Mikrolinsen zur Eindämmung der Myopie: neues Laser-Verfahren Zum Hauptinhalt springen

Bild: Das Bild zeigt eine Wissenschaftlerin in einem Labor, die an einem Gerät arbeitet; Copyright: Empa

Empa

3D-Druck bringt künstliche Hornhaut aufs Auge

07.11.2025

Empa-Forschende entwickeln ein Hornhaut-Implantat aus dem 3D-Drucker, das Sehkraftverlust ohne Spendergewebe verhindern soll.
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Bild: Das Bild zeigt ein blaues 3D-gedrucktes Modell einer Hand mit beweglichen Fingergelenken; Copyright: Fraunhofer LBF

Fraunhofer LBF

Metamaterial-Finger vereinfacht Prothesenbau

04.11.2025

Ein multistabiles Fingergelenk aus programmierbarem Metamaterial verbessert Funktion und Montage von Handprothesen.
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Bild: Das Bild zeigt ein optisches Laborgerät, auf dessen Display ein rotes Laserbild in Form eines Schmetterlings sichtbar ist; Copyright: Fraunhofer ILT, Aachen.

Fraunhofer ILT, Aachen

Optisches Stempeln beschleunigt Laserprozesse

07.10.2025

Das Fraunhofer ILT entwickelt ein Verfahren, das Mikrostrukturen per UKP-Laser in einem einzigen Puls auf Metall- und Glasoberflächen aufbringt.
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Bild: Ein Mann in einem Laborumfeld steht neben einer komplexen Apparatur; Copyright: Universität des Saarlandes

Universität des Saarlandes

Laserstrukturierte Oberflächen für Medizin und Technik

08.07.2025

DLIP-Laserverfahren verändert Materialeigenschaften für Medizin, Industrie und Raumfahrt, eine Entwicklung aus der Universität des Saarlandes.
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Bild: Eine Probe unter dem Objektiv eines Raman-Mikroskops, ein grüner Laser trifft auf das Material; Copyright: P. Pollmeier/HSBI

P. Pollmeier/HSBI

Neues Raman-Mikroskop für die Materialforschung

06.05.2025

Ein neues Raman-Mikroskop an der Hochschule Bielefeld ermöglicht hochpräzise Analysen für Projekte in der Medizin, Materialforschung und Agrartechnik.
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Bild: Das Bild zeigt eine mikroskopische Nahaufnahme einer strukturierten Oberfläche mit kugelförmigen Mikrolinsen; Copyright: Fraunhofer IMWS

Fraunhofer IMWS

Mikrolinsen: neues Laser-Verfahren

06.03.2025

Forschende haben mit "Laser Swelling" ein Verfahren entwickelt, um Mikrolinsen auf Brillengläsern individuell herzustellen.
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Bild: Schematische Darstellung der Eigenschaften von MOF-Oberflächen mit und ohne Kohlenwasserstoffketten; Copyright: KIT

KIT

Neues Material weist Wasser nahezu vollständig ab

06.02.2025

Forschende KIT und des IITG haben ein Oberflächenmaterial entwickelt, das Wasser fast vollständig abweist.
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Leistungsstarke Beschichtungen

13.11.2024

Specialty Coating Systems (SCS) präsentierte auf der COMPAMED 2024 aktuelle Technologien zur Beschichtung.
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Bild: Fluorfreie Beschichtungen für medizintechnische Anwendungen; Copyright: Fraunhofer IFAM

Fraunhofer IFAM

PFAS-Ersatz als Lösungen für sichere Oberflächen

08.11.2024

Das IFAM hat Alternativen zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) entwickelt, die auch in der Medizintechnik Anwendung finden können.
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Bild: Person hält das antivirale Beschichtungsmaterial mit einer Pinzette; Copyright:  Julia Siekmann, Uni Kiel

Julia Siekmann, Uni Kiel

Neue Herstellungsmethode für eine antivirale Beschichtung

07.10.2024

Forschende haben sechs biomedizinische Beschichtungsmaterialien untersucht und verglichen, um ihre Wechselwirkungen zu verstehen.
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Bild: Die Oberfläche einer Leiterplatte wird durch ein Mikro Präzisionsgerät bearbeitet; Copyright: INP

INP

Plasmadrucktechnologie: Modifizierung von Oberflächen

06.05.2024

INP-Forschende entwickeln Plasmadrucktechnologie zur präzisen Oberflächenmodifizierung im kleinsten Maßstab.
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Bild: ein Mann hält mit der linken Hand eine Linse hoch und betrachtet sie; Copyright: envato/svitlanah

envato/svitlanah

PFAS: Risiko oder nicht?

