
Details
Dr.-Ing. Nils Ellendt
Leiter der assoziierten Abteilung Disperse Phasenumwandlungsprozesse
Abteilungen: Verfahrenstechnik , Disperse Phasenumwandlungsprozesse
IW 1 - Raum 1040
Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
Persönliche Daten
Forschungsprofile
Akademische Ausbildung mit Abschluss
| 11/2003 | Diplom Betreuer: Prof. Bauckhage |
| 11/1996 – 11/2003 | Studium der Produktionstechnik (Universität Bremen) Studienrichtung: Verfahrenstechnik |
Wissenschaftliche Abschlüsse
| 08/2010 | Promotion zum Dr.-Ing. Thema der Dissertation: Einfluss der Prozessparameter auf Porosität und Mikrostruktur sprühkompaktierter übereutektischer Al-Mg2Si-Legierungen Betreuer: Prof. Mädler |
Beruflicher Werdegang ab Studienabschluss
| Seit 2022 | Abteilungsleiter “Disperse Phasenumwandlungsprozesse” an der Universität Bremen, Fachgebiet Mechanische Verfahrenstechnik |
| 2021 – 2022 | Poct-Doc-Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, Fachgebiet Mechanische Verfahrenstechnik |
| 2016 – 2021 | Geschäftsführer des SFB 1232 „Farbige Zustände“ |
| 07/2015 – 06/2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Mechanische Verfahrenstechnik des Fachbereiches Produktionstechnik der Universität Bremen |
| 07/2011 – 06/2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Hauptabteilung Verfahrenstechnik am Leibniz-Institut für Werkstofftechnik (IWT), Bremen |
| 11/2003 – 06/2011 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Mechanische Verfahrenstechnik des Fachbereiches Produktionstechnik der Universität Bremen |
Ämter und Mitgliedschaften
| DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde) |
Neueste IWT-Publikationen
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2026.
Modeling composition-dependent melt dynamics and defect formation in multi-material additive manufacturing. Journal of Materials Processing Technology. 348 , DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2025.119185. OPEN ACCESS -
2026.
Laser Metal Powder Deposition of Titanium Microalloyed HSLA Steel FeC0.12Si0.25Mn1.3. Advanced Engineering Materials. , e202502533. DOI: 10.1002/adem.202502533. OPEN ACCESS -
2026.
Laser directed energy deposition of the refractory compositionally complex alloy TMT-8Cr–10Al: Processability, microstructural evolution and phase formation. Journal of Materials Research and Technology. 40 , 135-149. DOI: 10.1016/j.jmrt.2025.12.105. OPEN ACCESS -
2025.
Additive manufacturing of Ni Nb metallic glass via laser powder bed fusion. Progress in Additive Manufacturing. 10 (9), 6797-6804. DOI: 10.1007/s40964-025-01007-6. OPEN ACCESS -
2024.
Impact of Iron Contamination on Liquid Properties and Microstructural Evolution in AlSi20. Advanced Engineering Materials. , 2401541. DOI: 10.1002/adem.202401541. OPEN ACCESS -
2024.
Influence of Cooling Rate on Primary Silicon Size in Hypereutectic Al–Si Alloy Fabricated by Laser Powder Bed Fusion. Advanced Engineering Materials. , 2401542. DOI: 10.1002/adem.202401542. OPEN ACCESS -
2024.
Gas atomization of fully-amorphous Ni62Nb38 powder. Materials Letters. 357 , DOI: 10.1016/j.matlet.2023.135798. OPEN ACCESS -
2024.
Exploring droplet oscillation dynamics in surface tension measurements. Experiments in Fluids. 65 , 184. DOI: 10.1007/s00348-024-03926-6. OPEN ACCESS -
2024.
Laser powder bed fusion synthesis of nanoparticle reinforced CoCrFeNi. Additive Manufacturing. 91 , DOI: 10.1016/j.addma.2024.104338. OPEN ACCESS -
2024.
Modeling of rapid solidification in Laser Powder Bed Fusion processes. Computational Materials Science. 238 , 112918. DOI: 10.1016/j.commatsci.2024.112918. OPEN ACCESS