white wind turbines on green grass field during daytime

Energiewirtschaft

Zielgerichtete Verbesserung

Energiesysteme arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen: hohe Temperaturen, korrosive Medien, Druckwechsel und ständige mechanische Beanspruchung. Ob in konventionellen Kraftwerken, Anlagen für erneuerbare Energien oder in der Wasserstofftechnologie – die Materialien werden bis an ihre Grenzen belastet. Herkömmliche Beschichtungen verschlechtern sich oft mit der Zeit, lösen sich ab oder sind mit aggressiven Prozessmedien und hohen thermischen Belastungen nicht kompatibel.

Nanostrukturierte Oberflächen können die Leistungsfähigkeit kritischer Bauteile auf Materialebene direkt verbessern. Sie können die Korrosions- und Verschleißfestigkeit erhöhen, Antifouling- oder Enteisungseffekte ermöglichen und die Lebensdauer kritischer Komponenten verlängern – ohne Zusatz von Fremdstoffen oder Beeinträchtigung der mechanischen Integrität. Dies macht Nanostrukturen besonders geeignet für Komponenten in der Energieerzeugung, -speicherung und -übertragung.

Korrosionsbeständigkeit

Erhöht die Beständigkeit von Metalloberflächen in Umgebungen mit aggressiven Chemikalien oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Verschleißschutz
Antifoulingeffekte

Verbessert die Oberflächenfestigkeit unter hohem Druck oder zyklischen mechanischen Belastungen.

Hilft, Ablagerungen, Schmutz oder biologisches Material auf freiliegenden Oberflächen zu reduzieren.

Wärmetauscher & Kondensatoroberflächen

Metallische Wärmetauscherkomponenten – insbesondere in Dampfkreisläufen oder geothermischen Anlagen – sind anfällig für Korrosion, Kalkablagerungen und Verschmutzungen, die im Laufe der Zeit den thermischen Wirkungsgrad verringern. Nanostrukturierte Oberflächen können die Bildung von Ablagerungen reduzieren und die Korrosionsbeständigkeit verbessern, wodurch die Langzeitstabilität unter hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit erheblich gesteigert wird.

A black and white photo of a train engine
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Komponenten für Wasserstoffspeicherung und -transport

Materialien, die in Wasserstoffsystemen wie Ventilen, Dichtungen oder Tankauskleidungen zum Einsatz kommen, müssen hohem Druck standhalten und dürfen nicht spröde werden oder Mikrorisse bilden. Nanostrukturierte Oberflächen können dazu beitragen, die Ermüdungsfestigkeit und Oberflächenstabilität zu verbessern, ohne die Materialverträglichkeit zu beeinträchtigen.

Komponenten für Windkraftanlagen

Teile von Windkraftanlagen wie Lager, Wellen oder Rotorblatt-Verbindungselemente sind in Offshore-Umgebungen ständigen mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und Salz ausgesetzt. Nanostrukturierte Oberflächen können die Verschleißfestigkeit verbessern, die Reibung verringern und dazu beitragen, Korrosion vollständig zu verhindern – was unter rauen Bedingungen zu einem höheren Wirkungsgrad und einer längeren Lebensdauer führt.

white and gray bird on white metal stand during daytime
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Sie möchten die Widerstandsfähigkeit Ihrer Energiesysteme verbessern?

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Oberflächen, die extremen Belastungen standhalten: von Korrosion über Druck bis hin zu Verschmutzungen. Mit nanoshape lassen sich Oberflächen optimieren, um eine längere Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und geringeren Wartungsaufwand zu erzielen.