The 750 kW permanent-magnet traction motor is a prime example of our expertise in electromagnetic design, thermal management, mechanical design, and system integration.
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The 750 kW permanent-magnet traction motor is a prime example of our expertise in electromagnetic design, thermal management, mechanical design, and system integration.
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Small but mighty, highly reliable ultra-performance power modules are the foundation for the evolution of aviation from combustion to electric drives.
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Our colleague Dawei Zhao from IISB's Test and Reliability Group presented a benchmark of different approaches for Lifetime prediction of power modules packaging technology at this year's International Conference on Integrated Power Electronics Systems in Dresden (CIPS 2026).
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We've just finished packing our next shipment of prototypes! This time, the packages are on their way to our colleagues at the University of Nottingham, where the prototypes are needed for the propulsion sub-test of the MW-class powertrain within this Clean Aviation project.
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Erlangen, Germany / San José, USA | Dr. Andreas Erdmann, head of the Computational Lithography and Optics group at Fraunhofer IISB for decades and SPIE (International Society for Optics and Photonics) Fellow since 2016, has been honored with the 2026 SPIE Frits Zernike Award for Microlithography. The award ceremony took place on February 23, 2026, at the SPIE Advanced Lithography + Patterning conference in San José, California. Erdmann's achievements in deep ultraviolet (DUV) and extreme ultraviolet (EUV) lithography were particularly highlighted at the event. The award is considered the highest honor in microlithography.
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A revolutionary modular system for fault detection in electric drive trains is the result of a cooperation between our power electronics geeks from the Aviation Electronics and the Chair of Power Electronics of the FAU Erlangen-Nürnberg.
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Die letzten zwei Tage drehte sich bei uns alles um energetische Optimierung und CO₂-Reduktion: Wir hatten die Ehre, das Netzwerktreffen des Fraunhofer Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerks C (EEKN-C) bei uns am IISB auszurichten!
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Siliziumkarbid (SiC) ist ein vielversprechendes Materialsystem für photonische integrierte Schaltungen (PICs) und miniaturisierte Festkörper-Quantensysteme. Im Projekt ALP-4-SiC –Atomlagenprozessierung für SiC für Anwendungen in der Photonik und Quantenkommunikation – entwickeln Forschende des Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts (MPL) und des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB gemeinsam Basistechnologien für die Herstellung hocheffizienter photonischer Schaltkreise. Am Beispiel von Lichtwellenleitern und Ringresonatoren wird demonstriert, wie sich mit Hilfe von Atomlagenprozessierung (ALP) die optischen Eigenschaften photonischer Bauelemente aus SiC signifikant verbessern lassen. ALP-4-SiC wird zu 100 % durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der Maßnahme „Wissenschaftliche Vorprojekte“ (WiVoPro) gefördert.
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Im Rahmen der MINT-Projektwoche »Kristalle« steht für die Schülerinnen und Schüler der Montessori Schule Herzogenaurach echte Forschung auf dem Stundenplan: Sie schlüpfen in Laborkittel, Schutzbrillen und Handschuhe und tauchen voll in die Welt dieser spannenden Werkstoffe ein. Halbleiter-Kristalle in Mikrochips sind die Basis unserer modernen Elektronik und begegnen uns im Alltag viel häufiger, als wir denken. Zum vierten Mal findet nun schon die Kooperation zwischen der Schule und dem Fraunhofer IISB statt, diesmal mit einer aufregenden Neuerung: Ergänzend zu den Aktivitäten vor Ort an der Schule besuchen die Kinder auch selbst das Forschungsinstitut. Hier experimentieren sie gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihnen aus erster Hand Einblick in ihren Forschungsalltag geben.
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Für eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung sind effiziente und umweltverträgliche Speichertechnologien wie die lithiumfreie Aluminium-Ionen Batterie (AIB) essenziell. Im Forschungsprojekt SALSA (Entwicklung applikationsspezifischer Aluminium-Ionen-Batterien unter Nutzung innovativer Passiv- und Aktivmaterialien) steht die Validierung und Weiterentwicklung der AIB im Fokus. Die Einsatzmöglichkeiten dieser neuen Zellchemie zur Netzstabilisierung werden in SALSA anhand von genormten Batterieprüfverfahren praktisch erprobt.
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Outstanding transfer to industry in the field of SiC epitaxy honored with the LZE Prize 2025
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We just packed and delivered a very special delivery: NEWBORN prototypes for the 1MW demonstrator which will operate a propeller with 1 MW shaft power from a liquid hydrogen tank via 1 MW fuel cell system.
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In den letzten zwei Tagen hatten wir die große Freude, Gastgeber für den diesjährigen Workshop der GMM-Nutzergruppe "Abscheide- und Ätzverfahren“ sein zu dürfen.
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We've been officially accepted for phase II of the Fraunhofer AHEAD program! The objective of this program is to bring promising ventures to the market, such as the IISB's "Flying Cubes" approach: a novel, ultra-fast and deposition-free strategy for Focused Ion Beam (FIB) cross-section preparation in semiconductor manufacturing.
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Congratulations to Dr. Christian Kranert on receiving the SEMI Merit Award, honoring his contribution to SEMI's Standards Program.
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It’s a milestone for lithium-free battery technology: for the first time ever, a complete battery system demonstrator based on aluminum-graphite-dual-ion batteries (AGDIB) has been realized. This proves the stability of the new battery cell chemistry not only in a laboratory environment, but also in a more realistic scenario. The rechargeable AGDIB battery cells are a safe low-cost energy storage technology and follow the design-for-recycling approach, making them a future-proof lithium alternative for high power applications like dynamic grid stabilization.
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We had the pleasure to welcome Eric Fribourg-Blanc, Senior Programme Officer at the Chips Joint Undertaking of the European Union, and Dirk Schumann, Managing Director of the APECS Pilot Line at the Research Fab Microelectronics Germany (FMD) in Erlangen.
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Im Bereich von Spannungen bis 800 VDC beginnen sich lokale und intelligente Gleichstromnetze zu etablieren, beispielsweise bei der Versorgung von Hochleistungsrechenzentren für KI-Anwendungen oder in besonders energieoptimierten Produktionsumgebungen mit hohem Robotik-Anteil. Das Projektteam aus HybSchaDC (Hybride Schaltgeräte für effiziente DC-Netze) arbeitet bereits an einer Lösung: Modular und seriell aufgebaute, schnelle hybride Schaltgeräte auf Halbleiter-Basis, die sich für Spannungen bis 1500 VDC eignen.
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Besuch des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger mit seiner Landtagsfraktion am 19.9.2025 im E|Road-Center Hallstadt.
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Wie können unsere Doktorandinnen und Doktoranden eigentlich Promotion, Projektarbeit und Privatleben miteinander vereinbaren? Und wie kann das IISB sie bei diesem Spagat bestmöglich unterstützen?
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