Forschung und Industrie
Referenzen
Angewandte Wasserstoff-Expertise, entwickelt mit führenden Partnern aus Wissenschaft und Industrie.
Ganzheitliche Lösungen für die Umstellung auf Wasserstoff
Mit langjähriger Erfahrung und interdisziplinärem Know-how bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für eine effiziente und sichere Umstellung auf Wasserstoff. Unser umfassendes Material- und Verfahrenswissen ermöglicht es uns, alle relevanten Prozessschritte abzudecken. Wir unterstützen Sie dabei, die Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft erfolgreich zu meistern und Ihre Systeme zukunftssicher zu gestalten.
Forschungsprojekt HyPoTest
Polymere Werkstoffe spielen in der Wasserstoffinfrastruktur eine zentrale Rolle – etwa als Dichtungen, Leitungen oder Auskleidungen von Hochdruckspeichern. Ihre zuverlässige Bewertung ist jedoch anspruchsvoll: Konventionelle Prüfungen erfolgen meist erst nach der Wasserstoffexposition und Dekompression. Dadurch können Desorption, Materialquellung und zeitabhängige Veränderungen die Ergebnisse beeinflussen.
HyPoTest entwickelt deshalb innovative Prüfmethoden, mit denen das mechanische und bruchmechanische Verhalten polymerer Werkstoffe direkt unter Hochdruck-Wasserstoff untersucht werden kann. Schwerpunkte des Projekts:
- Entwicklung von In-situ-Zug-, Druck- und Biegeprüfungen für Thermoplaste und Elastomere
- Untersuchung des Verhaltens unter statischen und zyklischen Belastungen
- Entwicklung von Methoden zur Bewertung von Rissinitiierung, Risswachstum und Rapid Gas Decompression
- Erfassung von Quellung, physikalischer Alterung und Relaxationsverhalten unter Wasserstoff
- Verknüpfung experimenteller Ergebnisse mit Modellierung und Simulation, um Langzeitverhalten und Lebensdauer vorherzusagen
HyPoTest schafft damit eine Grundlage für realitätsnahe und reproduzierbare Werkstoffdaten. Die Ergebnisse sollen zukünftig in industrielle Prüfrichtlinien einfließen und eine zuverlässigere Auswahl polymerer Werkstoffe für Wasserstoffanwendungen ermöglichen.
Projekt: FFG-Basisprogramm – Kleinprojekt
Laufzeit: April 2025 bis September 2026
Land: Österreich
Projektpartner: SCIOFLEX Hydrogen GmbH und JKU Linz – Institute of Polymer Product Engineering
Konsortialführung: SCIOFLEX Hydrogen GmbH
Forschungsprojekt HyPolyTest
Für die sichere Speicherung und Verteilung von Wasserstoff werden zunehmend polymere Werkstoffe und Verbundwerkstoffe eingesetzt. Bestehende Prüfmethoden bilden die tatsächlichen Belastungen in Hochdruck-Wasserstoffsystemen jedoch nur eingeschränkt ab und benötigen häufig große Mengen an Wasserstoff sowie aufwendige Versuchsanlagen.
HyPolyTest entwickelt im Rahmen einer industrienahen Dissertation fortschrittliche und ressourcenschonende In-situ-Prüfmethoden für polymere Werkstoffe unter Hochdruck-Wasserstoff. Dabei werden zwei komplementäre Ansätze miteinander kombiniert:
- Autoklavenbasierte Prüfungen zur ganzheitlichen Untersuchung von Werkstoffen unter kontrollierten Hochdruckbedingungen
- Entwicklung innovativer Hohlproben, bei denen der Wasserstoff direkt im Inneren der Probe geführt wird
- Messung mechanischer und bruchmechanischer Eigenschaften unter anwendungsnahen Bedingungen
- Deutliche Verringerung des erforderlichen Wasserstoffvolumens sowie des Prüfaufwands
- Optimierung der Probengeometrien mithilfe von Modellierung und numerischer Simulation
- Entwicklung validierter Prüfprotokolle und neuer Konstruktionsrichtlinien für polymere Wasserstoffkomponenten
Das Projekt soll zuverlässigere, schnellere und wirtschaftlichere Prüfungen ermöglichen. Damit unterstützt HyPolyTest die Entwicklung sicherer Dichtungen, Rohrleitungen sowie Typ-IV- und zukünftiger Typ-V-Druckspeicher.
Projekt: FFG – Industrienahe Dissertationen 2026
Laufzeit: Februar 2026 bis Januar 2029
Land: Österreich
Projektträger: SCIOFLEX Hydrogen GmbH
Wissenschaftliche Einbettung: JKU Linz – Institute of Polymer Product Engineering
Projektleitung: SCIOFLEX Hydrogen GmbH
Forschungsprojekt PRESSURE
Die Zuverlässigkeit von elastomeren Dichtungssystemen ist entscheidend für den sicheren Betrieb von Wasserstoffspeichern, Leitungen, Ventilen und Betankungssystemen. Zyklische Druckbelastungen können zu Wasserstoffaufnahme, Quellung, Materialermüdung und innerer Rissbildung führen. Herkömmliche Ex-situ-Prüfungen können diese zeitabhängigen Vorgänge nur unvollständig erfassen.
