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Shiv Shankar

Abteilung Mikrostrukturphysik und Legierungsdesign
Nachhaltige Synthese von Materialien
+49 211 6792 207
624 (2L6)

Forschungsinteressen


  • Nachhaltige Metallurgie und Werkstoffe
  • Wasserstoffbasierte Direktreduktion von Mischoxiden
  • Thermodynamische Modellierung

Vita

Forschungszugehörigkeiten

07/2024- heute:  Doktorand am Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien

01/2024-06/2024: Masterarbeit am Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien

10/2023-12/2023: Praktikum am Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien

06/2022–09/2023: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Materialchemie (MCh), RWTH Aachen

04/2022–06/2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Metallkunde und Materialphysik (IMM), RWTH Aachen

Ausbildung

07/2024–heute: Doktorand am Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien, Düsseldorf, Deutschland

10/2021–06/2024: Master in Metallurgie an der RWTH Aachen University, Deutschland

08/2017–06/2021: B.Tech (Hons.) Metallurgie und Werkstofftechnik, National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur, Indien

Auszeichnungen und Ehrungen

Otto-Junker-Preis 2025 für herausragende Masterarbeit an der RWTH Aachen, Deutschland

Preis für das beste Poster der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM) während des MSE-Kongresses 2024

Silbermedaille des Instituts 2021 für die beste Note im Fachbereich Metallurgie und Werkstofftechnik, NIT Jamshedpur, Indien

Veröffentlichungen

Unraveling the thermodynamics and mechanism behind the lowering of direct reduction temperatures in oxide mixtures

Hydrogen-based direct reduction of multicomponent oxides: Insights from powder and pre-sintered precursors toward sustainable alloy design

Mechanistic insights into hydrogen reduction of multicomponent oxides via in-situ high-energy X-ray diffraction

Elucidating the microstructure evolution during hydrogen-based direct reduction via a case study of single crystal hematite

Sustainable Pre-reduction of Ferromanganese Oxides with Hydrogen: Heating Rate-Dependent Reduction Pathways and Microstructure Evolution

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