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  • Einschraubheizkörper Nanotechnologie
    Einschraubheizkörper Nanotechnologie

    Einschraubheizkörper 2/3/3,5/4kW mit moderner Graphen Nanotechnologie 30% effizienter Nano Einschraubheizkörper werden mit einer speziellen Technologie aus Deutschland hergestellt, die Energieeinsparung liegt hier bei 30-40% gegenüber herkömmlichen Heizstäben und gleichzeitig bietet dieser eine erhöhte Lebensdauer bis zu 10 Jahren. Sie eignen sich für die Erwärmung von Wasser, Öl, Säuren und Laugen, sind kalkfrei, säure- und laugenbeständig, haben eine hohe elektrische Heizleistung und eine schnelle Heizgeschwindigkeit. Graphen Nano Technologie 1000 mal Leitfähiger als Kupfer Nanoheizstäbe wandeln elektrische Energie über 30% effizienter in Wärme als gewöhnliche Heizkörper oder Heizsysteme. Sie arbeiten von 12V bis 240V Netzspannung und eignen sich somit für vielfältige Anwendungen. Die neue Technologie sind die elektrisch angeregten Kohlenstoff-Nano-Röhrchen von 4-6 nm Durchmesser (1 nm entspricht 1 Billionstel Meter) und sind in höchstem Maße elektrisch leitend, tausendmal leitfähiger als Kupfer und können als Wärmeleiter fungieren. Diese Widerstände sind in der Lage, elektrische Energie mit nahezu 100%iger Effizienz in Wärme umzuwandeln. Nano-Röhrchen werden in einem speziellen Verfahren einseitig als eine Glasröhre aufgedampft welches als Träger dient. Wie kann kann es sein das ein Nano Heizelement effizienter ist als Kupfer obwohl beide die selbe Leistung haben? Obwohl Graphen-Heizelemente und traditionelle Heizstäbe beide mit elektrischem Strom betrieben werden, gibt es einige grundlegende Unterschiede, die Graphen-Heizelemente effizienter machen: 1. Schnelle Aufheizzeit: * Graphen: Aufgrund seiner außergewöhnlichen Wärmeleitfähigkeit heizt Graphen nahezu instantan auf. Das bedeutet, dass das Wasser schneller erwärmt wird und weniger Energie verschwendet wird. * Traditionelle Heizstäbe: Diese benötigen in der Regel länger, um ihre Betriebstemperatur zu erreichen, was zu Energieverlusten führt. 2. Gleichmäßige Wärmeverteilung: * Graphen: Die Wärme wird in Graphen-Heizelementen gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt. Dadurch wird verhindert, dass sich Kalkablagerungen bilden und die Effizienz des Elements verringern. * Traditionelle Heizstäbe: Bei Heizstäben konzentriert sich die Wärme oft nur auf bestimmte Bereiche, was zu einer ungleichmäßigen Erwärmung und einer höheren Wahrscheinlichkeit von Kalkablagerungen führt. 3. Längere Lebensdauer: * Graphen: Graphen ist äußerst korrosionsbeständig und langlebig. Es ist weniger anfällig für Schäden durch Kalk oder andere Ablagerungen. * Traditionelle Heizstäbe: Heizstäbe können durch Korrosion und Ablagerungen im Laufe der Zeit an Leistung verlieren und müssen häufiger ersetzt werden. 4. Kompakte Bauweise: * Graphen: Graphen-Heizelemente können sehr dünn und flexibel hergestellt werden. Das ermöglicht kompaktere und effizientere Warmwasserspeicher. * Traditionelle Heizstäbe: Diese sind oft größer und unflexibler, was die Gestaltungsmöglichkeiten einschränkt. 5. Energieeffizienz: * Graphen: Durch die schnelle Aufheizzeit, die gleichmäßige Wärmeverteilung und die lange Lebensdauer sind Graphen-Heizelemente insgesamt energieeffizienter. * Traditionelle Heizstäbe: Aufgrund der oben genannten Faktoren sind sie in der Regel weniger energieeffizient. Zusammenfassend: Obwohl sowohl Graphen-Heizelemente als auch traditionelle Heizstäbe mit Strom betrieben werden, ist die Art und Weise, wie die Wärme erzeugt und übertragen wird, grundlegend unterschiedlich. Die einzigartigen Eigenschaften von Graphen machen es zu einem überlegenen Material für Heizelemente, da es eine schnellere, gleichmäßigere und effizientere Erwärmung ermöglicht. Flexible Heizsteuerung Es ist möglich den Heizstab nur zur Hälfte zu beheizen (vordere oder hintere) Hierzu müssen Sie die Brücke entnehmen und können so den vorderen Teil oder hinteren Teil ansteuern. Top Features Der thermische Wirkungsgrad des Nano-Heizrohrs erreicht 98%. Es spart 30%-40% mehr Strom als herkömmliche elektrische Heizrohre. Doppelter Leckageschutz Keine Magnetfeldbildung Lange Lebensdauer Hydroelektrische Trennung Hygienisch einwandfrei Unbeheizte Totzone nach Gewinde 5cm Leistung auf 50% reduzierbar (ohne Brücke) table { width: 100%; border-collapse: collapse; } thead { display: none; } tr { display: block; margin-bottom: 1em; } td { display: block; text-align: right; padding: 8px; border: 1px solid #ccc; } td::before { content: attr(data-label); float: left; font-weight: bold; } @media (min-width: 600px) { table { display: table; } thead { display: table-header-group; } tr { display: table-row; } td { display: table-cell; text-align: left; } td::before { content: ""; display: none; } } Technische Daten Leistung Gesamtlänge Länge des Heizelements (inkl. Gewinde) Durchmesser Gewinde 2 KW 45cm 39cm 3,5cm 1,5" 3 KW 44cm 38cm 3,5cm 1,5" 3,5 KW 47cm 40cm 5cm 2" 4 KW 47cm 40cm 5cm 2"

