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    Abschlussbericht zum Verbundprojekt des Technologietransfer-Programm Leichtbau des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

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    Im Vorhaben wurden biobasierte Kern- und Klebstoffsysteme für neuartige Dünnglas-Verbundstrukturen im Kontext des Technologieprogramms Leichtbau entwickelt und untersucht. Ziel war die Integration der additiv verarbeitbaren Materialien in einen anwendungsnahen Demonstrator mit quantitativer mechanischer Prüfung. Aufgrund technischer Herausforderungen im Bereich Upscaling und Prozessstabilisierung verlagerte sich der Schwerpunkt auf die abgesicherte material- und prozessbezogene Grundlagenentwicklung im Labormaßstab. Es konnten chemisch stabilisierte Stärke-Caprat-Acetat-Mischester mit einstellbaren rheologischen Eigenschaften entwickelt, reproduzierbare Prozessfenster für die Filamentextrusion identifiziert und die grundsätzliche 3D-Druckfähigkeit nachgewiesen werden. Parallel wurden biobasierte, ökologisch optimierte Klebstoffsysteme mit geeigneten mechanischen Eigenschaften formuliert und bewertet. Ein Funktionsdemonstrator (10 × 10 cm) belegte die prinzipielle Integrations- und Verbundfähigkeit der entwickelten Materialien. Die Ergebnisse schaffen eine belastbare wissenschaftlich-technische Grundlage für weiterführende Entwicklungsprojekte, sowohl im spezifischen Dünnglas-Verbundkontext als auch in weiteren Leichtbau- und 3D-Druckanwendungen mit biobasierten Werkstoffen

    Abschlussbericht

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    Schlussbericht zum Verwendungsnachweis

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    Schlussbericht

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    Sachbericht

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    Der vorliegende Sachbericht Teil II dokumentiert die inhaltliche Umsetzung und die erzielten Ergebnisse des Verbundvorhabens AgroWert-Regio im Projektzeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.12.2025. Im Mittelpunkt stehen die praktischen, wissenschaftlichen und transferorientierten Arbeiten zur Entwicklung und Erprobung agroforstlicher Wertschöpfungsketten in der Modellregion Lausitz. Ziel des Vorhabens war es, agroforstliche Produktionsweisen nicht nur als landnutzungs- und klimapolitisch relevante Systeme zu betrachten, sondern deren wirtschaftliche Tragfähigkeit, gesellschaftliche Einbettung und vermarktungsbezogene Anschlussfähigkeit systematisch zu untersuchen. Der Sachbericht Teil II legt dar, wie hierfür Geschäftsmodelle analysiert und weiterentwickelt, Umwelt- und Klimaleistungen bewertet, kooperative Vermarktungsansätze erprobt sowie dialogische Transferformate umgesetzt wurden und bildet die erzielten Ergebnisse und deren Übertragbarkeit über die Projektlaufzeit hinaus ab. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Akteur*innen und Praxispartnern entlang realer Wertschöpfungsketten. Die dargestellten Inhalte basieren auf der engen Verzahnung von Forschung, betrieblicher Praxis, regionaler Netzwerkarbeit und Kommunikation. Dadurch werden sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praxisnahe Erfahrungen zur Umsetzung agroforstlicher Wertschöpfungsansätze in der Region nachvollziehbar dargestellt

    Schlussbericht BMFTR-Verbundprojekt

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    Verbundprojekt CDR: Negative Emissionen mittels photoelektrochemischer Methoden (NETPEC); Teilprojekt 6: Nachhaltigkeitsbewertung und -optimierung

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    Das Teilprojekt "Nachhaltigkeitsbewertung und -optimierung" untersucht die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen der hier erforschten Technologie. Die Abschätzung der Umweltwirkungen erfolgt methodisch durch LCA. Hierfür werden verschiedene Prozessmodelle und deren Auswirkungen bewertet sowie mögliche Szenarien betrachtet

    Förderiertes Lernen für diagnostische und prognostische Anwendungen in der Hämatopathologie

