{"id":166292,"date":"2019-02-25T19:00:11","date_gmt":"2019-02-25T18:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/innovationorigins.com\/?p=166292"},"modified":"2019-02-25T19:00:11","modified_gmt":"2019-02-25T18:00:11","slug":"forschungsprojekt-marktreife-fuer-laserbasierte-oberflaechenbearbeitung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/forschungsprojekt-marktreife-fuer-laserbasierte-oberflaechenbearbeitung\/","title":{"rendered":"Forschungsprojekt: Marktreife f\u00fcr laserbasierte Oberfl\u00e4chenbearbeitung"},"content":{"rendered":"<p>Unter dem Namen LAMPAS (High throughput <strong>La<\/strong>ser structuring with <strong>M<\/strong>ultiscale <strong>P<\/strong>eriodic feature sizes for <strong>A<\/strong>dvanced <strong>S<\/strong>urface Functionalities)\u00a0forscht derzeit ein internationales Expertenteam der\u00a0<a href=\"https:\/\/tu-dresden.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">TU Dresden<\/a> an laserbasierter Oberfl\u00e4chenbearbeitung. Das Ziel: Das vielversprechende, neue Verfahren soll zur Marktreife gebracht werden. Zudem wollen die Wissenschaftler der Fakult\u00e4t Maschinenwesen einen Weltrekord in der\u00a0Fertigungsgeschwindigkeit aufstellen. &#8220;Wir sind sicher, dass die Ergebnisse wegweisend f\u00fcr verschiedene Industrien sein werden und freuen uns daher sehr, dass wir europaweit die f\u00fchrenden Partner f\u00fcr das Forschungsvorhaben gewinnen konnten&#8221;, so Professor Andr\u00e9s Fabian Lasagni, Koordinator des Forschungsprojektes und Inhaber der Professur f\u00fcr Laserbasierte Methoden der gro\u00dffl\u00e4chigen Oberfl\u00e4chenstrukturierung. M\u00f6gliche Anwendungsbereiche sehen die Forschenden in der Medizintechnik, Automobilindustrie sowie Energieforschung.<\/p>\n<h3>Vorbild Lotoseffekt<\/h3>\n<figure id=\"attachment_166304\" aria-describedby=\"caption-attachment-166304\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-166304\" src=\"https:\/\/archive.ioplus.nl\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/butterfly-2757155_1920-600x451.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"451\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-166304\" class=\"wp-caption-text\">Lotoseffekt des Schmetterlingsfl\u00fcgels als Vorbild f\u00fcr die Forschungsarbeiten \u00a9Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<p>Inspiriert wurden die Wissenschaftler von der Natur. Der selbstreinigende Lotoseffekt, den man auch vom Schmetterlingsfl\u00fcgel her kennt, basiert auf einer mikro- beziehungsweise nanostrukturierten Oberfl\u00e4che. Entsprechend m\u00f6chten die Laserexperten durch gro\u00dffl\u00e4chige, filigrane Gravuren per Laser\u00a0die Funktionalisierung von unterschiedlichen Oberfl\u00e4chen erreichen und somit eine echte Alternative zu bisherigen Verbundwerkstoffen oder zur Beschichtung von Oberfl\u00e4chen schaffen.\u00a0Industrielle Anwendungsfelder k\u00f6nnten beispielsweise die Erstellung von antibakteriellen oder leichtreinigenden Oberfl\u00e4chen oder auch eine Anti-Fingerprint-Beschichtung sein.<\/p>\n<p>Das Forscherteam plant, in den n\u00e4chsten drei Jahren ein laserinterferenzbasiertes Verfahren zu entwickeln, das kosteng\u00fcnstig gro\u00dffl\u00e4chige Mikro- und Nanostrukturen auf verschiedene Oberfl\u00e4chen bringen kann. Die Herausforderung des Projekts besteht in der Gr\u00f6\u00dfe der Mikrostrukturen. Sie sind kleiner als ein menschliches Haar. Damit das Verfahren auch f\u00fcr den breiten Markt nutzbar ist, gilt es gleichzeitig die Fertigungsgeschwindigkeit solcher Strukturen zu erh\u00f6hen. Daf\u00fcr wird im Rahmen des Projektes eine neue Laserstrahlquelle entwickelt, die eine Ausgangsleistung von 1.5 Kilowatt besitzt und ultrakurze Laserpulse erzeugt.<\/p>\n<h3>EU Forschungsprojekt &#8220;Horizon2020&#8221;<\/h3>\n<p>Das Forscherteam um den Laseringenieur Lasagni z\u00e4hlte beim EU-Forschungswettbewerb \u201eHorizon2020\u201c in der Kategorie Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT-04-2018, F\u00f6rderkennzeichen 825132) zu den besten Teilnehmern. Deshalb wird das Projekt im Rahmen des Horizon 2020-Programms mit mehr als 5,1 Mio. Euro von der Europ\u00e4ischen Union (EU) gef\u00f6rdert. In den n\u00e4chsten drei Jahren forschen die Wissenschaftler der TU Dresden zusammen mit internationalen Partnern aus Industrie und Forschung, u.a. Bosch, Trumpf, Bosch-Siemens-Hausger\u00e4te (BSH), Next Scan Technology, Near Infrared Technologies (NIT), Lasea und European Photonics Industry Consortium (EPIC) an dem Projekt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Bild oben: Die Mikrostrukturen &#8211; hier ein Beispiel einer mit einem Laser bearbeiteten Metalloberfl\u00e4che f\u00fcr selbstreinigende Oberfl\u00e4chen &#8211;\u00a0 sind eine gro\u00dfe Herausforderung. Der Abstand der einzelnen Strukturelemente (Abstand \u201eBerg\u201c zu \u201eBerg\u201c) betr\u00e4gt 10 Mikrometer. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 50-80 Mikrometern \u00a9TU Dresden<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unter dem Namen LAMPAS (High throughput Laser structuring with Multiscale Periodic feature sizes for Advanced Surface Functionalities)\u00a0forscht derzeit ein internationales Expertenteam der\u00a0TU Dresden an laserbasierter Oberfl\u00e4chenbearbeitung. 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