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Höchsttemperatur- und korrosionsbeständige hochporöse (Faser)-Keramiken für energieeffiziente Verbrennungsprozesse - HÖCKER

Types:
SupportProgram

Tags: Faserverbundwerkstoff ? Schaumstoff ? Brenngas ? Verbundwerkstoff ? Keramik ? Zirkoniumdioxid ? Werkstoff ? Zellulose ? Anorganische Siliziumverbindung ? Temperaturverteilung ? Materialschaden ? Keramikfaser ? Anlagenoptimierung ? Verbrennungstechnik ? Nachwachsender Rohstoff ? Papier ? Schadstoffemission ? Struktur-Wirkung-Beziehung ? Verbrennung ? Verfahrensparameter ? Verfahrensoptimierung ? Oxidation ? Emissionsminderung ? Energieeinsparung ? Energieverbrauch ? Keramikindustrie ? Kostensenkung ? Langzeitverhalten ? Produktionstechnik ? Reaktor ? Simulation ? Simulationsmodell ? Verbrennungsanlage ? Verfahrenstechnik ? Korrosion ? Modellierung ? Nanopartikel ? Energieeffizienz ? Bewertung ? Brennkammer ? Kenngröße ? Schadstoffminderung ? Schadstoff ? Neuartige Materialien ? Physikalische Größe ? Bauteil ? Thermomechanischer Vorgang ? Nanomaterialien ? Materialprüfung ? Prüfstand ? Siliciumcarbid ? Sinterpapier ? Maßstabsvergrößerung ? Sinterung ? Temperaturbeständigkeit ? Korrosionsfestigkeit ? Porosität ? Werkstoffkunde ? Zuverlässigkeit ? Gasbrenner ? Haltbarkeit ? Belastungsanalyse ? Pulver ? Mechanische Belastung ? Anorganischer Werkstoff ? Reaktionskinetik ? Schadensbewertung ? Schadstoffbildung ? Porenbrenner ?

Region: Bayern Baden-Württemberg Hessen Nordrhein-Westfalen

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License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0

Language: Deutsch

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Last harvest: 20.06.2026 06:27

Time ranges: 2009-10-01 - 2013-06-30

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