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  • Hamm, Ingo: Lust auf Leistung
    Hamm, Ingo: Lust auf Leistung

    Lust auf Leistung , Vorteile Machen Sie aus jedem (Bullshit)Job Ihren Traumjob, Ihren Beruf als Berufung. Leistung ist Psychologie, nicht Ökonomie. Wenn Leistung Sie stresst, ist es keine. Lust auf Leistung ist das höchste der Gefühle bei einer Tätigkeit. Leistung erfahren Sie, wenn Sie Ihrem inneren Antrieb folgen - und nicht der Möhre, die Ihnen der Chef vor die Nase hält. Leistungsträger machen's ohne Möhre. Leistung bringen Sie immer dann und von selbst, stressfrei und hoch motiviert, wenn Sie das und nur das machen, was Sie gut und gerne machen. Wie Sie Ihren Chef dazu bringen, dass er Sie genau das machen lässt. Leistung ist Schaffenskraft, nicht Wirtschaftskraft, ist Werkstolz nicht Bonus, ist Leistungslust nicht Erfolgsdruck. Erfüllung im Job ist (vor allem) Leistungslust - nicht (so sehr) Aufstieg, Gehalt und Karriere. Mit Umsetzungs-Tipps für Mitarbeiter, Chefs und HR-Experten. Zum Werk Wir leben in einer Zeit kollektiver Leistungsverweigerung: Forderungen nach einer 4-Tage-Woche grassieren, nach mehr Life als Work, mehr Home als Office, mehr Auszeit statt Vollzeit, lieber Ausstieg als Aufstieg. Quiet Quitting, innere Kündigung und zunehmende psychische Belastungen zeugen von massenhafter Unzufriedenheit und Überlastung im Berufsleben: Leistung ist verpönt. Wollen wir nicht mehr arbeiten? Nein, man lässt uns nicht das arbeiten, was wir wirklich gut und gerne machen. Wir denken, wir machen zu viel, dabei machen wir zu wenig - von dem, was uns wirklich und ganz erfüllt. Weil wir nicht wissen, was uns erfüllt, was unser innerster Antrieb ist, was uns Flow spüren lässt. Was ist das, und wie spüren wir Glück in jedem Beruf, bei jeder Aufgabe? Das zeigt das Handbuch der Leistungslust. Es begründet die Psychologie der Leistungskultur. Zielgruppe Für Menschen im Alter 30+ auf Sinnsuche, die eine berufliche Midlife-Crisis vermeiden wollen. , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Probenabfüllungen Top10 Top Preis/Leistung
    Probenabfüllungen Top10 Top Preis/Leistung

    Inhalt: - Birkholz: Leather Trance - Pana Dora: Dux Orientis - bdk: Vanille Leather - Gravel: Across the Ocean - Moresque: Tamima - PerRoy: Mahogany Sun - Simone Andreoli: Don't ask me permission - Micallef: Desirtoxic l'Intense - Birkholz: Berlin Soul - d'Elmar: Mahina Alle Abfüllungen betragen 2ml und werden per Hand speziell für Sie abgefüllt, beschriftet und an Sie versendet. Daher sind Abfüllungen vom Widerruf/Umtausch ausgeschlossen. Die Zustellung kann 4-5 Werktage dauern.

