Forschung

Roboter beim RoboInkjet-Verfahren zur präzisen Bearbeitung oder Beschichtung eines Glasobjekts in der industriellen Fertigung

PROFACTOR konzentriert sich in der Forschung auf zwei Schwerpunkte.

Industrielle Automatisierungssysteme sowie die Additive Mikro- und Nano-Fertigung zählen zu den Schlüsseltechnologien für wettbewerbsfähige Fabriken der Zukunft. Dank unserer langjährigen Erfahrung in nationalen und internationalen Forschungsprojekten verfügen wir in beiden Bereichen über fundierte wissenschaftliche und technologische Expertise.

Industrielle Automatisierungssysteme

PROFACTOR entwickelt industrielle Automatisierungssysteme für die smarte Fabrik: kognitive Assistenzsysteme, Robotik und Human Centered Computing verbinden Mensch & Maschine, KI und Sensorik. Mit Zero Defect Manufacturing und zerstörungsfreier Inspektion steigern wir Qualität, Flexibilität und Effizienz in variantenreicher Produktion.


Additive Mikro- und Nano-Fertigung

PROFACTOR forscht an additiver Mikro- und Nano-Fertigung: Mikrostrukturierung und 3D-Druck im Mikro-/Nanomaßstab, kombiniert mit funktionalisierten, strukturierten Oberflächen. Nanoimprint-Lithographie (UV-NIL) und Multimaterial-Inkjet schaffen individualisierte Bauteile, neue Funktionen und digitale Prozessketten für die Industrie

Akutelle Forschungsprojekte

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Von der Forschung zur Lösung

Die Erkenntnisse und Resultate aus unseren Forschungsprojekten fließen direkt in unsere Lösungen für Kunden und Partner ein.

So verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit praxisnaher Umsetzung, schaffen innovative Technologien und entwickeln maßgeschneiderte Anwendungen, die Unternehmen nachhaltig stärken und zukunftsfit machen.

Automatisierung: Mensch-Roboter-Interaktion mit Cobot beim Polieren eines Bauteils über eine gestenbasierte Assistenzoberfläche
Automatisierung für die flexible Fertigung
Gedruckte elektronische Leiterstruktur hergestellt mit industrieller Inkjet-Drucktechnologie
Funktionaler und Freiform Inkjet Druck
Industrielle Inspektion eines Motorzylinderkopfs mit automatisierter Oberflächenprüfung durch Roboter und 3D-Laserscanner zur Qualitätskontrolle in der Produktion.
Industrielle Inspektion und Qualitätskontrolle
Halbleiter-Wafer mit Mikrostruktur-Array aus der Nanoimprint-Lithographie, gehalten von einer behandschuhten Hand im Reinraumlabor.
Mikro- und Nano-Strukturierung

Aktuelle Publikationen

Novel first person view for human 3D pose estimation in robotic applications using fisheye cameras.

Deshpande, K., Heindl, C., Stübl, G., Kollingbaum, M. J., & Pichler, A. , 2024 10th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA),, 1, 2024

Towards a behavior tree based robotic skill execution framework for human robot collaboration in industrial assembly

Akkaladevi, S. C., Propst, M., Deshpande, K., Hofmann, M., & Pichler, A. , 2024 10th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA),, 1, 18-22, 2024 | https://doi.org/10.1109/ICARA60736.2024

Reshaping the life-cycle of electronics with wood based materials

Václav Procházka (PROFACTOR GmbH), et al., PRO Flextronics, 1, 2025

Smart Textile Development with Multi-Material Inkjet-Printed Sensor Integration

Maximilian Scherf, 2nd Smart Wearables & Digital Fashion Congress (SWDFC), 1, 2025

Advancements in Multi-Material Inkjet Printing of Functional Materials for Sustainable EcoPCBs, Medical Devices, and Air Quality Sensors

Maximilian Scherf, IPI Conference, 1, 2025

Multi-Material Inkjet Printing for Smart Textile Applications

Maximilian Scherf, TechBlick Innovation Day, 1, 2025
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