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SPP 1708: Materialsynthese nahe Raumtemperatur
Fachliche Zuordnung
Chemie
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik
Förderung
Förderung von 2014 bis 2020
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 237028221
Die synthetische Materialchemie steht vor enormen Herausforderungen: Die Energiewende erfordert völlig neue Materialien mit herausragenden Eigenschaften - effektive Fotokatalysatoren für die solargetriebene Wasserstoffentwicklung, effiziente Energiespeichermaterialien, Materialien für Energiekonversion und vieles mehr. Auf der anderen Seite besteht die zwingende Notwendigkeit des ressourcenschonenden Einsatzes von Rohstoffen und Energie durch effizientere Herstellung bekannter und bereits verwendeter Materialien. Hier müssen nachhaltige chemische Prozesse erdacht und entwickelt werden, die bei niedrigerer Temperatur ablaufen, höhere Reinheit und Ausbeute ermöglichen und weniger Abfall produzieren.
Eine Erfolg versprechende Option hierfür ist die Nutzung von ionischen Flüssigkeiten (engl. Ionic Liquids, ILs) - organische Salze, die bereits unterhalb 100 Grad Celsius, oftmals sogar bei Raumtemperatur, als hoch polare Flüssigkeiten vorliegen. Die einzigartigen Eigenschaften dieser neuartigen "Designer-Lösungsmittel" lassen sich durch vielfältige Variation ihrer chemischen Zusammensetzung an das jeweilige Synthesesystem adaptieren. Vielversprechende erste Forschungsergebnisse zeigen, dass unter Nutzung von ILs anorganische Materialien (Metalle, Legierungen, Halbleiter, Hartstoffe, Funktionswerkstoffe etc.) unter Umgebungsbedingungen hergestellt werden können. Dadurch lassen sich Energieeinsatz und technischer Aufwand im Vergleich zu den bisher notwendigen Hochtemperaturprozessen, wie Schmelzreaktionen, Solvothermalsynthesen oder Gasphasenabscheidungen, enorm reduzieren. Zugleich werden chemische Materialsynthesen besser steuerbar, was ebenfalls die Energie- und Rohstoffeffizienz erhöht.
Unabhängig davon eröffnen Synthesen in ILs die Möglichkeit, auch völlig neue Niedertemperaturverbindungen mit noch unbekannten chemischen und physikalischen Eigenschaften erstmalig zugänglich zu machen. Tatsächlich lassen sich in diesem frühen Stadium der Forschung noch längst nicht alle wissenschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Implikationen abschätzen. Somit sind die Ziele des Schwerpunktprogramms:
(1) Etablierung IL-basierter ressourceneffizienter Synthesen für bekannte Funktionsmaterialien,
(2) Entdeckung neuartiger, auch unorthodoxer Funktionsmaterialien, die nur durch die Synthesen nahe Raumtemperatur in ILs zugänglich sind,
(3) Verständnis der Prinzipien von Auflösung, Reaktion und Abscheidung anorganischer Feststoffe in ILs.
Eine Erfolg versprechende Option hierfür ist die Nutzung von ionischen Flüssigkeiten (engl. Ionic Liquids, ILs) - organische Salze, die bereits unterhalb 100 Grad Celsius, oftmals sogar bei Raumtemperatur, als hoch polare Flüssigkeiten vorliegen. Die einzigartigen Eigenschaften dieser neuartigen "Designer-Lösungsmittel" lassen sich durch vielfältige Variation ihrer chemischen Zusammensetzung an das jeweilige Synthesesystem adaptieren. Vielversprechende erste Forschungsergebnisse zeigen, dass unter Nutzung von ILs anorganische Materialien (Metalle, Legierungen, Halbleiter, Hartstoffe, Funktionswerkstoffe etc.) unter Umgebungsbedingungen hergestellt werden können. Dadurch lassen sich Energieeinsatz und technischer Aufwand im Vergleich zu den bisher notwendigen Hochtemperaturprozessen, wie Schmelzreaktionen, Solvothermalsynthesen oder Gasphasenabscheidungen, enorm reduzieren. Zugleich werden chemische Materialsynthesen besser steuerbar, was ebenfalls die Energie- und Rohstoffeffizienz erhöht.
Unabhängig davon eröffnen Synthesen in ILs die Möglichkeit, auch völlig neue Niedertemperaturverbindungen mit noch unbekannten chemischen und physikalischen Eigenschaften erstmalig zugänglich zu machen. Tatsächlich lassen sich in diesem frühen Stadium der Forschung noch längst nicht alle wissenschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Implikationen abschätzen. Somit sind die Ziele des Schwerpunktprogramms:
(1) Etablierung IL-basierter ressourceneffizienter Synthesen für bekannte Funktionsmaterialien,
(2) Entdeckung neuartiger, auch unorthodoxer Funktionsmaterialien, die nur durch die Synthesen nahe Raumtemperatur in ILs zugänglich sind,
(3) Verständnis der Prinzipien von Auflösung, Reaktion und Abscheidung anorganischer Feststoffe in ILs.
