HARVEST
Laufzeit: 01.11.2018 - 30.11.2021
Partner: AIRTIFICIAL SA – Spain B&T Composites SA – Greece FOM Technologies A/S – Denmark Fundacion CIDETEC – Spain Nanocyl SA – Belgium SONACA SA – Belgium Steinbeis Advanced Risk Technologies – Germany Teletel SA – Greece University of Ioannina – Greece (Coordinator) University of Padova – Italy
Förderkennzeichen: 769140
Förderung durch: EU Horizont 2020
Kurzfassung
HARVEST ist ein ehrgeiziges Projekt zur Entwicklung eines multifunktionalen Faserverbundwerkstoffes. 11 Partner aus ganz Europa sind dabei ein sicheres, wirtschaftliches und umweltfreundliches Strukturmaterial mit zusätzlichen Funktionalitäten zu versehen. Thermoelektrische Energiewandlung (TEG), die Eigenschaft daraus gefertigte Strukturen zu überwachen (SHM) und die Möglichkeit einer Reparierbarkeit bieten speziell der Luft- und Raumfahrt einen interessanten Zusatznutzen. Die Partner decken...HARVEST ist ein ehrgeiziges Projekt zur Entwicklung eines multifunktionalen Faserverbundwerkstoffes. 11 Partner aus ganz Europa sind dabei ein sicheres, wirtschaftliches und umweltfreundliches Strukturmaterial mit zusätzlichen Funktionalitäten zu versehen. Thermoelektrische Energiewandlung (TEG), die Eigenschaft daraus gefertigte Strukturen zu überwachen (SHM) und die Möglichkeit einer Reparierbarkeit bieten speziell der Luft- und Raumfahrt einen interessanten Zusatznutzen. Die Partner decken dabei die gesamte Wertschöpfungskette von faserverstärkten Kunststoffen (FVK), von der Materialforschung bis zur Produktionstechnik sowie der Applikationsentwicklung, ab. Um den Weg für innovative Anwendungen zu ebnen wird außerdem ein Prototyp eines elektronischen Schaltungsmoduls entwickelt, um die neu implementierten Funktionalitäten zu demonstrieren. HARVEST-Demonstratoren mit der TEG-Fähigkeit, einem autonomen SHM, sowie der Möglichkeit der Selbstreparatur führen dazu: • dass Flugzeuge die Umwelt deutlich weniger belasten, • die Sicherheit im Transportsektor gesteigert wird • und die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der europäischen Luft- und Raumfahrt- und Nanomaterialienbranche gesteigert werden. Der neuartige Verbundwerkstoff kombiniert bioinspiriertes hierarchisches Thermoelectric Energy Generating (TEG) auf der Materialebene sowie Carbonfaser (CF)-Verstärkungen mit einem selbstreparierbaren duroplastischen Matrixsystem (3R-Technologie). Die „hierarchische“ Verstärkung wird aus mikrometergroßen CF bestehen, die mit nanoskaligen Partikeln beschichtet sind.» weiterlesen» einklappen
Projektteam
- Martin Gurka
- Stellv. Abteilungsleiter Werkstoffwissenschaft & Kompetenzfeldleiter Smart Composites & Nondestructive Testing
(Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW) (RPTU in Kaiserslautern))