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Ciencia e ingeniería de la superficie de los materiales metálicos

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Ciencia e ingeniería de la superficie de los materiales metálicos

Aclarar la degradación de los materiales metálicos en

El conjunto de revistas se ha clasificado según su SJR y se ha dividido en cuatro grupos iguales, cuatro cuartiles. El Q1 (verde) comprende el cuarto de las revistas con los valores más altos, el Q2 (amarillo) los segundos valores más altos, el Q3 (naranja) los terceros valores más altos y el Q4 (rojo) los valores más bajos.

El SJR es un indicador de prestigio independiente del tamaño que clasifica las revistas según su “prestigio medio por artículo”. Se basa en la idea de que “no todas las citas son iguales”. El SJR es una medida de la influencia científica de las revistas que tiene en cuenta tanto el número de citas que recibe una revista como la importancia o el prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas

Este indicador cuenta el número de citas que reciben los documentos de una revista y los divide por el número total de documentos publicados en esa revista. El gráfico muestra la evolución del número medio de veces que los documentos publicados en una revista en los últimos dos, tres y cuatro años han sido citados en el año en curso. La línea de los dos años equivale a la métrica del factor de impacto de la revista ™ (Thomson Reuters).

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El Departamento de Química de Interfaces e Ingeniería de Superficies (GO) se centra principalmente en la corrosión y la conversión electroquímica de la energía. Es conocido internacionalmente por ser uno de los grupos líderes en el campo de las ciencias electroquímicas. Nuestra misión consiste en combinar las ciencias fundamentales y las aplicadas para abordar cuestiones clave que permitan avanzar hacia materiales nuevos o mejores, que ahorren energía y sean eficientes, más baratos y duraderos, para aplicaciones como materiales estructurales (en particular, aceros y otras aleaciones) y funcionales, por ejemplo, para catalizadores de pilas de combustible, pretratamientos y revestimientos inteligentes, entre otros.

El departamento alberga actualmente cuatro grupos de investigación. Los diferentes grupos se centran en métodos de alto rendimiento y en el desarrollo de métodos combinatorios en la ciencia de la adhesión y la electroquímica, en la caracterización de interfaces electrificadas mediante métodos complementarios como la espectroscopia vibracional, los estudios de difracción in situ y las técnicas de sonda de barrido, como la célula de flujo de barrido (SFC), la sonda Kelvin de barrido (SKP), la microscopía de fuerza atómica (AFM) o la microscopía de tunelización de barrido (STM), así como en la simulación ab initio relacionada. Combinamos la electroquímica con un enfoque de ciencia de superficies e interfaces, y en la mayoría de los proyectos complementamos ambos, los estudios experimentales en sistemas modelo atómicamente bien definidos, así como en sistemas técnicos con la modelización atomística ab initio. Todos los grupos del departamento tienen su agenda de investigación independiente y sólida, mientras que los proyectos de investigación en colaboración son sinérgicos y se centran en grandes retos y cuestiones científicas complejas que requieren la escala y la interdisciplinariedad.

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Sobre la base de la investigación fundamental universitaria e interdisciplinaria, la piedra angular del estudio es, por encima de todo, la investigación nacional e internacional orientada a la aplicación, complementada por una serie de proyectos industriales que proporcionan la capacidad de aplicar la investigación directamente. Además de las clases, los ejercicios prácticos y las prácticas, se ofrecen eventos educativos extracurriculares, coloquios y seminarios. La cooperación en foros interdisciplinarios dentro de la Universidad RWTH de Aquisgrán y el trabajo con asociaciones, grupos de trabajo y comités de normalización conducen constantemente a nuevas ideas tanto para la educación y la investigación como para la investigación industrial

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La degradación ambiental y la corrosión de los sistemas materiales son inevitables y afectan significativamente a su ciclo de vida y a su sostenibilidad. El envejecimiento y los fallos de los materiales causados por la interacción de sus superficies con los complejos entornos de servicio requieren una comprensión fundamental de los mecanismos de degradación con el fin de desarrollar tecnologías eficaces para el control de la corrosión. El objetivo principal del Instituto de Ciencias de la Superficie es aumentar la sostenibilidad de los sistemas de materiales utilizados en entornos complejos mediante el diseño de superficies funcionales y la ampliación de su vida útil a través del control de los procesos de corrosión.

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