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3D-Struktur von Biomolekülen vorhersagen

Die räumliche Struktur von Biomolekülen wie Proteinen, DNS oder RNS ist entscheidend für ihre Funktion als „molekulare Maschinen“ in der Zelle (Bild: Alexander Schug).
Presseinformation 029/2016
3D-Struktur von Biomolekülen vorhersagen
Forscher des KIT erhalten den „Google Faculty Research Award“ für Forschung zur Raumstruktur von Biomolekülen.
Die räumliche Struktur
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-Struktur von Biomolekülen vorhersagen
Forscher des KIT erhalten den „Google Faculty Research Award“ für Forschung zur Raumstruktur
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Presseinformation 029/2016
3D-Struktur von Biomolekülen vorhersagen
Forscher des KIT erhalten den „Google Faculty Research Award“ für Forschung zur Raumstruktur von Biomolekülen.
Die räumliche Struktur von Biomolekülen
https://www.kit.edu/kit/pi_2016_029_3d-struktur-von-biomolekuelen-vorhersagen.php
07.11.2023
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3-D-Strukturen aus einer 2-D-Schablone bauen

Tief unter die Siliziumoberfläche hat das SPRIE-Verfahren regelmäßige Strukturen  im Mikrometerbereich erzeugt, an denen sich Licht brechen kann. (Foto: KIT / CFN)
Tief unter die Siliziumoberfläche hat das SPRIE-Verfahren regelmäßige Strukturen im Mikrometerbereich erzeugt, an denen sich Licht brechen kann. (Foto: KIT / CFN)
Licht trägt in der modernen Telekommunikation digitale Informationen in Millisekunden über Kilometer hinweg. Maßgeschneiderte optische Werkstoffe steuern dabei die
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im wesentlich flach, also zweidimensional. Mit dreidimensionalen Bauteilen ließen sich jedoch ganz neuartige Konzepte realisieren. Dem Silizium, die dafür notwendige Struktur aufzuprägen, ist aber sehr aufwendig. Sie muss in allen drei Raumrichtungen regelmäßig sein und Details aufweisen, die mit rund einem
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Presseinformation 149/2012
3-D-Strukturen aus einer 2-D-Schablone bauen
Ein neuartiges Ätzverfahren erzeugt dreidimensionale Mikrostrukturen in Silizium, die für die Verarbeitung von Lichtsignalen in der Telekommunikation eingesetzt werden können
https://www.kit.edu/kit/pi_2012_11900.php
07.11.2023
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Bewegliche Mikrostrukturen aus dem Drucker

Das richtige Material macht’s: Die Objekte aus dem 3D-Drucker sind auch nach dem Druck noch beweglich und können etwa durch Temperaturänderung stimuliert werden. (Grafik: Marc Hippler, KIT)
Presseinformation 011/2019
Bewegliche Mikrostrukturen aus dem Drucker
Wissenschaftler des KIT entwickeln Methode für dynamischen 3D-Druck – Mikrostrukturen lassen sich durch Licht und Temperatur bewegen
Das richtige
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etabliert. Als besonders vielversprechendes Verfahren gilt das direkte Laserschreiben: Ein computergesteuerter fokussierter Laserstrahl fungiert als Stift und erzeugt die gewünschte Struktur in der Druckertinte, hier ein Fotolack. Auf diese Weise können beliebige dreidimensionale Formen bis hinunter zu einer Größe von wenigen
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Presseinformation 011/2019
Bewegliche Mikrostrukturen aus dem Drucker
Wissenschaftler des KIT entwickeln Methode für dynamischen 3D-Druck – Mikrostrukturen lassen sich durch Licht und Temperatur bewegen
Das richtige Material
https://www.kit.edu/kit/pi_2019_011_bewegliche-mikrostrukturen-aus-dem-drucker.php
07.11.2023
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Selektiv löschbare 3-D-Tinten

