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    Hemispherical total emissivity and specific heat capacity of deeply undercooled Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10.0Be22.5 melts

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    High-temperature high-vacuum electrostatic levitation (HTHVESL) and differential scanning calorimetry (DSC) were combined to determine the hemispherical total emissivity epsilon T, and the specific heat capacity cp, of the undercooled liquid and throughout the glass transition of the Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10.0Be22.5 bulk metallic glass forming alloy. The ratio of cp/epsilon T as a function of undercooling was determining from radiative cooling curves measured in the HTHVESL. Using specific heat capacity data obtained by DSC investigations close to the glass transition and above the melting point, epsilon T and cp were separated and the specific heat capacity of the whole undercooled liquid region was determined. Furthermore, the hemispherical total emissivity of the liquid was found to be about 0.22 at 980 K. On undercooling the liquid, the emissivity decreases to approximately 0.18 at about 670 K, where the undercooled liquid starts to freeze to a glass. No significant changes of the emissivity are observed as the alloy undergoes the glass transition

    Direct Measurement of 2D and 3D Interprecipitate Distance Distributions from Atom-Probe Tomographic Reconstructions

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    Edge-to-edge interprecipitate distance distributions are critical for predicting precipitation strengthening of alloys and other physical phenomena. A method to calculate this 3D distance and the 2D interplanar distance from atom-probe tomographic data is presented. It is applied to nanometer-sized Cu-rich precipitates in an Fe-1.7 at.% Cu alloy. Experimental interprecipitate distance distributions are discussed

    Cholinergic and GABAergic modulations of frequency selectivity and timing in primary auditory cortex of the gerbil (Meriones unguiculatus)

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    In der vorliegenden Studie wurde der modulierende Einfluss von Acetylcholin auf die Frequenzabstimmung der Neurone im primĂ€ren Hörkortex untersucht. Im primĂ€ren Hörkortex von betĂ€ubten WĂŒstenrennmĂ€usen (Meriones unguiculatus) wurden Einzel- und Mehrzellableitungen in Elektrodenpenetrationen senkrecht zur KortexoberflĂ€che durchgefĂŒhrt und die Antworteigenschaften der Neurone vor und wĂ€hrend der iontophoretischen Applikation von Acetylcholin, dem Agonisten Carbachol bzw. dem muskarinischen Antagonisten Atropin gemessen. Bei rund der HĂ€lfte der gemessenen Neurone konnte ein cholinerger Einfluss auf die Frequenz-Antwortbereiche gemessen werden. Dabei können sich die Frequenz-Antwortbereiche unter dem Einfluss von Acetylcholin sowohl vergrĂ¶ĂŸern als auch verkleinern, so dass fĂŒr die gesamte Neuronenpopulation keine signifikante gerichtete VerĂ€nderung auftrat. Bereits bei den niedrigsten verwendeten Dosen von Acetylcholin waren maximale Effekte zu beobachten. Cholinerge EinflĂŒsse in Form von VerĂ€nderungen der Frequenz-Abstimmkurven von Neuronen konnten in allen kortikalen Schichten gemessen werden. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit werden die neuronalen Antworten auf repetitive Schallereignisse, d.h. einfache zeitliche Muster, beschrieben. FĂŒr die Versuche wurden drei unterschiedlich zeitlich strukturierte Reize ausgewĂ€hlt. Es handelte sich um sinusamplituden-modulierte (SAM) Reize, sowie repetitive Ton- und Rauschpulse. SAM Reize und repetitive Tonpulse Ă€hnelten sich in ihrem Frequenzgehalt. Die repetitiven Ton- und Rauschpulse wiesen ein identisches zeitliches Muster auf, das sich von SAM Reizen unterschied. Es wurden sowohl die Wiederholfrequenzen, als auch an der besten Wiederholfrequenz die Schalldruckpegel systematisch verĂ€ndert. ZusĂ€tzlich erfolgte die iontophoretische Applikation von Bicucullin (BIC), um den möglichen Einfluss schneller GABAerger Inhibition zu ermitteln. WĂ€hrend die neuronale AktivitĂ€tsrate mit höheren Wiederholfrequenzen annĂ€hernd konstant blieb, war die StĂ€rke der zeitlichen Synchronisation der neuronalen AktivitĂ€t von der jeweiligen Wiederholfrequenz des repetitiven Reizes abhĂ€ngig. Die zeitliche Synchronisation der neuronalen AktivitĂ€t sank in der Mehrheit der Neurone mit steigender Wiederholfrequenz drastisch ab (Tiefpasscharakteristik) und nur in einem Bruchteil der Neurone fanden sich einzelne Wiederholfrequenzen, die eine maximale Synchronisation auslösten (Bandpasscharakteristik). Die kortikalen Neurone zeigten unabhĂ€ngig vom benutzten Reiztyp ein gutes neuronales Folgeverhalten auf repetitive Schallreize bis zu Wiederholfrequenzen von 15 – 30 Hz, mit besten Wiederholfrequenzen von 5 -10 Hz. Unter dem Einfluss von BIC war eine deutliche VerĂ€nderung der neuronalen AktivitĂ€tsrate zu erkennen. Diese hatte jedoch weder einen Effekt auf die SynchronizitĂ€t, noch auf die ReprĂ€sentation der Reiztypen. Eine einfache Inhibition im auditorischen Kortex fĂ€llt damit als ErklĂ€rung fĂŒr die gemessenen neuronalen AktivitĂ€tsmuster aus. In der realen Umwelt können komplexe akustische Reize in sehr unterschiedlichen SchallintensitĂ€ten auftreten. Die reizsynchronisierte neuronale AktivitĂ€t erlaubt, ein zeitliches Muster innerhalb eines komplexen Reizes zu kodieren. Es wurde untersucht, inwieweit diese zeitliche Kodierung von der SchallintensitĂ€t abhĂ€ngt und inwieweit schnelle GABAerge Inhibition darauf einwirkt. Es fand sich kein Zusammenhang zwischen der allgemeinen neuronalen AktivitĂ€tsrate oder der neuronalen SynchronizitĂ€t in AbhĂ€ngigkeit vom Schalldruckpegel. Allerdings konnte bei verschiedenen Neuronenpopulationen ein unterschiedliches Verhalten in der Synchronisation mit höheren Schalldruckpegeln bei Stimulation der Neurone mit SAM Reizen und repetitiven Tonpulsen festgestellt werden, das im Hinblick auf die sich verĂ€ndernde Flankensteilheit bei höheren Schalldruckpegeln und den daraus resultierenden verĂ€nderten Interstimulusintervallen diskutiert wird. Die Ergebnisse aus den Experimenten mit BIC und variierenden Schalldruckpegeln zeigten im Mittel keinen Einfluss der kortikalen Inhibition auf die AbhĂ€ngigkeit der neuronalen AktivitĂ€tsrate und der Synchronisation vom Schalldruckpegel. Allerdings fanden sich im Einzelfall Änderungen in der Synchronisation auf SAM Reize unter BIC. Insgesamt scheint der Einfluss der kortikalen Inhibition auf VerĂ€nderungen der neuronalen Antwort im Zusammenhang mit variierenden Schalldruckpegeln gering bzw. nicht vorhanden zu sein.In this PhD thesis cholinergic and GABAergic influences on neurons of the primary auditory cortex of the gerbil were investigated. Extracellular recordings in the gerbil primary auditory cortex were performed under anaesthesia and acoustic stimuli were presented under free field conditions. In a first approach the tuning curves of cortical neurons were electrophysiologically monitored during iontophoretic application of pharmacological substances, namely acetylcholine, carbachol and atropin, and compared to the tuning curves before iontophoresis. Tuning curves could change in size, mainly in the frequency range. Smaller as well as increased tuning curves were found in half of the number of measurements, independently of the cortical layer. Additionally the neuronal firing in cortical neurons synchronized to temporal features of acoustic stimuli were investigated. As temporally structured stimuli sinusoidally amplitude-modulated signals, repetitive tone pips and click stimuli were used. In general slow repetitions rates up to 30 Hz were well represented in the temporal firing pattern of primary auditory cortical neurons. No strong differences were found between the different stimulus types when sound intensity was set to a specific value and only the repetition rate changed. However synchronisation of neuronal activity was strongly influenced by varying sound intensity in a range well inside the tuning curve for a fixed best repetition rate. Four distinct classes of neurons could be classfied according to their firing pattern in response to stimuli type and sound intensity. Bicucullin, a GABA antagonist, changed overall neuronal activity tremendously, but had no influence on synchronisation of neuronal activity. So the underlying mechanismen for the observed changes in synchronisation of neuronal activity are not based on a simple inhibitory filter mechanism, but must be more complex

