Werkstoffsysteme zur additiven Fertigung von H2-Komponenten (wAM2H2) Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. V. Wesling / Projektkoordination: Dr.-Ing. Henning Wiche Förderzeitraum: 01.09.2024 – 31.08.2027 Förderstelle: […] ngsvorhabens (Additive Fertigung multimaterieller Komponenten zur nachhaltigen Energiewandlung -AM2H2) ist eine Effizienzsteigerung von Wasserstoffreformern durch den Einsatz multimaterieller additiver […] Fertigung der genannten Multi-Material-Reformer ermöglichen. Die Zielstellung des Teilprojektes wAM2H2 besteht in der Bereitstellung von Materialsystemen zum Aufbau von monolithischen Reaktoren (in Abgrenzung
ist es, ein Rückgewinnungsverfahren für Lösemittelmassenströme von weniger als 1 t/h (Massenstrombereich 0,2…0,8 t/h) zu entwickeln, das einerseits für Betriebe des Flexoverpackungsdruckes wirtschaftlich […] mit den Firmen AWS Group AG, Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH, Labor Ilgen und Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH. […] Neuartiges Aufkonzentrationsverfahren zur Lösemittelrückgewinnung im Flexoverpackungsdruck Projektleiter : Prof. Dr.-Ing. O. Carlowitz Förderzeitraum : 03/2015 – 09/2017 Förderstelle : DBU Zielsetzung und Anlass
der Wirkzusammenhänge zwischen den Hybrid-Komponenten Glas, Polymer und Nanopartikeln Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Ziegmann Förderzeitraum: 04/19 - 03/21 Innovative Scheibensysteme aus unlösbaren Gla […] zu steigern und damit weitreichendere Marktsegmente mit dem Projektpartner KRD Sicherheitstechnik GmbH anzusteuern, werden in diesem Projekt die Wirkzusammenhänge zwischen den Hybrid-Komponenten sowie neu
MS Multi Mat - BioReg Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Ziegmann Verantwortlich: S. Sdrenka Förderzeitraum: 07/19 - 06/21 MS Multi Mat – BioReg: Additive Fertigungstechnologien zur Herstellung kompositer […] Variante erweitern und die Marktposition in diesem Bereich weiter festigen. Kooperationsprojekt mit IBA GmbH, Göttingen: https://www.iba-lifesciences.com/home.html Show larger version
Zellclean: Spritzgusswerkzeug und multieinsetzbares Reagenzbehältnis für die Zellseparation Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Ziegmann Förderzeitraum: 01/2017 – 06/2019 Förderstelle: BMWi Verantwortlich: S. Sdrenka […] Einschränkungen auf das jeweilige Trennergebnis behaftet sind. In dem Projekt Zellclean arbeiten die IBA GmbH ( www.iba-lifesciences.com/home.html ) aus Göttingen und das PuK der TU Clausthal gemeinsam an einem
Nanostrukturierte Hartstoffschichten im System TixWyCrzB2 Projektleiter: Priv.-Doz. Dr. H. Schmidt Förderzeitraum: 2008 - 2013 Förderstelle: DFG, Bonn Förderkennzeichen: SCHM1569/12 Ansprechpartner: Dr […] charakterisiert und mit den Härtewerten korreliert. Neben der TU Clausthal ist als Kooperationspartner Prof. Dr. R. Telle von der RWTH Aachen beteiligt.
t. Rund 130 Teilnehmende tauschten sich in der Aula zu Innovationen aus. Nach der Eröffnung durch Prof. Wolfgang Maus-Friedrichs (siehe Bild unten) hielt Dr. Sebastian Levin den ersten Leitvortrag vor […] Posterschau und einen Abendvortrag. Fotos: Jakubus In seinen Eröffnungsworten hob CZM-Vorstandssprecher Prof. Wolfgang Maus-Friedrichs die Wichtigkeit des wissenschaftlichen Austausches hervor: „Ich freue mich […] n und über Bioprinting zu erzeugen. Am zweiten Tag des Kolloquiums referierte Dr. Hagen Poddig von H.C. Starck Tungsten in einem Leitvortrag über ein neues Verfahren in der Recyclingprozesskette zur H
Umformverhalten von dreischichtigen Sandwichverbundwerkstoffen Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Palkowski (Institut für Metallurgie), Prof. Dr.-Ing. St. Hartmann (Institut für Technische Mechanik) Förderzeitraum:
SOFC-Degradation: Analyse der Ursachen und Entwicklung von Gegenmaßnahmen Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Christos Argirusis, Prof. Dr. Wolfgang Maus-Friedrichs Förderzeitraum: 09/2014 – 08/2017 Förderstelle: BMBF […] omponenten noch nicht für den langfristigen, verlässlichen Betrieb über 4 Jahre hinaus (ca. 35.000 h) geeignet sind. Sie zeigen einen kontinuierlichen Verlust an Leistungsfähigkeit im Betrieb ('Degradation') […] wesentlich dazu beitragen, eine Lebensdauer von SOFC-Systemen von bis zu 10 Jahren (also etwa 100.000 h Standzeit) erreichen zu können.