31.10.2023

Unternehmen aus der Medizintechnik befürchten, dass sie viele Produkte nicht mehr verlässlich herstellen können.
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Bild: Forscherin nimmt Dünnfilme mit einer Pinzette auf; Copyright: imagesourcecurated

imagesourcecurated

Herstellung maßgeschneiderter Halbleiterdünnfilme

25.10.2023

Leibniz-IPHT entwickelt Technologie zur präzisen, automatisierten Herstellung dünner organischer Halbleiterfilme.
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Bild: Visualisierung der Zustandsqualifizierung in violett und grün; Copyright: Visualisierung der Zustandsqualifizierung

Visualisierung der Zustandsqualifizierung

Deep Learning: klassifizierbare Stahlmaterialien

11.10.2023

Fraunhofer IWM und Schaeffler haben ein Deep Learning-Modell entwickelt, das die Korngröße in Stahl objektiv und automatisiert bewertet.
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Bild: Rolle-zu-Rolle-Vakuumbeschichtungsanlage RC300; Copyright: Fraunhofer FEP

Fraunhofer FEP

Anlagentraverse für 2D-inline-Prozessüberwachung

05.10.2023

BMBF-Projekt KODOS: Fraunhofer FEP und SURAGUS GmbH entwickeln eine Lösung zur In-line-Prozessüberwachung und Parameter-Messung.
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Bild: Nahaufnahme eines Lasers bei der Lasermaterialbearbeitung von Metall in blau getönt; Copyright: Fraunhofer ILT, Aachen

Fraunhofer ILT, Aachen

Leistung von KI in der Lasermaterialbearbeitung

30.08.2023

KI unterstützt im Maschinenbau schon heute Echtzeit-Qualitätskontrolle und wird künftig mehr Prozesse steuern und Planungen erleichtern.
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Bild: Dr. Hu Tang, Erstautor der Studie, vor einer Hochdruckpresse im Bayerischen Geoinstitut (BGI) der Universität Bayreuth; Copyright: UBT / Chr. Wißler.

UBT / Chr. Wißler.

Neues Glas mit sehr hoher Bruchfestigkeit

17.08.2023

Forscher der Universität Bayreuth haben gemeinsam mit Partnern in China und den USA ein Oxidglas mit bisher unerreichter Bruchfestigkeit hergestellt.
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Bild: eine Grafik, die den Vorgang des Verfahrens darstellt; Copyright: Willfried Kunz und Patrick Altschuh

Willfried Kunz und Patrick Altschuh

KIT-Hochleistungsrechner optimiert Materialien für die Medizintechnik

17.08.2023

Mit einem neuen Hochleistungsrechner für Materialforschung können am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) jetzt Eigenschaften von Materialien noch vor ihrer Herstellung untersucht werden. Der 1,2-Millionen-Euro-Computer ermöglicht Optimierung unter anderem der COVID-Schnelltests.
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Bild: Dynamik des molekularen Präkursors im Nanokanal während des MOCVD-Prozesses; Copyright: Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V.

Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V.

Wachstumsdynamik feinster Zinnschichten steuern

11.07.2023

Ein internationales Team beobachtet Wachstumseffekte von Zinnschichten auf Silizium-Nanostrukturen für funktionelle Beschichtungen.
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Bild: Ein Wissenschaftler in Laborkleidung inspiziert eine glatte Oberfläche; Copyright: StreetOncamara_From_Twenty20

StreetOncamara_From_Twenty20

Nächste Generation antimikrobieller Beschichtungen

06.07.2023

Im NOVA-Projekt entstehen antimikrobielle Beschichtungen, die effizient, umweltfreundlich und stabil gegen Bakterien, Viren und Pilze wirken.
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Bild: Die Collembole Tetrodontophora bielanensis in ihrem natürlichen Lebensraum; Copyright: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden/NATURE

Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden/NATURE

Bionik: Was macht cholesterinhaltige Oberflächen so abweisend?

