Dr. Cosima Schuster Programmdirektorin

Gruppe Ingenieurwissenschaften 1
E-Mail: cosima.schuster@dfg.de Telefon: +49 (228) 885-2271 Telefax: +49 (228) 885-713320

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Fachzuständigkeiten

Hauptfachzuständigkeit
405-02 Materialien und Werkstoffe der Sinterprozesse und der generativen Fertigungsverfahren
405-04 Mechanische Eigenschaften von metallischen Werkstoffen und ihre mikrostrukturellen Ursachen
406-02 Biomaterialien
406-03 Thermodynamik und Kinetik sowie Eigenschaften der Phasen und Gefüge von Werkstoffen
406-04 Computergestütztes Werkstoffdesign und Simulation von Werkstoffverhalten von atomistischer bis mikroskopischer Skala
Stellvertretend
405-01 Metallurgische, thermische und thermomechanische Behandlung von Werkstoffen
405-06 Polymere und biogene Werkstoffe und darauf basierende Verbundstoffe
406-01 Herstellung und Eigenschaften von Funktionsmaterialien

Programmbetreuung (fachlich)

Exzellenzcluster (EXC)
2082 3D Designer Materialien
Graduiertenkollegs (GRK)
2423 Skalenübergreifende Bruchvorgänge: Integration von Mechanik, Materialwissenschaften, Mathematik, Chemie und Physik
2723 Material-Mikroben-Mikroumgebungen (M-M-M): Antimikrobielle Biomaterialien mit maßgeschneiderten Strukturen und Eigenschaften
2868 D³ - Datengetriebenes Design widerstandsfähiger Metamaterialien
SFB/Transregio (TRR)
225 Von den Grundlagen der Biofabrikation zu funktionalen Gewebemodellen
298 Sicherheitsintegrierte und infektionsreaktive Implantate
Sonderforschungsbereiche (SFB)
1027 Physikalische Modellierung von Nicht-Gleichgewichtsprozessen in biologischen Systemen
1032 Nanoagenzien zur raum-zeitlichen Kontrolle molekularer und zellulärer Reaktionen
1394 Strukturelle und chemische atomare Komplexität – Von Defekt-Phasendiagrammen zu Materialeigenschaften
1548 FLAIR - Fermi Level Engineering angewendet auf oxidische Elektrokeramiken

Programmbetreuung (verfahrenstechnisch)

Forschungsgruppe (FOR)
2804 Werkstoffkunde von Zähnen in Funktion: Prinzipien widerstandsfähiger, dynamischer Grenzzonen.
5250 Mechanismenbasierte Charakterisierung und Modellierung von permanenten und bioresorbierbaren Implantaten mit maßgeschneiderter Funktionalität auf Basis innovativer In-vivo-, In-vitro- und In-sili
5380 Funktionsflächen durch adiabatische Hochgeschwindigkeitsprozesse: Mikrostruktur, Mechanismen und Modellentwicklung – FUNDAM³ENT