FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ORGANISCHE ELEKTRONIK, ELEKTRONENSTRAHL- UND PLASMATECHNIK FEP KURZPORTRÄT
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- Volker Arnim Egger
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1 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ORGANISCHE ELEKTRONIK, ELEKTRONENSTRAHL- UND PLASMATECHNIK FEP KURZPORTRÄT 1
2 KURZPORTRÄT KURZPORTRÄT Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahlund Plasmatechnik FEP arbeitet an innovativen Lösungen auf den Arbeitsgebieten der Vakuumbeschichtung, der Oberflächenbehandlung und der organischen Halbleiter. Grundlage dieser Arbeiten sind die Kernkompetenzen Elektronenstrahltechnologie, Sputtern, plasmaaktivierte Hochratebedampfung und Hochrate- PECVD sowie Technologien für organische Elektronik und IC-/ Systemdesign. Fraunhofer FEP bietet damit ein breites Spektrum an Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotfertigungsmöglichkeiten, insbesondere für Behandlung, Sterilisation, Strukturierung und Veredelung von Oberflächen sowie für OLED-Mikrodisplays, organische und anorganische Sensoren, optische Filter und flexible OLED- Beleuchtung. Ziel ist, das Innovationspotenzial der Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und organischen Elektronik für neuartige Produktionsprozesse und Bauelemente zu erschließen und es für unsere Kunden nutzbar zu machen. 2
3 KONTAKT KONTAKT INSTITUTSLEITUNG Prof. Dr. Volker Kirchhoff Telefon UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION Annett Arnold, M.Sc. Telefon MARKETING Ines Schedwill Telefon STANDORT WINTERBERGSTRASSE Winterbergstr Dresden Telefon Fax STANDORT MARIA-REICHE-STRASSE Maria-Reiche-Str Dresden Telefon Fax
4 OPTIK, SENSORIK UND ELEKTRONIK Barriereschichten Schichtsysteme für Energy Harvesting Optische Sensoren zur Oberflächeninspektion in Biologie, Biomedizin, Chemie Organische Photodioden Isolationsschichten Optische Präzisions- und Hochleistungsbeschichtungen BIOMEDIZINTECHNIK Biofunktionale Oberflächen Oberflächenbearbeitung von Medizinprodukten Beschichtung für medizinische Geräte Elektronenstrahl-Sterilisation / -Keimreduktion Prüfung auf Biokompatibilität und Sterilisationsgrad OLED-auf-Silizium-Technologie für Fluoreszenssensorik 4
5 DISPLAYS Bidirektionale OLED-auf-Silizium-Mikrodisplays Mikrodisplays in unterschiedlichen Auflösungen und Ausführungen Autostereoskopische 3D-Displays CMOS-Design, Optikdesign, Systemintegration, IC-Design OLED-Mikrostrukturierung, z. B. durch orthogonale Photolithographie Funktionale Schichten für Displays BELEUCHTUNG Pilot- und Forschungslinien für die Fertigung von organischen Bauelementen und OLED Erstellung von Konzeptstudien Entwicklung und Bearbeitung von flexiblen Substraten mit organischer Elektronik Evaluierung und Charakterisierung der Bauelemente Inspektion und Fertigung von Mustern organischer Bauelemente 5
6 SMART-BUILDING UND ARCHITEKTUR Energieeffiziente Beschichtungen Dekorative Schichten Integrierte organische Solarzellen Integrierte Sensorik Kundenspezifische OLED-Beleuchtung SOLARENERGIE Frontabdeckung / Verkapselungsfolien Frontkontaktschichten (TCO) Absorberschichten (Si, CdTe, CIGS) Rückkontaktschichten (Mo, Al, Cu; Elektronenstrahlstrukturierung) Schichten für Rückseitenträger (Isolation, Barriere) Beratung bei der Reinigung von Solaranlagen Entwicklung von Verkapselung und Kontaktierung für organische Solarzellen 6
