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040 _ _ |a GEPRIS
|c http://gepris.its.kfa-juelich.de
150 _ _ |a EXC 315: Neue Materialien und Prozesse - Hierarchische Strukturbildung für funktionale Bauteile
|y 2007 - 2019
371 _ _ |a Professor Dr.-Ing. Wolfgang Peukert
450 _ _ |a DFG project G:(GEPRIS)53244630
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|y 2007 - 2019
510 1 _ |a Deutsche Forschungsgemeinschaft
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680 _ _ |a Modernen Hochleistungsmaterialien mit auf molekularer und mesoskopischer Größenskala maßgeschneiderten Eigenschaften kommt eine Schlüsselrolle für Fortschritte und Durchbrüche in zukunftsträchtigen Innovationsbereichen wie der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Katalyse, der Energie- und Fahrzeugtechnik zu. Die Fähigkeit, neue Materialien und Prozesse zu entwickeln, beeinflusst deshalb in entscheidender Weise die Sicherung unserer industriellen Wettbewerbsfähigkeit, das wirtschaftliche Wachstum und die Verbesserung unserer Lebensqualität. Basierend auf der anerkannt herausragenden Kompetenz der Technischen und Naturwissenschaftlichen Fakultäten an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg befasst sich der Exzellenzcluster mit der Erforschung und Entwicklung neuartiger Materialien, deren Strukturaufbau hierarchisch von der molekularen bis zur makroskopischen Größenskala organisiert ist. Die Überbrückung der Lücke zwischen molekularem Materialdesign und der Herstellung und Anwendung makroskopischer Bauteile erfordert neue Ansätze für Prozess- und Fertigungstechniken, zur Simulation und Modellierung der komplexen Verfahren sowie zur Struktur-, Eigenschafts- und Prozessanalytik, die einen weiten Zeit- und Größenskalenbereich abdecken. Ausgehend von einem kohärenten methodischen Ansatz sollen schwerpunktmäßig vier Forschungsbereiche bearbeitet werden: (1) Nanoelektronische Materialien, (2) Photonische und optische Materialien, (3) Katalytische Materialien, (4) Leichtbaumaterialien. In jedem der Schwerpunktbereiche soll in enger Kooperation mit externen akademischen sowie industriellen Partnern die Entwicklungs- und Wertschöpfungskette vom Entwurf molekularer Bausteine bis zur Herstellung von Demonstratoren bearbeitet werden. Die Vision des Exzellenzclusters ist es, die Lücke zwischen der naturwissenschaftlich geprägten Grundlagenforschung auf dem Gebiet molekularer Materialien und ihrer ingenieurwissenschaftlich vorangetriebenen Umsetzung in wichtigen technologisch-wirtschaftlichen Schlüsselbereichen zu schließen.
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Marc 21