs directly into usable functionality at their command. Through this high degree of flexibility, a wide range of specific research needs can be met. The LabIMotion Hub plays a crucial role in distributing and updating components, fostering standardization, and enabling collaborative development within scientific communities. These advancements significantly improve the ELN's adaptability, usability, and relevance across various research disciplines. Scientific contribution This work demonstrates how research data management systems can be designed to support discipline-specific requirements in chemistry research while offering a high flexibility and interoperability to deal with interdisciplinary work. The developed software, LabIMotion, offers a versatile approach for integrating novel research aspects into a research data environment, fostering bottom-up processes for defining schemas and standardizing scientific workflows. In particular, the software’s support for community-driven extensions, combined with a clear definition of content and its assignment to ontology terms, provides unique advantages for creating adaptable tools suited to the complexities of the scientific environment

    Georg Friedrich Schnittspahn - der erste Darmstädter Professor für Botanik

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    Wenn sich am 22. Dezember 2015 der Todestag des Botanikers Georg Friedrich Schnittspahn zum 150. Mal jährt, werden die Feierlichkeiten wohl recht überschaubar ausfallen. Grund genug, an dieser Stelle etwas ausführlicher jenes Mannes zu gedenken, der einerseits als einer der Begründer der wissenschaftlichen Botanik in Darmstadt gelten kann und der andererseits durch sein Handeln maßgeblich Einfluss auf die Gestalt und Entwicklung des hiesigen Botanischen Gartens nahm

    Vacancy formation energy as a descriptor of the exfoliability of MAX phases to MXenes

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    A thermodynamic descriptor for chemical exfoliation of MXenes remains elusive, primarily because the process is dynamic and MXenes are inherently metastable. Here we show that vacancy formation energies provide such a descriptor. Synthesized MXenes exhibit positive vacancy formation energies for M and X elements, while non-synthesized MXenes show negative energies for M or X elements, or both. Similarly, exfoliable precursor MAX phases are characterized by negative vacancy formation energies for A elements. Using this correlation, we identify seven hitherto unreported MXenes as potentially synthesizable in HF at pH = 2. At higher pH, additional unknown MXenes are identified as locally stable together with their exfoliable MAX phases but remain inaccessible in HF, highlighting the need for alternative alkaline etchants. The exfoliable precursor MAX phases are predominantly Al-based. The proposed descriptor is transferable to other 2D materials such as MBenes and may be adapted to other acidic or alkaline etchants

    40 Jahre Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt

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    Im Zuge der Etablierung eines Informatikstudiums in Deutschland entstand Anfang der 1970er Jahre innerhalb der Wirtschaftswissenschaften der Wunsch nach einem eigenen EDV-basierten Studiengang. An der TH Darmstadt wurde 1972 die Einrichtung eines Studiengangs Wirtschaftsinformatik beschlossen. Initiator war der damalige BWL-Professor Hartmut Wedekind (gleichzeitig Zweitmitglied im Fachbereich Informatik). 1974 wurde eine Kommission gebildet, mit dem Auftrag, eine Studienordnung für einen künftigen Studiengang Wirtschaftsinformatik auszuarbeiten. Die Federführung lag dabei beim Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Kooperation mit dem Fachbereich Informatik

    El Lissitzky: Architekt - Künstler - Visionär

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    Wenn man den Namen El Lissitzky hört, kommt einem dieser merkwürdig vertraut vor. Und nicht nur Darmstädter Architekturstudierende sollten nun hellhörig werden. El Lissitzky (vollständiger Name Eliezer (Lazar) Markovič Lisickij, geboren am 22. November 1890 in Potschinok, gestorben am 30. Dezember 1941 in Moskau) war ein russischer Student jüdischen Glaubens, der mit Unterbrechungen von 1910/11 bis 1914 an der damaligen TH Darmstadt Architektur studierte