Dreidimensionale Mikrostrukturen aus verschiedenen spaltbaren Fotolacken. Die Rasterelektronenmikroskopaufnahmen zeigen den selektiven Abbau der Strukturen. (Skalierung 20 µm) (Abb.: Nature Communications)
Presseinformation 094/2018
Selektiv löschbare 3-D-Tinten
Wissenschaftler des KIT entwickeln Verfahren zum gezielten Abbauen lasergeschriebener Mikrostrukturen – Paper in Nature Communications
Dreidimensionale Mikrostrukturen
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ermöglicht. Als besonders vielversprechendes Verfahren gilt das direkte Laserschreiben: Ein computergesteuerter fokussierter Laserstrahl fungiert als Stift und erzeugt die gewünschte Struktur in einem Fotolack. So lassen sich dreidimensionale Strukturen mit Details im Submikrometerbereich herstellen. „Die hohe Auflösung ist besonders attraktiv für
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Presseinformation 094/2018
Selektiv löschbare 3-D-Tinten
Wissenschaftler des KIT entwickeln Verfahren zum gezielten Abbauen lasergeschriebener Mikrostrukturen – Paper in Nature Communications
Dreidimensionale Mikrostrukturen aus verschiedenen spaltbaren
https://www.kit.edu/kit/pi_2018_094_selektiv_loeschbare_3-d-tinten.php
07.11.2023
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Dreidimensionaler Blick in aktive Katalysatoren

Die operando-Röntgenspektroskopie zeigt, was in jedem einzelnen Teil eines funktionierenden Katalysators geschieht. (Foto: Dr. Dmitry Doronkin, KIT)
Presseinformation 117/2020
Dreidimensionaler Blick in aktive Katalysatoren
Am KIT eingesetzte operando-Röntgenspektroskopie eröffnet neue Möglichkeiten für die Material- und Reaktionsdiagnostik – Forscher berichten in Nature Catalysis

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Die operando-Röntgenspektroskopie zeigt, was in jedem einzelnen Teil eines funktionierenden Katalysators geschieht. (Foto: Dr. Dmitry Doronkin, KIT)
Struktur und Funktion von Katalysatoren in Aktion zu verstehen – das ermöglicht ein von Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
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Presseinformation 117/2020
Dreidimensionaler Blick in aktive Katalysatoren
Am KIT eingesetzte operando-Röntgenspektroskopie eröffnet neue Möglichkeiten für die Material- und Reaktionsdiagnostik – Forscher berichten in Nature Catalysis
https://www.kit.edu/kit/pi_2020_117_dreidimensionaler-blick-in-aktive-katalysatoren.php
07.11.2023
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Forscher steigern Energiedichte von Lithiumspeichermaterialien

Neues Speichermaterial mit (links) und ohne Lithium (rechts). (Abbildung: HIU)
Neues Speichermaterial mit (links) und ohne Lithium (rechts). (Abbildung: HIU)
Ein interdisziplinäres Forscherteam des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des vom KIT gegründeten Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) forciert die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien: Die Wissenschaftler haben ein neues Kathodenmaterial, basierend
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besteht. Diese Methode funktioniert gut, allerdings sind die damit erzielbaren Speicherdichten begrenzt, da das Lithium nicht besonders dicht in der Struktur gepackt werden kann. Auch ist die Einlagerung von mehr als einem Lithium-Ion pro Formeleinheit in der Regel nicht möglich, da
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Presseinformation 029/2015
Forscher steigern Energiedichte von Lithiumspeichermaterialien
Optimiertes Speicherprinzip und neues Material sorgen für höhere Speicherdichte von Lithium in Batterien
Neues Speichermaterial mit (links) und ohne Lithium
https://www.kit.edu/kit/pi_2015_16486.php
07.11.2023
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3D-Mikrodruck: Sicherheit für Produkte, Pässe und Geld

Auf Produkten oder Produktverpackungen können Sicherheitsmerkmale wie 3D-gedruckte Mikrostrukturen vor Fälschungen und Produktpiraten schützen. (Bild: Frederik Mayer/KIT)
Produkte, Pässe und Geld
Fälschungen und Produktpiraterie schaden Gesellschaft und Wirtschaft – 3D-Mikrostrukturen können Sicherheit erhöhen – KIT-Forscher entwickeln hierfür innovative fluoreszierende 3D-Strukturen
Auf Produkten oder Produktverpackungen können Sicherheitsmerkmale wie 3D-gedruckte
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im flüssigen Fotolack. Lediglich genau am Fokuspunkt des Laserstrahls wird das Material belichtet und härtet aus. Die dabei entstehende filigrane Struktur wird anschließend in ein transparentes Polymer eingebettet, das sie vor Schäden schützen soll.
 