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  • SOGO STABMIXER 200 W LEISTUNG
    SOGO STABMIXER 200 W LEISTUNG

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  • Was sind die Anwendungsmöglichkeiten der Nanomanipulation in der Materialforschung?

    Nanomanipulation in der Materialforschung wird verwendet, um Materialien auf atomarer und molekularer Ebene zu manipulieren, um ihre Eigenschaften zu verbessern oder neue Materialien zu entwickeln. Es ermöglicht die Herstellung von Nanostrukturen mit maßgeschneiderten Eigenschaften für Anwendungen in der Elektronik, Medizin, Energieerzeugung und Umwelttechnik. Nanomanipulation kann auch dazu beitragen, die Grenzen der Materialwissenschaft zu erweitern und neue Erkenntnisse über die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Materialien zu gewinnen.

  • Welche Anwendungen und Potenziale haben Nanostrukturen in der modernen Materialforschung?

    Nanostrukturen haben Anwendungen in der Entwicklung von leichten und dennoch robusten Materialien für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bauwesen. Sie ermöglichen die Herstellung von effizienteren Solarzellen und verbesserten medizinischen Implantaten. Darüber hinaus können Nanostrukturen in der Elektronikindustrie zur Herstellung von kleineren und leistungsstärkeren Geräten eingesetzt werden.

  • Was sind die potenziellen Anwendungen von Nanoröhrchen in der Nanotechnologie?

    Nanoröhrchen können in der Elektronik verwendet werden, um leitfähige Materialien herzustellen. Sie können auch in der Medizin eingesetzt werden, z.B. für die gezielte Medikamentenabgabe. Darüber hinaus können Nanoröhrchen in der Materialwissenschaft zur Verbesserung von Festigkeit und Haltbarkeit verwendet werden.

  • Welche Anwendungen haben Nanostrukturen in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie?

    Nanostrukturen werden in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie für die Entwicklung von leichten und dennoch starken Materialien verwendet. Sie finden Anwendung in der Herstellung von Nanopartikeln für Medikamente, in der Verbesserung von Oberflächeneigenschaften und in der Entwicklung von leistungsstarken Sensoren. Nanostrukturen ermöglichen auch die Herstellung von effizienteren Solarzellen und verbesserten elektronischen Bauteilen.

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  • Knabber Makita JN1601J Leistung: 550W
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  • Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern.
    Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern.

    Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern. , Der Abstractband zum 26. dvs-Hochschultag, der vom 20. bis 22. September 2023 auf dem Gesundheitscampus der Ruhr-Universität Bochum und der Hochschule für Gesundheit stattfindet, umfasst die Abstracts zu den 6 Keynotes, den 64 Arbeitskreisen, 49 Posterbeiträgen, 10 Workshops sowie weiteren Veranstaltungsformaten. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20230907, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft#301#, Redaktion: Schlesinger, Torsten~Grimminger-Seidensticker, Elke~Ferrauti, Ferrauti~Kellmann, Michael~Thiel, Christian~Kullik, Lisa, Seitenzahl/Blattzahl: 449, Keyword: Hochschultag; Leistung; Sportwissenschaft, Fachschema: Sport / Theorie, Forschung, Studium, Fachkategorie: Motorsport, Radsport, Vehikelsport, Warengruppe: TB/Auto-/Motorrad-/Rad-/Flugsport, Fachkategorie: Sportwissenschaft, Sportunterricht, Text Sprache: eng ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Feldhaus Verlag GmbH + Co, Verlag: Feldhaus Verlag GmbH + Co, Verlag: FELDHAUS VERLAG GmbH & Co. KG, Länge: 210, Breite: 151, Höhe: 27, Gewicht: 587, Produktform: Kartoniert, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Internationale Lagertitel, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0002, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch,

    Preis: 52.50 € | Versand*: 0 €
  • Reifes Alter - Reife Leistung (Klimpel, Volker)
    Reifes Alter - Reife Leistung (Klimpel, Volker)