    Geheimrat Thiel und die »Landwirtschaftliche Schule« am Polytechnikum Darmstadt

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    In der Zeit der industriellen Hochkonjunktur durchlebte auch die Vorgängereinrichtung der Technischen Hochschule Darmstadt, die »Technische Schule«, einen Wandel. Aufgrund drastisch sinkender Studentenzahlen konnte ihr Erhalt nur durch die Reorganisation bestehender Strukturen gewährleistet werden. Die Technische Schule wurde im Herbst 1869 zur Großherzoglich Hessischen Polytechnischen Schule erhoben. Das Polytechnikum war einer Universität gleichgestellt, bildete in technischen Fächern aus und bereitete auf das Lehramt für Mathematik und Naturwissenschaften vor. Die Anstalt war in sechs Schulen, darunter auch die Landwirtschaftliche Schule, organisiert

    Zur Bedeutung des kritischen Anthropomorphismus in der holistischen Umweltethik nach Martin Gorke. Der Weg zu reflektierter Handlungsorientierung statt Begründungsdilemmata

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    Die Masterarbeit untersucht die Rolle des „kritischen Anthropomorphismus“ im Rahmen der holistischen Umweltethik Martin Gorkes. Im Zentrum steht die Frage, wie sich ein Perspektivwechsel vollziehen lässt, der über anthropozentrische und pathozentrische Ansätze hinausgeht und der gesamten Natur – inklusive unbelebter Entitäten – moralische Berücksichtigungswürdigkeit zuspricht. Alexander Geis entwickelt in Auseinandersetzung mit Gorkes Konzept des Eigenwerts der Natur eine theoretische Fundierung und praxisnahe Ausgestaltung dieses Perspektivwechsels. Der kritische Anthropomorphismus wird dabei als methodisches Mittel vorgestellt, um über Analogiebildung und Selbstreflexion zu einer reflektierten, empathischen Handlungsorientierung gegenüber der Mitwelt zu gelangen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen als auch praktische Herausforderungen eines solchen Ansatzes und diskutiert die Relevanz für die Erweiterung der Moralgemeinschaft – bis hin zur Berücksichtigung künstlicher Entitäten

    A closed-form analytical variational approach to thermally induced thin-film delamination

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    Thin polymeric films applied on stiff substrates are prone to delamination upon thermal loading. Different thermal expansion coefficients and different elastic properties can cause localized stress concentrations in the interface between applied layer and substrate. The present work proposes a variational approach to compute residual stresses and strains within the film. Using finite element calculations, it is shown that the presented closed-form analytical solution provides accurate interfacial stresses. Employing a critical distances failure criterion, these stresses are used to predict thermally induced crack nucleation. The proposed model is validated using experimental data of thermally loaded epoxy–glass specimens. It is in good agreement with the test data and provides predictions for thin-film delamination

    Consistent Euler–Bernoulli beam theory in statics for gradient elasticity based on Laplacians of stress and strain

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    The Euler–Bernoulli beam bending theory in engineering mechanics assumes that the material behavior is isotropic elastic and that plane cross sections remain plane and rigid. It is well-known that this theory suffers from inconsistencies that, e.g., the shear strain is always vanishing, whereas the shear stress does not vanish. In recent work, consistent Euler–Bernoulli beam theories in classical and explicit gradient elasticities were accomplished by assuming the constitutive response to be anisotropic elastic, subject to internal constraints. This approach is extended in the present paper to get consistent Euler–Bernoulli beam theory for gradient elasticity based on Laplacians of stress and strain. The developed beam theory is employed to discuss bending of cantilever beams

    Sequential lidar sensor system simulation: a modular approach for simulation-based safety validation of automated driving

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    Validating safety is an unsolved challenge before autonomous driving on public roads is possible. Since only the use of simulation-based test procedures can lead to an economically viable solution for safety validation, computationally efficient simulation models with validated fidelity are demanded. A central part of the overall simulation tool chain is the simulation of the perception components. In this work, a sequential modular approach for simulation of active perception sensor systems is presented on the example of lidar. It enables the required level of fidelity of synthetic object list data for safety validation using beforehand simulated point clouds. The elaborated framework around the sequential modules provides standardized interfaces packaging for co-simulation such as Open Simulation Interface (OSI) and Functional Mockup Interface (FMI), while providing a new level of modularity, testability, interchangeability, and distributability. The fidelity of the sequential approach is demonstrated on an everyday scenario at an intersection that is performed in reality at first and reproduced in simulation afterwards. The synthetic point cloud is generated by a sensor model with high fidelity and processed by a tracking model afterwards, which, therefore, outputs bounding boxes and trajectories that are close to reality

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