Ausrüstung

Folgende Ausrüstungsgegenstände wurden im Rahmen des Projekts angeschafft:

Modulares Fluoreszenzspektrometer - Horiba

Das Gerät ist eine hochentwickelte, hochpräzise optische Analyseplattform zur umfassenden Charakterisierung der Lumineszenzeigenschaften von Materialien, sowohl in Lösung als auch im Festzustand (Filme, Pulver). Dank der vollreflektierenden, achromatischen Optik und der extremen Empfindlichkeit (Raman-Signal-Rausch-Verhältnis > 35.000:1) deckt das System einen erweiterten Spektralbereich von UV bis NIR (bis zu 1400 nm) ab.



Messarten und Hauptkapazitäten:

  • Stationäre Fluoreszenz und Phosphoreszenz: Emissionsspektren, Anregung, 3D-Karten (EEM) und Reaktionskinetik.
  • Lebensdauer von Pikosekunden bis Sekunden: Zeitaufgelöste Messungen (TCSPC und Transient Digitizer) für Fluoreszenz und Phosphoreszenz (TRES) unter Verwendung einer vielseitigen Auswahl an Laserdioden und gepulsten Quellen.
  • Absolute Quanteneffizienz (PLQY & ELQY): Spezielle Ulbricht-Kugel zur Bestimmung der Photolumineszenz- und Elektrolumineszenz-Quanteneffizienz (LEDs, OLEDs, Photovoltaik-Bauelemente), CIE-Farbkoordinatenberechnung und Singulett-Sauerstoff-Analyse (1270 nm).
  • Absorptions-/Transmissionsvermögen: Integrierte direkte optische Messungen.
  • Schnelle Kinetik (Stopped-Flow): Spezieller Modus zur Überwachung schneller chemischer und biologischer Reaktionen (Totzeit < 8 ms).
  • Flexibilität und Modularität: Das Design ist für den externen Anschluss an ein optisches Mikroskop vorbereitet und mit Temperaturzubehör kompatibel (z. B. Analyse bei Flüssigstickstofftemperatur).


  • Elektrospinnmaschine

    Die Elektrospinnanlage ist eine hochentwickelte Nanotechnologieanlage zur Herstellung von kontinuierlichen Polymer-Nanofasern und Mikrofasern mit einem extrem hohen Oberflächen-Volumen-Verhältnis und kontrollierbarer Porosität.



    Technische Merkmale und Vorteile:

  • Vielseitigkeit - Kompatibel mit einer breiten Palette synthetischer Polymere, Biopolymere (Kollagen, Chitosan, Polymilchsäure) und Nanokomposite.
  • Kontrollierbare Morphologie - Ermöglicht die Anpassung von Faserdurchmesser und -orientierung durch Modifizierung von Prozessparametern (Spannung, Durchflussrate, Abstand von Nadel und Kollektor) und Lösungseigenschaften (Viskosität, Leitfähigkeit).
  • Einzigartige Membraneigenschaften – Hohe Vernetzung der Porosität, große spezifische Oberfläche und anpassungsfähige mechanische Eigenschaften.

  • Hauptanwendungsbereiche:

  • Medizin und Biomedizin: Gewebezüchtungsmatrizen, Systeme zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung, moderne Wundverbände.
  • Umwelt- und Filtrationstechnologien: Wasseraufbereitung und Schadstoffentfernung - Mikro-, Ultra- und Nanofiltrationsmembranen zur Trennung von Wasser/Öl-Emulsionen, zur Rückhaltung von Schwermetallen, synthetischen Farbstoffen und organischen Mikroverunreinigungen durch Absorptions- oder Entsalzungsprozesse (Umkehrosmose / Membrandestillation).
  • Biosensoren und chemische Sensoren: Die Immobilisierung von Enzymen, Kohlenstoffnanoröhren oder Metallnanopartikeln auf Nanofasern ermöglicht den hochempfindlichen Nachweis von toxischen Gasen, medizinischen Biomarkern oder Schadstoffen in ppm/ppb-Konzentrationen.
  • „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE​”

    “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“