Bildmaterial zu unseren Forschungsthemen

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Geothermiebohrung auf Island (GFZ)

Geothermiebohrung auf Island

Geothermiebohrung auf Island (GFZ)

Geothermiebohrung auf Island. ©GFZ, T. Reinsch

Geothermiebohrung auf Island. Copyright: T. Reinsch, GFZ

Vakuumisolationspaneele in der praktischen Anwendung (ZAE Bayern)

Anbringung von Dämm-Materialien an einem Haus

Vakuumisolationspaneele in der praktischen Anwendung (ZAE Bayern)

Vakuumisolationspaneele in der praktischen Anwendung (ZAE Bayern) ©ZAE

Vakuumisolationspaneele in der praktischen Anwendung (ZAE Bayern)

Volumenvergleiche zweier thermisch äquivalenter Dämmsysteme (ZAE Bayern)

Volumenvergleiche zweier thermisch äquivalenter Dämmsysteme: Insbesondere bei kleinvolumigen Elementen ist der Raumgewinn erheblich. Das Bruttovolumen der Box aus Vakuumisolationspaneelen beträgt bei gleichem Nutzvolumen und gleicher Dämmwirkung nur etwa 1/15-tel der entsprechenden Box aus EPS-Schaum.

Volumenvergleiche zweier thermisch äquivalenter Dämmsysteme (ZAE)

Dämmsysteme

Volumenvergleiche zweier thermisch äquivalenter Dämmsysteme: Insbesondere bei kleinvolumigen Elementen ist der Raumgewinn erheblich. Das Bruttovolumen der Box aus Vakuumisolationspaneelen beträgt bei gleichem Nutzvolumen und gleicher Dämmwirkung nur etwa 1/15-tel der entsprechenden Box aus EPS-Schaum. (ZAE Bayern)

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl, ZSW

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl, ZSW

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl

Floxbrenner für Bio-Pyrolyseöl, ZSW

Konversionsaggregat (Fraunhofer IWES)

Konversionsaggregat, Fraunhofer IEE

Konversionsaggregat

Konversionsaggregat

Konversionsaggregat, Fraunhofer IEE

Konversionsaggregat, Fraunhofer IWES

1-Liter-Solarhaus (Fraunhofer ISE)

Reihenhäuser mit Garten mit Solaranlagen auf dem Dach

Solarhaus (ISE)

Solarhaus @Fraunhofer ISE

1-Liter-Solarhaus, Fraunhofer ISE

Mit VIP-Paneelen gedämmtes Einfamilienhaus (Fraunhofer ISE)

Mit VIP-Paneelen gedämmtes Einfamilienhaus

Mit VIP-Paneelen gedämmtes Einfamilienhaus (Fraunhofer ISE)

Mit VIP-Paneelen gedämmtes Einfamilienhaus ©Fraunhofer ISE

Mit VIP-Paneelen gedämmtes Einfamilienhaus in Giengen an der Brenz. Fraunhofer ISE

Aufbau eines Vakuumisolationspaneels (ZAE Bayern)

Vakuumisolationspaneel

Aufbau eines Vakuumisolationspaneels (ZAE Bayern)

Vakuumisolationspaneel ©ZAE

Aufbau eines Vakuumisolationspaneels: Der Kern besteht in diesem Fall aus nanostrukturiertem SiO2-Pulver, das zu einem Board gepresst wurde, die Hülle besteht aus einem mehrfach metallisierten Kunststoffhochbarrierelaminat. ZAE Bayern

Vakuumisolierglas (VIG) (ZAE Bayern)

Vakuumisolierglas in einem Fenster

Vakuumisolierglas (VIG) (ZAE Bayern)

Vakuumisolierglas (VIG) ©ZAE Bayern

(Fast) unsichtbare Stützen: In der Durchsicht erkennt man in diesem Muster eines Vakuumisolierglases (VIG) die Stützen nur aus nächster Nähe, insbesondere vor dunklem Hintergrund und nur wenn die Augen auf die Scheibenfläche fokussiert sind. ZAE Bayern

Mehrfachsolarzelle aus III-V-Halbleitern und Silizium (Fraunhofer ISE)

Mehrfachsolarzelle aus III-V-Halbleitern und Silizium

Mehrfachsolarzelle aus III-V-Halbleitern und Silizium (ISE)

Mehrfachsolarzelle aus III-V-Halbleitern und Silizium, die 33,3 % des Sonnenlichts in Strom wandelt. Die beste herkömmliche Siliziumsolarzelle erreicht dem gegenüber 26,7 % Wirkungsgrad. Die höhere Leistung wird durch fünfzehn sehr dünne III-V-Halbleiterschichten ermöglicht, die zusammen eine Dicke von nur 0,002 mm haben. Die gesamte Zelle ist ca. 0,25 mm dick. Die III-V-Schichten wandeln den sichtbaren Teil des Sonnenlichts besonders effizient um. Das langwellige Licht durchdringt die III-V-Schichten und wird weiterhin in Silizium absorbiert. Die neue Zelle laut auf der vorherrschenden Silizium-Solarzellentechnologie mit mehr als 90 % Marktanteil auf, und tatsächlich lassen sich die Solarzellen äußerlich kaum unterscheiden. Gleichzeitig lassen sich so Wirkungsgrade erzielen, die in einer einfachen Siliziumsolarzelle unmöglich wären.
©Fraunhofer ISE/Foto: Dirk Mahler

Mehrfachsolarzelle aus III-V-Halbleitern und Silizium, die 33,3 % des Sonnenlichts in Strom wandelt