Methoden
Die Forschung am EMPI – Reaktive Fluide setzt auf ein breites Spektrum moderner experimenteller Methoden, die gezielt für die Untersuchung reaktiver Prozesse in Gasphase, Flammen und Partikelbildungssystemen entwickelt und eingesetzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf laserbasierten optischen Messtechniken, die eine berührungslose, zeitlich und räumlich hochaufgelöste Diagnostik unter realen Prozessbedingungen ermöglichen – von Laborflammen bis hin zu technischen Verbrennungssystemen.
Für die quantitative Bestimmung von Temperatur- und Konzentrationsfeldern kommen spektroskopische Verfahren wie die abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS), die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) sowie faseroptische Sensoren zum Einsatz. Strömungsfelder werden mittels Particle Image Velocimetry (PIV) visualisiert. Die Nanopartikelforschung profitiert von In-line-Analysemethoden sowie der thermophoretischen TEM-Probenahme für strukturelle Einblicke auf atomarer Ebene. Hochempfindliche Verfahren wie die intrakavitäre Absorptionsspektroskopie (ICAS) und hochrepetitive Flugzeit-Massenspektrometrie (HRR-TOF-MS) ergänzen das Portfolio für kinetische Untersuchungen reaktiver Intermediate. Die enge Verzahnung dieser Methoden mit den Versuchsanlagen des EMPI ermöglicht eine umfassende Charakterisierung reaktiver Systeme – von der Elementarreaktion bis zum technischen Prozess.
In-line Beschichtung von Partikeln
In-line Analyse von Nanopartikeln und Gasphasen
Thermophoretische Transmissionselektronenmikroskopie-Probenahme
Absorptionsspektroskopie mit abstimmbarem Diodenlaser (TDLAS) zur Prozesscharakterisierung
Entwicklung fortschrittlicher Glasfasersensoren für die Verbrennungsdiagnostik
Multi-line LIF-Temperaturbildgebung und die Entwicklung von LIFSim 4.0
Zeitaufgelöste, hochempfindliche Konzentrationsmessungen
Ultimative Empfindlichkeit: Intrakavitäre Absorptionsspektroskopie (ICAS)
Schnelle Speziation mit hoher Wiederholungsrate-Flugzeit-Massenspektrometrie (HRR-TOF-MS)
Tracer-basierte laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
Strömungsvisualisierung mit Particle Image Velocimetry (PIV)