    Best-Fit Ellipsoids of Atom-Probe Tomographic Data to Study Coalescence of Gamma Prime (L1_2) Precipitates in Ni-Al-Cr

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    An algorithm is presented to fit precipitates in atom probe tomographic data sets as equivalent ellipsoids. Unlike previous techniques, which measure only the radius of gyration, these ellipsoids retain the moments of inertia and principle axes of the original precipitate, preserving crystallographic orientational information. The algorithm is applied to study interconnected gamma prime precipitates (L1_2) in the Gamma-matrix (FCC) of a Ni-Al-Cr alloy. The precipitates are found to coagulate along -type directions.Comment: Accepted for publication in Scripta Materialia, added information about local magnification effect

    Paramagnetic, near-infrared fluorescent Mn-doped PbS colloidal nanocrystals

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    Mn-doped PbS colloidal nanocrystals in aqueous solution are paramagnetic and optically active in the technologically important biological window between 1.2 and 0.8 ÎŒm. Cytoxicity studies show that exposure of human cell lines to the nanoparticles at concentrations up to 0.2 mg mL−1 does not induce any adverse effect

    Simulation of Cu Precipitation in Fe-Cu Dilute Alloys with Cluster Mobility

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    Cu-rich precipitates formation is associated with the precipitation hardening of Fe-Cu based steels and the embrittlement of reactor pressure vessel steels under neutron irradiation. The accurate modeling of the time evolution of Cu-rich precipitates is therefore of fundamental importance for the design of Fe-Cu based steels and the prediction of the irradiation induced shift of the ductile to brittle transition temperature of reactor pressure vessels. This work applies cluster dynamics with mobile Cu monomers and clusters to model Cu precipitation in dilute Fe-Cu alloys at several temperatures. Optimized model parameters can be used to simulate the mean radius, number density, volume fraction, and matrix composition evolution during isothermal annealing with reasonable accuracy. The possible reduction of the mobility of Cu-rich clusters due to additional alloying elements in Fe-Cu based steels is discussed
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