7 MASCHINENBAU Vakuumbeschichtung von Bauteilen (z. B. Automobil, Flugzeug, Schiff) Vakuumbeschichtung von Werkzeugen (z. B. Umform-, Schneidewerkzeuge) Elektronenstrahlbearbeitung von Bauteilen Beratung für Bauteilreinigung VERPACKUNG Rolle-zu-Rolle-Beschichtung von Kunststoff- und Metallfolien im Vakuum Barriereschichten Elektronenstrahlsterilisation von verpacktem Gut Elektronenstrahlhärten von Druckfarben Elektronenstrahlmodifizerung von Kunststoffoberflächen 7
8 UMWELT UND ENERGIE Beschichtungen und Schichtmodifikation für Energiespeicher Verfahren zu Wertstoffrecycling und -veredelung Prozesse zur Aufbereitung von Abwasser und Abgasen Oberflächen und Schichten zur Nutzung regenerativer Energien LANDWIRTSCHAFT Elektronenbehandlung von Saatgut Elektronenstrahl-Desinfektion von Futter- und Nahrungsmitteln Modifikation von Werkstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen Technologie für Fremdkörperdetektion in Landmaschinen 8
9 TRANSPORT Korrosionsschutz, Frostschutz und kratzfeste Schichten Antireflexbeschichtung Aushärten von Polymeren Schichten für innovative Sensorysteme Flexible organische Beleuchtungssysteme Integrierte Sensorik und Displays, Fahrerzusatzinformationen über OLED-Datenbrillen KULTURGUTERHALT Antikspiegelrestauration, Korrosionssensoren Verfestigung von Papier Desinfektion von Papier, Kunststoff und Holz Plasmareinigung von Textilien und Silberschmuck 9
10 ANFAHRT WINTERBERGSTRASSE ANFAHRT MIT DEM AUTO Autobahn A17, Ausfahrt»Dresden-Südvorstadt«Bundesstraße B170 in Richtung Dresden Am»Pirnaischen Platz«rechts Richtung»Gruna/ VW Manufaktur«Am Ende des»großen Gartens«rechts in die»karcherallee«an der folgenden Ampel links in die»winterbergstraße«mit BUS UND BAHN Dresden»Hauptbahnhof Nord«mit der Straßenbahn 3 / 7 (»Wilder Mann«,»Weixdorf«) bis»pirnaischer Platz«Umsteigen in die Straßenbahn 1 / 2 (»Prohlis«,»Kleinzschachwitz«) bis»zwinglistraße«weiter mit Bus 64 (»Reick«) bis»fraunhofer-institutszentrum«mit DEM FLUGZEUG Ab Flughafen Dresden mit dem Taxi etwa 30 Min. zum Fraunhofer-Institutszentrum (Winterbergstraße 28) 10
11 ANFAHRT MARIA-REICHE-STRASSE ANFAHRT MIT DEM AUTO Autobahn A4, Ausfahrt Dresden-Flughafen Hermann-Reichelt-Straße in Richtung»Hoyerswerda«benutzen; diese mündet in die Grenzstraße Nach dem Dörnichtweg die erste Abzweigung nach rechts in die Maria-Reiche-Straße nutzen MIT BUS UND BAHN Ab Zentrum mit der Straßenbahn 7 (»Weixdorf«) bis Haltestelle»Arkonastraße«Schräg nach links durch das Wohngebiet bis zur Grenzstraße Der Grenzstraße folgen und links in die Maria-Reiche-Straße abbiegen (insgesamt ca. 10 Minuten Fußweg) MIT DEM FLUGZEUG Ab Flughafen Dresden mit dem Bus 80 (»Bhf. Klotzsche«) bis Haltestelle»Grenzstraße Mitte«, danach ca. 150 Meter Fußweg 11
12 twitter.com/fraunhoferfep facebook.com/fraunhoferfep youtube.com/fraunhoferfep linkedin.com/company/fraunhofer-fep xing.com/companies/fraunhoferfep 12 FRAUNHOFER FEP 3.2 I06
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