04.07.2023

Forschende des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden, der Universität Leipzig und der TU Dresden haben jetzt entdeckt, warum an cholesterinhaltigen Oberflächen die Anlagerung von Proteinen und Bakterien stark vermindert sein kann.
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Bild: Sechs künstliche Fingerabdruckmuster, um individuelle Fluoreszenz und Topographie sichtbar zu machen; Copyright: Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung / Felix Löffler

Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung / Felix Löffler

Produktsicherheit: fälschungssichere Produkte per Laserdruck

15.06.2023

Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) hat eine Methode entwickelt, die Produktfälschung zukünftig erschweren könnte. Mit diesem neuen, patentierten Verfahren ist es möglich, einzigartige, nicht kopierbare Fluoreszenzmuster schnell, umweltfreundlich und preiswert zu erzeugen.
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Bild: Doktorandin Maja Struczynska mit dem Modell eines einzelnen Fibrinogenmoleküls; Copyright: Jens Meyer/Uni Jena

Jens Meyer/Uni Jena

Speziell beschichtetes Titan verringert Blutgerinnselgefahr auf Prothesen

25.05.2023

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Jena hat einen vielversprechenden Ansatz entwickelt, die Blutgerinnung auf dem Herzklappenmaterial Titan wesentlich zu reduzieren. Auf sogenannten (110)-Titanoxid-Oberflächen sind die Blutplättchen kaum aktiv, was die Blutgerinnung reduziert.
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Bild: Prof. Dr. Thomas Scheibel und Vanessa Trossmann in einem Labor zur mikroskopischen Untersuchung von Zellstrukturen; Copyright: UBT / Chr. Wißler.

UBT / Chr. Wißler.

Regenerative Medizin: zellspezifische Eigenschaften neuartiger Spinnenseiden-Materialien

11.05.2023

Materialien aus Spinnenseide können gezielt so verändert oder verarbeitet werden, dass lebende Zellen eines bestimmten Typs an ihnen haften bleiben, wachsen und sich vermehren. Dies haben Forschende der Universität Bayreuth unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Scheibel herausgefunden.
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Bild: Das drei-in-Eins-Hybridmaterial

Lunghammer - TU Graz

Smarte künstliche Haut im Anwendungscheck

09.05.2023

Die von Anna Maria Coclite entwickelte smarte Haut hat viele potenzielle Anwendungsgebiete – von Robotik über ästhetische Chirurgie bis Prothetik. Mit einem ERC Proof of Concept Grant lotet die Forscherin nun deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis aus.
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Bild: Demonstrator für das fälschungssichere Barcode-System SmartID wird auf einem Smartphone getestet; Copyright: Fraunhofer IAP

Fraunhofer IAP

SmartID – Produktpiraterie schnell erkennen

27.04.2023

Fraunhofer-Forschende entwickeln im Projekt SmartID ein fälschungssicheres Barcode-System, mit dem Produkte einfach per Smartphone ohne Zugriff auf eine Datenbank authentifiziert werden können.
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Bild: Graues, kastenförmiges Gerät - mikrowellenangeregte Atmosphärendruck-Plasmaquelle; Copyright: Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

Oberflächenaktivierung von Polymeren mithilfe einer neuen Mikrowellen-Atmosphärendruck-Plasmaquelle

15.03.2023

Nichtthermische atmosphärische Plasmen eignen sich hervorragend zur Vorbehandlung von thermoplastischen Werkstoffen, um die Verklebbarkeit, Bedruckbarkeit oder Lackierbarkeit zu verbessern. Wesentliches Ziel ist dabei, die Oberflächenenergie zu erhöhen, um die aktivierte Bauteiloberfläche besser haftfähig zu machen.
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Bild: Wundverband mit aufgelegtem Sensor; Copyright: phwt

phwt

Verband mit Sensor trackt Wundverlauf

06.02.2023

Heilt die Wunde gut oder ist sie entzündet? Ein neuer Wundverband soll die Antwort durch Technik bringen.
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