You need to enable JavaScript to run this app.
Login
Strona główna
Wiadomości
Wydarzenia
Nasz Ekosystem
Członkowie
Firmy
Startupy
Instytucje publiczne
Instytuty badawcze
Inkubatory i akceleratory
Inwestorzy
Rynek
Oferty
IP DLA AKCJI
Prośby
TU Darmstadt
Administracja i obiekty centralne
Wszystkie wydziały
Prawo i ekonomia
Historia i nauki społeczne
Nauki o człowieku
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Nauki o materiałach i ziemi
Inżynieria lądowa i środowiskowa
Architektura
Inżynieria mechaniczna
Elektrotechnika i informatyka
Informatyka
O HIGHEST
FB07
Moja Organizacja
Kategorie
Więcej filtrów
Układ
Twój wybór odpowiada
22
wpisom
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Theoretische Anorganische Chemie
Krewald Research Group: Teoretyczna Chemia Nieorganiczna
Celem naszych badań jest wykorzystanie metod chemii kwantowej do zrozumienia struktury elektronowej i funkcjonowania kompleksów nieorganicznych. Aby jak najściślej połączyć eksperyment z teorią, przewidujemy spektroskopowe, magnetyczne i inne mierzalne właściwości kompleksów metali przejściowych.
Szczególnie interesują nas układy o niespodziewanych właściwościach, sprzężone magnetycznie, zdolne do trudnych przemian molekularnych lub wykazujące obiecującą aktywność katalityczną.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Renewable resources and nanoporous materials
Our research focuses on the interdisciplinary development of innovative catalysis technologies and processes for the utilization of renewable resources as well as on exploiting the potential of nanoporous materials in catalysis and separation.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Technische Chemie
In the etzoldlab
In the etzoldlab the challenges arising with the needed global energy change and future sustainable feedstock supply for chemical industry are the major research guideline. From the perspective of chemical engineering, a multidisciplinary approach is employed to provide scientific solutions for these challenges, especially for the complex interplay of catalytic materials within a full process or device. In the scientific approach, generic experiments play a dominant role. They allow controlling process conditions from highly idealized towards technically realistic and are combined with diagnostics providing in-situ information. Chemical reaction engineering simulations complement the experiments, giving especially insights into complex mass transfer phenomena and, therefore making a more holistic picture possible. As a future sustainable energy and chemical industry will need a concerted interaction of electrochemical and classical heterogeneous catalyzed processes both are studied. Based on this strategy, the research of the etzoldlab can be divided in three strongly interacting sub-groups: Advanced Catalytic Materials – Electrochemical Energy Conversion Processes – Heterogeneous Catalysis and Processes. More details on the research of these subgroups can be found in the sections below.
With our research we are part of the following huger or collaborative research activities:
Profile Area Thermo-Fluids & Interfaces
Profile Area Future Energy Systems
Profile Area Vom Material zur Produktinnovation
FB07
Recykling
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Polymerisationstechnik
The close connection between simulation and experiment is a strong concern for us in every project. We thus offer a diverse field of work that combines kinetics, simulation, high-pressure and polymerization technology, as well as the design of new microstructural properties of polymers.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Medizinalchemie
Medicinal Chemistry
Molecular mechanisms of neurodegenerative diseases: Alzheimer's dementia, BSE
Protein aggregation: amyloid beta, tau, prions
Enzyme inhibition: aspartyl proteases (Alzheimer's dementia), 20 S proteasome (oncology)
Organic synthesis
in ionic liquids
Aromatic heterocycles
Peptide Mimetics
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Organische Chemie
Badania naukowe
Nasze aktualne projekty badawcze z zakresu chemii bioorganicznej i syntetycznej mają na celu opracowanie wydajnych chemiczno-enzymatycznych metod otrzymywania chiralnych, biologicznie aktywnych związków. Dotyczy to m.in.
rozwój nowych syntez biokatalitycznych.
Wykorzystujemy enzymy natywne i rekombinowane do syntezy bioaktywnych produktów naturalnych, jak również strukturalnie pokrewnych nienaturalnych mimetyków o potencjalnej bioaktywności. Podstawowym aspektem jest wykorzystanie enzymów jako wyłącznego elementu chiralnego do indukcji asymetrycznej. Szczególny nacisk położony jest na biokatalityczne asymetryczne wiązanie CC, szczególnie przez enzymy metabolizmu węglowodanów.
Rozwój nowych katalizatorów enzymatycznych
Nadprodukcja nowych enzymów za pomocą technologii rekombinacji DNA jest ważnym warunkiem identyfikacji cennych syntetycznie biokatalizatorów, które pozwalają na opracowanie nowych i wysoce stereoselektywnych ścieżek syntezy złożonych węglowodanów i glikokoniugatów.
Poszerzenie zakresu zastosowań znanych enzymów.
Badamy mechanizm katalityczny enzymów metodami enzymologicznymi oraz poprzez oznaczanie struktury rentgenowskiej (współpraca z biologami strukturalnymi), aby ułatwić racjonalną modyfikację kieszeni wiążącej substraty poprzez mutagenezę ukierunkowaną na miejsce. Celem tych badań jest poprawa tolerancji na substraty, stereoselektywności i stabilności enzymów.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Chemie der Polymeren
The research group of Matthias Rehahn at the Ernst-Berl-Institute for Technical and Macromolecular Chemistry focuses on functional and colloidal polymer systems as well as polymers at interfaces. In addition to transition metal-catalyzed polycondensation processes, controlled and living polymerization processes are used to build these systems.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Macromolecular and Paper Chemistry
Wraz z kreatywnym zespołem badaczy łączymy naukę o polimerach i chemię papieru, aby opracować innowacyjne i zrównoważone materiały. Zakres zastosowań sięga od powłok po materiały budowlane i urządzenia mikroprzepływowe na bazie papieru.
InnoDay22 Wystawca
FB07
Materiały inteligentne
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Smart membranes
We are a dynamic, innovative team searching for new nanoporous materials, manufacturing methods and transport processes with benefits in the areas of water, sensor technology and energy conversion.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Biologische Chemie
Solid phase synthesis of peptide analogues
Screening of combinatorial libraries
Binding assays and activity tests with chemokine inhibitors
Modification and immobilization of proteins
Structuring of biomolecules on surfaces
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Konformationssensitive MS
While it would be ideal to have high-resolution structures available for all proteins, not all are amenable to conventional methods such as X-ray crystallography or nuclear magnetic resonance. These techniques also often capture either a single low-energy state or an "average" conformation and therefore do not accurately reflect the entire conformational space that a protein occupies. Mass spectrometry has evolved to a point where it is a near-universal technique that can provide important structural information about challenging systems. In our lab, we work to develop these methods and also apply them to solve biological questions, often in collaboration with other researchers.
FB07
Darmstadt, Niemcy
TU Darmstadt | Angewandte Biochemie
The interdisciplinary research group combines chemistry, biology and biomolecular engineering. Therefore, the focus is on a broad spectrum of application-oriented research.
FB07