„Auf diese Weise produzierte Sicherheitsmerkmale
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Presseinformation 156/2017
3D-Mikrodruck: Sicherheit für Produkte, Pässe und Geld
Fälschungen und Produktpiraterie schaden Gesellschaft und Wirtschaft – 3D-Mikrostrukturen können Sicherheit erhöhen – KIT-Forscher entwickeln hierfür innovative fluoreszierende 3D-Strukturen
https://www.kit.edu/kit/pi_2017_156_3d-mikrodruck-sicherheit-fur-produkte-passe-und-geld.php
07.11.2023
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Nature: 3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich

Komplizierte, hochgenaue Strukturen aus Glas lassen sich durch eine am KIT entwickelte Methode im 3D-Druck fertigen. (Fotos: KIT)
Vorstellung auch auf der Hannover Messe
Komplizierte, hochgenaue Strukturen aus Glas lassen sich durch eine am KIT entwickelte Methode im 3D-Druck fertigen. (Fotos: KIT)
Dreidimensionales Drucken ermöglicht das Herstellen äußerst kleiner und komplexer Strukturen auch in kleiner
[…]
- an bestimmten Stellen aushärten. Das flüssig gebliebene Material wird in einem Lösungsmittelbad herausgewaschen, so bleibt nur die gewünschte, ausgehärtete Struktur bestehen. Der in dieser Glasstruktur noch eingemischte Kunststoff wird anschließend durch Erhitzen entfernt. „Die Form ähnelt zunächst einem Sandkuchen, sie
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Presseinformation 049/2017
Nature: 3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich
Durch neues Verfahren lassen sich komplexe Formen aus Glas im 3D-Druck herstellen / Veröffentlichung in Nature / Vorstellung auch auf der Hannover
https://www.kit.edu/kit/pi_2017_049_nature-3d-druck-jetzt-auch-mit-glas-moeglich.php
07.11.2023
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KIT im Rathaus: Forschung mit und über Licht

Lichtbasierte Technologien sind die „Alleskönner“ des 21. Jahrhunderts. (Foto: KIT )
Presseinformation 127/2015
KIT im Rathaus: Forschung mit und über Licht
„Internationales Jahr des Lichts – Von der Forschung zum
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Presseinformation 127/2015
KIT im Rathaus: Forschung mit und über Licht
„Internationales Jahr des Lichts – Von der Forschung zum Produkt“: Das KIT-Zentrum Materialien, Strukturen, Funktionen stellt Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts vor
https://www.kit.edu/kit/pi_2015_127_kit-im-rathaus-forschung-mit-und-ueber-licht.php
07.11.2023
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Materialdesign in 3D: vom Molekül bis zur Makrostruktur

Der 3D-Druck ermöglicht viele große und sehr kleine Anwendungen: Mit spezieller   Tinte können etwa Biogerüste für Zellgewebe entstehen (Foto: Martin Bastmeyer, KIT)
027/2019
Materialdesign in 3D: vom Molekül bis zur Makrostruktur
Exzellenzcluster „3D Matter Made to Order“ des KIT und der Universität Heidelberg startet und erforscht dreidimensional gedruckte Designer-Strukturen
Der 3D-Druck ermöglicht viele große und
[…]
Biogerüste für Zellgewebe entstehen (Foto: Martin Bastmeyer, KIT)
Mit additiven Verfahren wie dem 3D-Druck lässt sich inzwischen nahezu jede beliebige Struktur umsetzen – sogar im Nanobereich. Diese können, je nach verwendeter „Tinte“, die unterschiedlichsten Funktionen erfüllen: von hybriden optischen Chips bis
[…]

Presseinformation 027/2019
Materialdesign in 3D: vom Molekül bis zur Makrostruktur
Exzellenzcluster „3D Matter Made to Order“ des KIT und der Universität Heidelberg startet und erforscht dreidimensional gedruckte Designer-Strukturen
https://www.kit.edu/kit/pi_2019_027_materialdesign-in-3d-vom-molekuel-bis-zur-makrostruktur.php
07.11.2023
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