Wir untersuchen Synthese, Charakterisierung und Funktionsoptimierung seltener Erden und hochleistungsfähiger Permanentmagnete. Ziel ist es, Werkstoffe mit verbesserten magnetischen Eigenschaften, längerer Lebensdauer und geringerem Rohstoffeinsatz zu entwickeln.
- Forschungsschwerpunkte: Legierungsdesign, Mikrostrukturkontrolle, Magnetische Anisotropie, Korrosionsschutz.
- Methoden: Elektronenmikroskopie, Röntgenbeugung, magnetische Messverfahren, Simulationen auf atomarer und mesoskopischer Skala.
- Anwendungen: Elektromotoren, Energiespeicher, Sensorik, Medizintechnik.
Unsere Arbeit strebt an, Abhängigkeiten von kritischen Importen zu reduzieren, Ressourceneffizienz zu erhöhen und die technische Leistungsfähigkeit von Magnetmaterialien in industriellen Anwendungen zu verbessern.
Magnetrecycling
Der Übergang zu klimafreundlicher Mobilität und Energieversorgung erhöht den Druck auf Recyclinglösungen für magnetische Werkstoffe. Wir entwickeln Prozesse zur Rückgewinnung seltener Erden aus End-of-Life-Produkten und untersuchen integrierte Wertschöpfungsketten für ein effizientes Stoffstrommanagement.
- Forschungsschwerpunkte: Mechanische Zerkleinerung, thermische und chemische Trennverfahren, hydrometallurgische Aufarbeitung, stoffliche Rückführung.
- Methoden: Prozessmodellierung, Lebenszyklusanalyse (LCA), Pilotmaßstäbe für Materialrückgewinnung, ökonomische und ökologische Bewertung.
- Ziele: Hohe Rückgewinnungsraten, geringe Umweltbelastung, Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen.
Wir arbeiten eng mit Industriepartnern und Entsorgungslogistikern zusammen, um praxisnahe, regulierungskonforme Recyclingkonzepte zu realisieren und geschlossene Materialkreisläufe zu fördern.
Strategische und edelmetallhaltige Werkstoffe sind essentiell für Hochtechnologie, Energie und Medizintechnik. Unsere Forschung adressiert Gewinnung, Substitution, Ressourcenschonung und sichere Lieferketten.
- Forschungsschwerpunkte: Materialcharakterisierung, Substitutionsstrategien, Korrosions- und Alterungsmechanismen, nachhaltige Explorations- und Förderkonzepte.
- Methoden: Multiskalensimulationen, elektrochemische Prüfverfahren, Marktrisikobewertung, Politik- und Regulierungsanalyse.
- Zielsetzung: Technologische Resilienz durch Materialinnovation, Reduktion kritischer Abhängigkeiten, Förderung nachhaltiger Rohstoffstrategien.
Durch interdisziplinäre Ansätze — von Materialwissenschaft über Prozessingenieurwesen bis zu Ökonomie und Recht — entwickeln wir Empfehlungen für Industrie und Politik und unterstützen die Umsetzung belastbarer, langfristiger Rohstoffstrategien.
