Materialwissenschaften

Materialwissenschaften

Moderne Materialien sind die Grundlage jedes technologischen Fortschritts. Wir helfen Ihnen, diesen Fortschritt zu sichern.

Nanotechnologie

Schutz für besondere physikalische und chemische Effekte

Nanotechnologie beschäftigt sich mit der Herstellung, Manipulation und Anwendung von Materialien mit einer Strukturgröße bis 100nm. Dabei macht sie sich zunutze, dass im Nanobereich besondere physikalischer Effekte wie z.B. Quanteneffekte und die Beugung des Lichtes an periodischen nanoskaligen Strukturen auftreten, um daraus neuartige optische, elektrische und mechanische Eigenschaften von Materialien zu schaffen. Nanoelektronik (z.B. Ein-Elektronen-Transistor, Spintronics oder Molekular-Elektronik, Bottom-Up Approach, Self Assembly), Nanoroboter, aber auch der Einsatz von Nanopartikeln in einer Vielzahl von Produkten z.B. im Bereich von Beschichtungen (antihaft oder antireflexion) sind Möglichkeiten dafür, Nanotechnologie quer durch viele Branchen und Industriezweige für unterschiedlichste Anwendungen zu nützen.

Unserer Kanzlei

Unserer Kanzlei

Die Experten unserer Kanzlei waren viele Jahre auf dem Gebiet der Nanotechnologie, insbesondere der Nanoröhren, Graphen und Fullerene, in Wissenschaft und Industrie tätig und kennen sich sowohl mit den gängigen Synthesemethoden, der Charakterisierung, als auch der Anwendung dieser Materialien aus.

Vorteile Nanotechnologie

  • Unsere Mitarbeiter begleiten seit vielen Jahren die wissenschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Nanotechnologie
  • Schutz von neuartigen Nanomaterialien
  • Schutz von Synthesemethoden und Charakterisierungsverfahren

Verbundwerkstoffe

Neue Materialien mit innovativen Eigenschaften

Verbundmaterialien oder Verbundwerkstoffe sind die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen und vereinen die herausragenden Eigenschaften verschiedener Komponenten, um beispielsweise Produkte mit besonderen mechanischen Eigenschaften zu schaffen.

Faserverbundwerkstoffe mit Kohlenstofffasern oder Naturfasern, Laminate, sowie Teilchenverbundwerkstoffe etwa mit Polymermatrix oder keramischer Matrix, sind Beispiele dafür, wie anwendungsspezifisch die unterschiedlichen Vorteile der einzelnen Werkstoffe im Endwerkstoff kombiniert und deren Nachteile ausgeschlossen werden können. Unser Team kann Sie hier kompetent in der effizienten Erlangung von Patentschutz für diese modernen Materialien unterstützen.

Vorteile Verbundwerkstoffe

  • Schutz neuartiger Materialien mit herausragenden Eigenschaften

Energiespeicher

Verfügbarkeit von Energie zu jedem Zeitpunkt

Um Energie jederzeit verfügbar zu machen, haben Energiespeicher einen nicht mehr wegzudenkenden Platz in unserer Gesellschaft. Neben klassischen Energiespeichern wie Batterien und Kondensatoren verlangt die Elektromobilisierung immer mehr nach Technologien, welche auf geringem Raum mit minimalem Gewicht hohe Energiekapazitäten zur Verfügung stellen können. Neuartige Akkumulatoren, Speichersysteme für Brennstoffe wie Methanol oder Wasserstoff für Brennstoffzellen, aber auch Superkondensatoren zur schnellen Speicherung und Abgabe von Energie bilden dabei Herausforderungen mit einem sehr hohen Entwicklungsaufwand.

Zwischenspeicherung von Energie

Zwischenspeicherung von Energie

Moderne Energiespeicher erlangen jedoch nicht nur bei der Elektromobilität einen immer höheren Stellenwert. Sie lösen auch z.B. ein grundlegendes Problem der Windkraft, wonach die Rotoren lediglich mit verminderter Kraft laufen können oder sogar ganz still stehen müssen, falls das Stromnetz die erzeugte Energie nicht aufnehmen kann. Durch Energiespeicher kann die erzeugte Energie zwischengespeichert werden, wodurch die Effizienz der Windkraftnutzung erheblich gesteigert werden kann.

Die Patentrechtsexperten unserer Kanzlei stehen Ihnen gerne mit ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet zur Seite, wenn es um den Schutz Ihrer Innovationen geht.

Vorteile Energiespeicher

  • Patentschutz auf dem Gebiet Elektromobilität
  • Schutz aller Arten von Energiespeichern: Batterien, Brennstoffzellen, Superkondensatoren