TH Aschaffenburg - University Of Applied Sciences

Innovative Material Processing

Innovative Material Processing


Wissenschaftliche Ziele der Forschungsprojekte der TH Aschaffenburg im Bereich Innovative Material Processing sind die Materialbearbeitung mit innovativen, ressourcensparenden Technologien sowie die Entwicklung von Materialien mit neuen Eigenschaften.

Innovative Material Processing: Materialbearbeitung mit innovativen, ressourcensparenden Technologien

Neue Materialien für den 3D-Druck werden ebenso erforscht wie innovative Technologien und Methoden der additiven Fertigung, der angewandten Photonik, zum Beispiel laserinduzierte Nanostrukturierung und Lasermaterialbearbeitung. Neue Wege der Oberflächenbeschichtung ermöglichen die Einsatzoptimierung von Röntgenspiegelteleskopen und eine Adaption von Sintertechnologien schafft neue Möglichkeiten der Herstellung thermostabiler Werkstoffe.


Forschungsprojekte

ACCASI

ACCASI

CleanTech   InnovativeMaterialProcessing

Drei Labore der TH Aschaffenburg bündeln ihre Kompetenzen, um innovative Lösungen zu erschaffen und ein Kompetenzzentrum für Instrumentierung in Astronomie und Raumfahrt aufzubauen.
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EpiLABKI

EpiLABKI

ArtificialIntelligenceDataSciences   InnovativeMaterialProcessing   CompetenceCenterAI

Das Projekt EpiLABKI baut mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen Epidemie-Simulator für die Region Aschaffenburg auf.

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KIProBatt

KIProBatt

ArtificalIntelligenceDataScience  IntelligentSensorsSignals  MaterialTestingSensorTechnology InnovativeMaterialProcessing  KompetenzzentrumKI

Hybride Prozessmodellierung durch Integration einer KI-basierten Anomaliedektektion in eine physikalisch-technische Prozesssimulation.
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OpenLaserLathe

OpenLaserLathe

MaterialTestingSensorTechnology   InnovativeMaterialProcessing  

Entwicklung von Bearbeitungsstrategien für das Ultrakurzpulslaser-basierte Laserdrehen, die an die hohen Präzisionsanforderungen der 3D-Bearbeitung angepasst sind.

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Ultrakurzpuls-Laseroptikmodul zur Erzeugung von Multi-Bessel-Strahlen für das Bohren mit hohem Aspektverhältnis

Ultrakurzpuls-Laseroptikmodul zur Erzeugung von Multi-Bessel-Strahlen für das Bohren mit hohem Aspektverhältnis

InnovativeMaterialProcessing

Optische Simulation für das Laserbohren mit Multi-Bessel-Strahlen und Prozessentwicklung für die Halbleiter- und Keramikbearbeitung.
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LEZ: Lasermikrobearbeitung für die Elektrotechnik der Zukunft

LEZ: Lasermikrobearbeitung für die Elektrotechnik der Zukunft

ElectronicsElectricDrives   IntelligentSystemsCleanTech   MaterialTestingSensorTechnology   MaterialsCleanTech   InnovativeMaterialProcessing

Die Lasermikromaterialbearbeitung ist heute ein wichtiges und vielseitiges Werkzeug in der modernen Elektronikproduktion.
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BFS Hot Bragg

BFS Hot Bragg

IntelligentSensorsSignals   MaterialTestingSensorTechnology    InnovativeMaterialProcessing  

Entwicklung eines laserbasierten Herstellungsverfahrens für optische Hochtemperatursensoren auf Saphirfaserbasis, die auf integrierten Bragg-Gittern basieren.
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AgOn3D Silber-Sinter-Technologie

AgOn3D Silber-Sinter-Technologie

ElectronicsElectricDrives   InnovativeMaterialProcessing

Ziel dieses Forschungsprojekts ist die Adaption der Silber-Sinter-Technologie auf räumliche keramische Schaltungsträger.

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PromoAdd3D Additive Fertigung

PromoAdd3D Additive Fertigung

RoboticsAutomation   ArtifialIntelligenceDataScience   IntelligentSensorsSignals   MaterialTestingSensorTechnology   InnovativeMaterialProcessing

Verbesserung von SLM-Prozessen durch Entwicklung eines Hybridmodells unter Verwendung effektiver Parameter.
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Open Innovation Lab (OIL)

Open Innovation Lab (OIL)

IntelligentSensorsSignals   MaterialTestingSensorTechnology   InnovativeMaterialProcessing   InnovationManagement   OIL  

Das Open Innovation Lab (OIL) für Angewante Lasertechnik und Photonik ist ein Innovationsmotor der TH Aschaffenburg.

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LOTUS 2: Innovationen in der Laseroptik-Technologie für ultraviolette, ultrakurz gepulste Laser

LOTUS 2: Innovationen in der Laseroptik-Technologie für ultraviolette, ultrakurz gepulste Laser

ElectronicsElectricDrives   InnovativeMaterialProcessing
Der anhaltende Trend zur Miniaturisierung in den Mikrometer-Bereich verlangt nach innovativen Bearbeitungswerkzeugen, um den damit verbundenen Anforderungen an Präzision und Qualität gerecht zu werden.
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SKZ: Optimierung der thermischen Fügequalität von Hybridmetall

SKZ

RoboticsAutomation   IntelligentSensorsSignals   IntelligentSystemsCleanTech    MaterialTestingSensorTechnology   MaterialsCleanTech   InnovativeMaterialProcessing

Optimierung der thermischen Fügequalität von hybriden Metall-Faser-Kunststoff-Verbunden durch additiv gefertigte oberflächenstrukturierte Metallteile.
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Jeumico Joint European Mirrow Competence

CHALEXTE Charakterisierung des Röntgenteleskops

InnovativeMaterialProcessing 
Zusammenarbeit der Technischen Universität Prag und der TH Aschaffenburg in der Röntgenastronomie: Entwicklung von innovativen Röntgeninstrumenten für Kleinsatelliten durch den Einsatz neuer Substratmaterialien, Dünnschichtbeschichtungen und Nanotechnologie. Im Vordergrund steht die optische Charakterisierung eines astronomischen Röntgenteleskops.
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abgeschlossene Projekte


Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler



Research Labs & Teams



Publikationen

OPUS enthält Publikationen des Forschungsbereichs Innovative Material Processing

Veröffentlichungen im Bereich Innovative Material Processing zeigen die neusten Entwicklungen und Innovationen: von der Materialbearbeitung mit innovativen, ressourcensparenden Technologien bis hin zur Entwicklung von Materialien mit neuen Eigenschaften. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TH Aschaffenburg erweitern mit ihrer Forschung das Wissen der Scientific Community. Auch Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft profitieren von den Publikationen, indem sie sich Inspirationen, z.B. für neue Kooperationen einholen.


Zu den Publikationen im Bereich Innovative Material Processing


KONTAKT

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