PRESSURE entwickelt eine neue In-situ-Prüf- und Bewertungsmethodik, mit der das Verhalten elastomerer Dichtungen während zyklischer Hochdruck-Wasserstoffbelastung in Echtzeit untersucht wird. Schwerpunkte des Projekts:
- Aufbau einer In-situ-Prüfmethode für elastomere Werkstoffe und Dichtungselemente bei Drücken bis 40 MPa, mit Erweiterungsperspektive bis 100 MPa
- Direkte Erfassung von Quellung, Spannungsverteilung, Rissinitiierung und Materialabbau
- Integration von Extensometern, Spektral- und Infrarotkameras sowie einem dualen Kraftmesssystem
- Untersuchung der Einflüsse wiederholter Druck- und Dekompressionszyklen
- Entwicklung von Wöhlerkurven und prädiktiven Lebensdauermodellen
- Anwendung der Zeit-Temperatur-Superposition und einer neuen Zeit-Druck-Superposition
- Ableitung verbesserter Auslegungs- und Wartungsstrategien für Wasserstoffsysteme
PRESSURE soll dazu beitragen, Wartungszyklen um 20 bis 30 Prozent zu reduzieren und unerwartete Ausfälle deutlich zu verringern. Das Projekt unterstützt damit langlebigere Dichtungslösungen sowie eine sicherere und wirtschaftlichere Wasserstoffinfrastruktur.
Projekt: Energieforschung 2025 – Wasserstoff und erneuerbare Gase
Laufzeit: Oktober 2025 bis September 2028
Land: Österreich
Projektpartner: SCIOFLEX Hydrogen GmbH und JKU Linz – Institute of Polymer Product Engineering
Konsortialführung: SCIOFLEX Hydrogen GmbH
Projekt Umwidmung Pipeline
Die Umstellung bestehender Pipelines auf den Transport von Wasserstoff ist eine Schlüsseltechnologie für den nachhaltigen Umbau der Energiewirtschaft. Betreiber von Erdgas- oder Flüssiggasleitungen stehen vor der Herausforderung, diese für den sicheren Wasserstofftransport umzuwidmen.
Unsere Lösung umfasst eine präzise Analyse der Materialeigenschaften, mit besonderem Fokus auf Schweißnähte, um die Integrität der Pipeline unter Wasserstoffatmosphäre zu gewährleisten. Im Rahmen unseres kompletten Dienstleistungspakets bieten wir:
- Entnahme und Fertigung von Prüfkörpern direkt aus der Pipeline
- Materialanalyse und Prüfung unter realistischen Wasserstoffbedingungen
- Zulassungsprozesse für die umgewidmeten Pipelines
Durch unsere integrierte Vorgehensweise erhält der Betreiber belastbare, kritische Kennwerte, die eine sichere Umwidmung der Pipeline ermöglichen. Ihr Vorteil: Alle Arbeitsschritte werden koordiniert und in höchster Qualität ausgeführt, was den gesamten Prozess vereinfacht.
Forschungsprojekt HYPOLFAIL
Grüner Wasserstoff (gH₂) ist eine Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Energiezukunft, stellt jedoch erhebliche Anforderungen an die sichere Speicherung und den Transport. Insbesondere bei traditionellen Materialien treten Probleme wie Wasserstoffversprödung und Permeabilitätsprobleme auf, die die Effizienz und Sicherheit beeinträchtigen können.
HYPOLFAIL zielt darauf ab, optimierte polymere Materialien zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen von Wasserstoffanwendungen standhalten. Schwerpunkte des Projekts:
- Entwicklung von Elastomeren und Thermoplasten mit verbesserter H₂-Kompatibilität und Haltbarkeit für Dichtungen und Hochdruckgasspeicher
- Einsatz von KI-gestützter Multiskalenmodellierung und experimentellen Tests (in-situ/ex-situ), um Materialien mit einer verbesserten Permeationsbeständigkeit (+10 %) und einer verlängerten Lebensdauer (+20 %) zu entwickeln
- Förderung eines “Design THE materials”-Ansatzes, der innovative Lösungen für die nachhaltige Wasserstoffwirtschaft bietet
Das Projekt unterstützt eine zuverlässigere und kosteneffizientere Wasserstoffwirtschaft, die mit den EU-Klimazielen in Einklang steht und Europas Position im globalen Wasserstoffmarkt stärkt.
Projekt: M-Era.Net
Länder: Österreich, Belgien, Italien, Ungarn
Konsortialführung: SCIOFLEX Hydrogen
Partner für sichere Wasserstofflösungen
Unser Netzwerk aus Industrie, Forschung und Technologie.