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Schematische Darstellung einer skalierbaren Plattform aus Quantenlichtquellen, bei der präzise positionierte Quantenpunkte in Nanoresonatoren integriert werden. Prof. Dr. Reitzenstein vor der Probenkammer der Elektronenstrahl-Lithographieanlage, mit der hochpräzise Nanostrukturen für skalierbare Quantenlichtquellen der nächsten Generation hergestellt werden.
  • Know How, Institut

Durch präzise platzierte Quantenpunkte lassen sich Quantenlichtquellen erstmals skalierbar und reproduzierbar auf Halbleiterchips integrieren

TU Berlin ebnet Weg zur Serienfertigung von Quantenchips

Optische Quantenchips gelten als Schlüsselbausteine künftiger Kommunikations- und Computertechnologien. Ihre Herstellung war bislang jedoch aufwendig, weil die dafür benötigten Quellen für einzelne Lichtteilchen – sogenannte Halbleiter-Quantenpunkte – zufällig auf dem Chip entstanden und zunächst au…

V.l.n.r.: Dr. Thomas Spies (Oberbürgermeister Universitätsstadt Marburg), Dr. Martin Egger (CEO Innexis Gruppe), Markus Stertmann (Innexis Marburg), Sasha Savic (CEO E25 Power) Der Graphit-Wärmespeicher speichert überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Form von Wärme und gibt ihn bei Bedarf als überhitzten Dampf wieder ab. Mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent ist die Anlage eine hocheffiziente Lösung für die industrielle Energieversorgung. In der knapp zweijährigen Testphase wird die Technologie unter verschiedenen Betriebs- und Marktbedingungen erprobt. Bei erfolgreichem Testbetrieb kann die Speicherkapazität von 6 MWh auf bis zu 60 MWh erweitert werden. Die Pilotanlage ist Teil der Dekarbonisierungsstrategie der INNEXIS Gruppe. Am Pharma & Life Science Park Marburg verfolgt INNEXIS das Ziel der CO2-Neutralität bis 2030 und setzt dafür auf den schrittweisen Ausbau erneuerbarer und intelligenter Energiesysteme.
  • Produkte, Geräte, Systeme, Anlagen für Anwendungen

INNEXIS und das Schweizer Unternehmen E2S Power nehmen am Pharma & Life Science Park Marburg Pilotanlage zur CO₂-neutralen Dampferzeugung in Betrieb.

Anlage zur klimaneutralen Dampferzeugung im Pharma & Life Science Park Marburg in Betrieb

Eine sichere, resiliente und nachhaltige Energieversorgung wird für Pharma- und Life-Science-Standorte zu einer zentralen Zukunftsfrage. Vor diesem Hintergrund haben INNEXIS und E2S Power am 10. Juni 2026 im Pharma & Life Science Park Marburg gemeinsam gezeigt, wie sich Versorgungssicherheit, Na…

Satelliten, wie dieser Kleinstsatellit der TU Berlin, sind dann auf Batterien angewiesen, wenn sie auf ihrer Umlaufbahn durch den Erdschatten fliegen und ihre Solarzellen keine Energie erzeugen können. Im Mittelpunkt von „SpaceBox“ steht ein Batteriemodul auf Basis innovativer Lithium-Schwefel-Technologie. Diese Batterien können bei gleichem Gewicht deutlich mehr Energie speichern als die heute üblichen Lithium-Ionen-Batterien. Zum Vergleich: In der abgebildeten Batteriebox des TUBIN-Satelliten der TU Berlin sind derzeit zwei Lithium-Ionen-Batteriepacks verbaut. Ein Schwerpunkt der TU Berlin liegt auf dem Batteriemanagementsystem, das Spannung, Strom, Temperatur und Ladezustand der Zellen überwacht und so den sicheren Betrieb im Weltraum gewährleistet. Die Entwicklung baut u.a. auf Erfahrungen aus der erfolgreichen Satellitenmissionen TUBIN auf. Zu sehen ist hier der vollständig integrierte TUBIN Satellit im Labor des FG Raumfahrttechnik.
  • Wissenschaft

Im Projekt „SpaceBox“ arbeitet das Fachgebiet Raumfahrttechnik der TU Berlin mit Berliner Industriepartnern an leichteren und leistungsfähigeren Energiespeichern für Satelliten

Energie für den Orbit

Satelliten sind auf zuverlässige Energiespeicher angewiesen: Wenn sie auf ihrer Umlaufbahn durch den Erdschatten fliegen, können ihre Solarzellen keine Energie erzeugen. Batterien überbrücken diese Phasen und unterstützen den Betrieb auch dann, wenn an Bord kurzfristig mehr Leistung benötigt wird, a…

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