Weitere Teammitglieder
Zur Person
Felix Hempel ist Postdoktorand im Labor für Nanoelektronik und Biosensorik.
Er arbeitet derzeit im Rahmen des MUNASET-Projekts an der Entwicklung einer Graphen-Feldeffekttransistor-Biosensorplattform (GFET) zum Nachweis der proteolytischen Aktivität von Proteasen in Patientenproben.
An der Hochschule
Weitere Teammitglieder
Zur Person
Esma Dervisevic ist Postdoktorandin im Labor für Nanoelektronik und Biosensorik.
Sie entwickelt elektrochemische Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung der Proteaseaktivität.
Forschungsschwerpunkte
Entwicklung elektrochemischer und optischer Sensoren für In-vitro- und In-vivo-Anwendung
Leistungsangebot
Entwurf, Dimensionierung und Analyse leistungselektronischer und elektronischer Schaltungen Modellierung und Simulation leistungselektronischer Komponenten und Baugruppen Untersuchungen im Bereich der elektrischen Antriebstechnik Pre-Compliance-Tests Thermische Analysen
Laborausstattung
Netzsimulations
Abgeschlossene Forschungsprojekte
PriMa 3D-gedruckte Magnetkreise für den Einsatz in leistungselektronischen Schaltungen Motoremulation Leistungselektronische Nachbildung von elektrischen Maschinen MiPro-Life Mission-Profile-Lebensdauerbetrachtung bei thermisch gealterten Wide-Bandgap-Leistungstransistoren t3://page?uid=8454#33434 SYNERG
Termine - Sommersemester 2027
Montag 01.03.2027 Beginn des Sommersemesters
Dienstag 30.03.2027 Beginn der Lehrveranstaltungen
Samstag 01.05.2027 Keine Lehrveranstaltung Tag der Arbeit
Donnerstag 06.05.2027 Keine Lehrveranstaltung Christi Himmelfahrt
Samstag - Dienstag 15.05.2027 - 18.05.2027 Keine Lehrveranstaltungen Pfingsten
Donnerst
CODAPE 2 - Kollaborative Plattform zur automatisierten Optimierung leistungselektronischer Systeme
Die Entwicklung moderner leistungselektronischer Systeme wird zunehmend komplex: Neue Halbleitertechnologien wie SiC und GaN erweitern die Möglichkeiten, gleichzeitig steigt der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen für Anwendungen von Elektromobilitä
CODAPE 2 - Kollaborative Plattform zur automatisierten Optimierung leistungselektronischer Systeme
Die Entwicklung moderner leistungselektronischer Systeme wird zunehmend komplex: Neue Halbleitertechnologien wie SiC und GaN erweitern die Möglichkeiten, gleichzeitig steigt der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen für Anwendungen von Elektromobilitä