DFG-Verfahren
Schwerpunktprogramme
Projekte
- Chalkogenid-basierte Ionische Flüssigkeiten in der Synthese von Metallchalkogenid- und Interchalcogenid-Materialien nahe Raumtemperatur (Antragsteller Sundermeyer, Jörg )
- Elektrochemische Synthese funktionaler Edelmetallverbindungen in Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Janek, Jürgen ; Wickleder, Mathias )
- Elektrochemische Synthese von III-V (GaN, InN, GaSb, InSb, AlSb) und Metallsulfid (ZnS, GaS) Verbindungshalbleitern und deren Nanostrukturen aus ionischen Flüssigkeiten (Antragstellerin Borisenko, Natalia )
- Funktionale Nanopartikel für Leuchtstoffanwendungen und antibakterielle Beschichtungen (Antragstellerin Wickleder, Claudia )
- ILPIN: Ionische Flüssigkeiten als Vorläufer für anorganische Nanomaterialien (Antragsteller Saalfrank, Peter ; Taubert, Andreas ; Wedel, Armin )
- Ionische Flüssigkeiten in der Synthese und Feinabstimmung von porösen Materialien: Wissensbasiertes Design von Eigenschaften durch einen kombinierten experimentellen und theoretischen Ansatz (Antragstellerinnen Kirchner, Barbara ; Stark, Annegret )
- Koordinationsfonds (Antragsteller Ruck, Michael )
- Löslichkeit von molekularen und ionischen Präkursoren in ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Held, Christoph ; Verevkin, Sergey )
- Materialien aus reduzierbaren Oxiden: Wissensbasierte Entwicklung neuer Tieftemperatur-Synthesemethoden (Antragsteller Libuda, Jörg ; Wasserscheid, Peter )
- Molekulares Design von und Röntgenspektroskopie an Nanocluster-Katalysatoren (Antragsteller Bauer, Matthias ; Jacobi von Wangelin, Axel )
- Multifunktionale weiche Materialien basierend auf Borat-haltigen ionischen Flüssigkeiten und Lanthaniden (Antragsteller Finze, Maik ; Müller-Buschbaum, Klaus )
- Nanostrukturen unedler Metalle durch Synthese in Ionischen Flüssigkeiten (BaseMet-IL) (Antragstellerinnen / Antragsteller Behrens, Silke ; Feldmann, Claus )
- Neue frühe Übergangsmetallatom-Clustermaterialien: In und mit Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Köckerling, Martin )
- Nieder-Temperatur-Synthese von thermoelektrischen Materialien durch thermische Zersetzung von maßgeschneiderten Prekursoren in Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Reith, Heiko ; Schulz, Stephan )
- Niedertemperatur-Zugang zu Solvens-freien Chalkogenidometallat-Materialien (Antragstellerin Dehnen, Stefanie )
- Pseudohalogenchemie in Ionischen Flüssigkeiten mit reaktiven Kationen und Anionen (Antragsteller Schulz, Axel )
- Synthese anorganischer Materialien in ionischen Flüssigkeiten: Aufklärung der Reaktionsmechanismen vom Komplex zum Kristall (Antragstellerinnen / Antragsteller Kirchner, Barbara ; Smarsly, Bernd )
- Synthese intermetallischer Phasen in ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Grin, Juri ; Straßner, Thomas )
- Synthese intermetallischer Übergangs-Hauptgruppenmetall-Nanopartikel in Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Fischer, Roland A. ; Janiak, Christoph )
- Synthese neuartiger poröser Koordinationspolymere aus strukturgebenden und funktionalisierten Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Hartmann, Martin ; Schulz, Peter )
- Synthese von halogenierten Materialien mit neuen reaktiven halogenierenden ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Hasenstab-Riedel, Sebastian )
- Thermochemische Untersuchungen zu Phasenbildungsprozessen von Elementen und Verbindungen der Gruppen 15 und 16 bei Synthesen in Ionischen Flüssigkeiten - Mechanismen der Auflösung, Strukturbildung und Abscheidung (Antragsteller Schmidt, Peer )
- Tieftemperatur-Umwandlungen von komplexen festen Präkursoren in ionischen Flüssigkeiten: Neue Verbindungen und Einsichten in Reaktionsprinzipien (Antragsteller Brunner, Eike ; Ruck, Michael )
- Von der Geburt bis zum Wachstum von metastabilen Metalloxiden in Ionischen Flüssigkeiten (Antragsteller Polarz, Sebastian ; Smarsly, Bernd )
Sprecher
Professor Dr. Michael Ruck