NanoXion
NanoXion — The Next Generation of Nanoscale Metal Interconnects
NanoXion — The Next Generation of Nanoscale Metal Interconnects
3 µm – 25 nm
DruckauflösungPrint resolution
Nanokristallin
HOHE-LEITFÄHIGKEITHigh conductivity
20 °C
PROZESS UNTER STANDARDBEDINGUNGENProcess at standard conditions
2.5 - 3D
GEOMETRISCHE FREIHEITGeometric freedom

The platformDie Plattform

01
Gedruckte Gitterstruktur, 40 nm Strebendurchmesser

AuflösungResolution

Strukturen ab 25 nm, direkt hergestellt aus dem 3D-Drucker – ohne Maske und ohne Ätzschritte.

Structures from 25 nm, produced directly by the 3D printer – without mask and without etching steps.

02
Au/Pt-Materialverteilung in einem gedruckten Draht

LeitfähigkeitConductivity

Hochleitfähige Metallverbindungen aufgrund hoher Materialreinheit und Nanokristalline Strukturen.

... und das für Materialien wie Kupfer, Gold oder Platin

Highly conductive metal interconnects thanks to high material purity and nanocrystalline structures.

… for materials such as copper, gold or platinum

03
Gedruckte Cu-Mikrostruktur auf Substrat

IntegrationIntegration

Direkte additive Fertigung unter Standardbedingungen auf Wafern, Microarrays, MEAS, ...
– ohne Reinraum, Vakuum oder Hochtemperatur

Direct additive manufacturing at standard conditions on wafers, microarrays, MEAs, … – without cleanroom, vacuum or high temperature

AnwendungenApplications

Überall dort, wo leitfähige Verbindungen kleiner, dichter und dreidimensional werden müssen stoßen aktuelle Verfahren an ihre Grenzen.

Wir fangen genau dort erst an. 

Wherever conductive interconnects have to become smaller, denser and three-dimensional, current processes reach their limits.

That is exactly where we begin.

01
HalbleiterentwicklungSemiconductor development
02
Physical DebugPhysical Debug
03
2D-Materialien2D materials
04
MedizintechnikMedical technology
05
WeltraumforschungSpace research
06
PhotonikPhotonics

Über UnsAbout Us

NanoXion ist ein geplantes Spin-Off der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und befindet sich aktuell in der Pre-Seed Gründung. Es transferiert deutsche universitäre Spitzenforschung mit internationalen Schlüsseltechnologie-Potential in die Wirtschaft.

Mit Anwendungsbereichen in der Halbleiterentwicklung, der 2D-Materialforschung und der Medizinforschung ist unsere Vision eine Reform der aktuellen Technologien 

NanoXion is a planned spin-off of the Carl von Ossietzky University of Oldenburg and is currently in its pre-seed founding phase. It transfers German top-level university research with international key-technology potential into industry.

With application areas in semiconductor development, 2D materials research and medical research, our vision is a reform of the current technologies.

Team NanoXion
Kanes → Großerode → Work in Progress Struck → Sprengel →

News

Sept. 2026

Nominierung zur Top 3 des Innovationspreis Niedersachsen 2026Nomination for the Top 3 of the Innovation Award Lower Saxony 2026

Die Erfinder Karuna Aurel Kanes und Simon Sprengel wurden in der Kategorie "Wissens- und Technologietransfer" nominiert.

The inventors Karuna Aurel Kanes and Simon Sprengel were nominated in the category “Knowledge and Technology Transfer”.

Innovationspreis Niedersachsen 2026 — Nominierung NanoXion
Jan. 2026

EU Seal of Excellence für die zugrundeliegende wissenschaftliche ForschungEU Seal of Excellence for the underlying scientific research

EU Seal of Excellence
Sept. 2025

Erfindungsmeldung der Feedbacksteuerung des Drucksystems eingereichtInvention disclosure for the print system feedback control submitted

Patentanmeldung in Arbeit.

Patent application in preparation.

NanoXion
Elektrochemische Nanotechnologien, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
AusgangspunktStarting point

Aus der Arbeitsgruppe Elektrochemische Nanotechnologien der Universität OldenburgFrom the Electrochemical Nanotechnologies group of the University of Oldenburg

Die Technologie entstand in der Arbeitsgruppe Elektrochemische Nanotechnologien (ECNT) von Prof. Dr. Dmitry Momotenko an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In einem ERC-geförderten Projekt legen die Dissertationen von Karuna Aurel Kanes und Simon Sprengel die technologische Grundlagen des elektrochemischen 3D-Drucks metallischer Mikro- und Nanostrukturen.

The technology emerged from the Electrochemical Nanotechnologies (ECNT) group of Prof. Dr. Dmitry Momotenko at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg. In an ERC-funded project, the doctoral theses of Karuna Aurel Kanes and Simon Sprengel lay the technological foundations of electrochemical 3D printing of metallic micro- and nanostructures.

KontaktContact

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