    Reifes Alter - Reife Leistung , Das Phänomen der immer älter werdenden Menschheit hat auch die Chirurgie erfasst. Da sind auf der einen Seite die kranken alten Menschen, die sich immer öfter und mit hohem Risiko auf den Operationstisch legen müssen, und da sind auf der anderen Seite die in die Jahre gekommenen Chirurgen beiderlei Geschlechts. Diesen gelten nun die hier angestellten Betrachtungen. Nach einer kaleidoskopartigen Einführung, in welcher die Problematik kurz umrissen wird, und nach Reflexionen zu Alter und Chirurgie folgt eine Zusammenstellung von über 300 Chirurginnen und Chirurgen, die auf ein erfülltes, über 90-jähriges Leben zurückblicken konnten. In vielen Fällen haben sich diese Protagonisten:innen mit Innovationen auf ihrem Fachgebiet hervorgetan und sich einen bleibenden Namen in der Geschichte der Chirurgie verschafft. Andere, weniger bekannte Hochbetagte wurden der Vergessenheit entrissen und gewürdigt. Berücksichtigt sind sowohl deutsche bzw. deutschsprachige als auch ausländische Chirurginnen und Chirurgen. Reife Leistung heißt hier vor allem Lebensleistung. Diese biographischen Notizen sind neu und belegen, dass schon in der Vergangenheit Vertreter:innen der Chirurgie bis ins höchste Lebenalter beachtliche Leistungen vollbracht haben. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20231010, Produktform: Kartoniert, Autoren: Klimpel, Volker, Seitenzahl/Blattzahl: 268, Keyword: Chirurgie; Hochbetagte; Beruf, Warengruppe: TB/Geschichte/Allgemeines/Lexika, Fachkategorie: Geschichte, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Originalsprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Königshausen & Neumann, Verlag: Königshausen & Neumann, Verlag: K”nigshausen & Neumann, Verlag, GmbH, Länge: 234, Breite: 154, Höhe: 20, Gewicht: 412, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, eBook EAN: 9783826084348, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0008, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch,

    Preis: 49.80 € | Versand*: 0 €
  • Infrarot-Heizfolien EOS  , Leistung: 275 W
    Infrarot-Heizfolien EOS , Leistung: 275 W

    Infrarot-Heizfolie für die Sauna und Infrarotkabine

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  • Wie wird Nanomanipulation in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Nanotechnologie, Materialwissenschaften und Biologie eingesetzt, um neue Materialien zu entwickeln und die Eigenschaften von Nanomaterialien zu untersuchen?

    In der Nanotechnologie wird Nanomanipulation eingesetzt, um gezielt Atome und Moleküle zu manipulieren und so neue Materialien mit spezifischen Eigenschaften zu entwickeln. In den Materialwissenschaften wird Nanomanipulation genutzt, um die Struktur und Eigenschaften von Nanomaterialien zu untersuchen und zu optimieren, um ihre mechanischen, elektrischen und optischen Eigenschaften zu verbessern. In der Biologie wird Nanomanipulation verwendet, um biologische Proben auf der Nanoskala zu manipulieren und zu analysieren, um ein besseres Verständnis von zellulären Prozessen und Krankheiten zu gewinnen. Durch die Anwendung von Nanomanipulation in diesen verschiedenen Disziplinen können neue Erkenntnisse gewonnen und innovative Materialien entwickelt werden.

  • Was sind Nanoröhrchen und wie werden sie in der Nanotechnologie eingesetzt?

    Nanoröhrchen sind zylinderförmige Strukturen aus Kohlenstoffatomen mit einem Durchmesser im Nanometerbereich. Sie werden in der Nanotechnologie als Verstärkungsmaterialien in Verbundwerkstoffen, als Träger für Medikamente in der Medizin und als leitfähige Materialien in der Elektronik eingesetzt. Durch ihre einzigartigen mechanischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften ermöglichen Nanoröhrchen zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Bereichen der Nanotechnologie.

  • Was sind die Anwendungsmöglichkeiten von Nanoröhrchen in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie?

    Nanoröhrchen können als Verstärkungsmaterialien in Verbundwerkstoffen eingesetzt werden, um deren mechanische Eigenschaften zu verbessern. Sie können auch als Katalysatoren in chemischen Reaktionen dienen, aufgrund ihrer großen Oberfläche und spezifischen Struktur. Darüber hinaus können Nanoröhrchen in der Elektronik verwendet werden, um leitfähige Materialien herzustellen.

  • Was sind die potenziellen Anwendungen von Nanoröhrchen in der Materialwissenschaft und Nanotechnologie?

    Nanoröhrchen können als Verstärkungsmaterialien in Verbundwerkstoffen eingesetzt werden, um deren mechanische Eigenschaften zu verbessern. Sie können auch als leitfähige Materialien in Elektronikkomponenten verwendet werden, um die Leistung zu steigern. Darüber hinaus haben Nanoröhrchen Anwendungen in der Medizin, z.B. als Träger für Medikamente oder in der Bildgebung.

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