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    Zielsetzung des Förderprogramms war der multi-institutionelle Aufbau klinisch annotierter, retrospektiver Kohorten von PatientInnen mit Karzinomen des Kolorektums, der Lunge und der Prostata, sowie PatientInnen mit myeloischen Neoplasien mit verfügbaren histologischen Präparaten. Der Standort Halle konnte hierfür aus dem Paraffinarchiv für alle Tumorentitäten entsprechende Präparate identifizieren und die klinischen Daten, einschließlich der Überlebensdaten, zur Verfügung stellen. Im Rahmen des Förderprogramms wurden die Proben aus dem Paraffinarchiv herausgesucht, HE-gefärbte Schnittpräparate angefertigt, die Schnitte anschließend mittels eines Slide-Scanners digitalisiert, dann unter Verwendung des Open-Source Programms QuPath annotiert und die digitalisierten Schnittpräparate sowie die annotierten Tumormasken der Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Köln zur Verfügung gestellt. Thematischer Fokus am Standort Halle (Saale) war das Training eines neuronalen Netzwerks zur automatisierten Analyse des Knochenmarks bei hämatologischen Neoplasien. Hierfür wurden HE-gefärbte Schnittpräparate von über 200 Knochenmarkbiopsien digitalisiert und hiervon 50 Präparate manuell annotatiert (Fettmark, hämatopoetisches Mark, Megakaryozyten, Knochengewebe, Blutungen, Artefakte und Hintergrund). In der Folge wurde ein Skript zum Training des Netzwerks entwickelt und dieses Netzwerk trainiert. Zum Testen des Netzwerks wurden neben Biopsien aus Halle auch Biopsien der Standorte Essen und Köln untersucht sowie ein externer Datensatz aus Nijmegen einbezogen, an dem zuvor ebenfalls ein Netzwerk trainiert worden war. Das selbst trainierte Netzwerk war dabei dem Netzwerk aus Nijmegen überlegen. Das Netzwerk wird nun eingesetzt, um zu überprüfen, ob morphologisch definierte hämatologische Neoplasien erkannt werden

    Schlussbericht zum Teilvorhaben

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    Im Rahmen des Verbundprojekts KONKAV entwickelte die Universität Bayreuth ökoeffiziente, möglichst biobasierte Harz- und Naturfasersysteme für Anwendungen im Luftfahrtinterieur mit dem Ziel, phenolharzbasierte Glasfaser-Prepregsysteme zu substituieren. Als vielversprechendstes vollständig biobasiertes Matrixsystem wurde ein Furanharz identifiziert, das durch geeignete Katalysatorwahl eine Glasübergangstemperatur über 120 °C sowie ausreichende Lagerstabilität erreichte. Zur Verbesserung des Brandverhaltens wurde Ammoniumpolyphosphat eingesetzt, wodurch die Wärmefreisetzung deutlich reduziert werden konnte. Glasfaserverstärkte Furan-Komposite zeigten gute interlaminare Scherfestigkeiten und erfüllten zentrale Mindestanforderungen, während naturfaserverstärkte Systeme deutlich geringere mechanische Kennwerte sowie eine höhere Brand- und Rauchgasentwicklung aufwiesen. Eine alkalische Modifikation der Flachsfasern führte nicht zu einer Verbesserung im Verbund. Abschließend hergestellte Sandwichstrukturen bestätigten das Potenzial glasfaserverstärkter Furan-Prepregs, während Naturfasersysteme die luftfahrtspezifischen Anforderungen derzeit nicht erfüllen. Insgesamt zeigt das Projekt, dass biobasierte Furanharzsysteme insbesondere in Kombination mit Glasfasern eine realistische nachhaltigere Alternative darstellen, eine vollständige Substitution durch Naturfaserverbunde jedoch aktuell nicht umsetzbar ist

    Sachbericht zum Teilprojekt der RWTH Aachen University

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    Das Projekt AIStudyBuddy zielte darauf ab, zwei KI-gestützte Plattformen zum Curriculumsmonitoring und zur Studienverlaufsplanung zu entwickeln. Durch die Integration verschiedener Datenquellen und den Einsatz von datenbasierten Analysetools lässt sich mittels der Webanwendung „StudyBuddy“ der Studienverlauf von den Studierenden selbst planen und Empfehlungen für den weiteren Studienverlauf können darin bereitgestellt werden. Studiengangsdesigner:innen ermöglicht hingegen die zweite Webanwendung „BuddyAnalytics“, basierend auf Analysen von Studienverlaufsdaten, das Curriculum datenbasiert zu reflektieren und bei Bedarf mögliche Anpassungen abzuleiten. Durch die Nutzung umfangreicher Datenanalysen über den Studienverlauf und die Leistungen der Studierenden werden evidenzbasierte Empfehlungen bereitgestellt. Ziel beider Anwendungen bzw. Systeme ist es, den erfolgreichen Studienabschluss zu unterstützen

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