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Ein biobasierter, aus Zucker und Lignin gewonnener multifunktionaler aromatischer Linker wird zwischen Kopf- und Schwanzgruppe des Tensids eingebaut: neue Strukturen, die konventionelle Tenside übertreffen.

PureSynth wandelt lignocellulosehaltige Biomasse und Altöle in drei biobasierte Produktfamilien um: NEXOVANT-Tenside, RHEOSYL-Gelbildner und SYLVAXIS antimikrobielle Wirkstoffe. Skalierbar, rohstoffflexibel, aufgebaut auf standardisierten Verfahrensschritten.

Unsere Plattform entsteht im Rahmen eines EIC-Transition-Projekts (Horizon Europe, Fördervereinbarung 101058142).
Ein kompakter Überblick über PureSynth, von nachwachsenden Rohstoffen zu Hochleistungs-Wirkstoffen.

01Lignocellulose-Biomasse und Altöle.
02Grüne Chemie unter milden Bedingungen, mit Standardausrüstung.
03Tenside, Gelbildner und antimikrobielle Wirkstoffe.
HPLC-, GC-, UV-, IR- und NMR-Analysen, Tensiometrie und Rheologie sagen uns exakt, was wir hergestellt haben und wie es sich verhält. Reinheit, Grenzflächenaktivität sowie Temperatur- und Fließverhalten werden für jeden Kandidaten gemessen, bevor er weitergeht.

Ein biobasierter, aus Zucker und Lignin gewonnener multifunktionaler aromatischer Linker wird zwischen Kopf- und Schwanzgruppe des Tensids eingebaut: neue Strukturen, die konventionelle Tenside übertreffen.

Rührkesselsynthese, Phasentrennung, Waschen, Trocknen, damit ist der Technologietransfer einfach.

Skalierung von rund 10 mg auf 50 kg pro Charge in unter zwei Jahren, bei über 90 Prozent Ausbeute.

Über 175 neuartige Verbindungen (Stand 2026), darunter 120+ Tenside, 48 antimikrobielle Wirkstoffe und 8 Gelbildner.

Tenside, auch grenzflächenaktive Substanzen genannt, sind amphiphile Moleküle: ein wasserliebender Kopf, gepaart mit einem fettliebenden Schwanz. An Grenzflächen senken sie die Oberflächenspannung, bilden Mizellen und Emulsionen, lösen Schmutz und stabilisieren Formulierungen. Sie stecken in rund der Hälfte aller Haushalts- und Industrieprodukte. Weltweit werden jährlich über 18 Millionen Tonnen davon hergestellt.
Von der Waschmaschine bis zum Acker, von der Hautcreme bis zur Industrielackierung: Tenside ermöglichen Reinigung, Emulgierung und Benetzung in vier zentralen Bereichen. Das ist nur ein Ausschnitt, denn Tenside kommen in weit mehr Anwendungen zum Einsatz.





Der größte Anwendungssektor. Tenside lösen Fette, kapseln Schmutzpartikel und verhindern deren Wiederablagerung. Sie stecken in Waschmitteln, Geschirrspülmitteln, Allzweckreinigern und Sanitärsprays.



Hautmild, schaumstark und emulgierend. Tenside reinigen, transportieren Wirkstoffe und stabilisieren Öl-in-Wasser-Emulsionen in Pflegeprodukten und dekorativer Kosmetik.

Als Dispergier-, Netz- und Emulgiermittel stabilisieren Tenside Pigmente, verbessern den Verlauf und ermöglichen wasserbasierte Formulierungen mit geringerem VOC-Gehalt.



Antimikrobielle Wirkstoffe zerstören die Zellhüllen von Erregern bei niedrigen Wirkstoffkonzentrationen und wirken breit gegen klinisch relevante Pathogene, ohne dass bislang eine Resistenzbildung beobachtet wurde.
NEXOVANT ist auf die Belieferung in kommerziellen Mengen ausgelegt. Wir skalieren über eine flexible, zweigleisige Produktionsstrategie aus eigenen Produktionskapazitäten und qualifizierten industriellen Fertigungspartnern und liefern so zuverlässig und kapazitätsstark mit der Nachfrage mit. Unsere Prozesse basieren auf etablierten Verfahrensschritten und Standardanlagen; der Technologietransfer in die industrielle Produktion ist für NEXOVANT abgeschlossen und validiert: NEXOVANT ist heute produktionsreif. RHEOSYL und SYLVAXIS befinden sich aktuell in der Entwicklung (TRL 4).
Begutachtete Fachpublikationen unserer Gründer:innen und wissenschaftlichen Mentor:innen.
Fig. 01Katalytische Verfahren spalten Lignin in definierte, multifunktionale aromatische Bausteine, die strukturelle Grundlage der PureSynth-Linker.
Fig. 02Gezielte, mechanistisch gesteuerte säurekatalysierte Ligninumsetzung liefert spezifische erneuerbare Aromaten statt komplexer Stoffgemische.
Fig. 03Die Grund- und Feinchemikalien der Zukunft, katalytisch aus Biomasse statt aus fossilen Rohstoffen hergestellt.
Fig. 04Katalyse auf Basis häufig vorkommender, unedler Metalle wandelt biobasierte Alkohole abfallarm in Amine und funktionale Moleküle um. Das ist die Kernchemie von PureSynth.
Fig. 05Aus Lignocellulose gewonnene Monomere können fossile Bausteine in recycelbaren, kreislauffähig designten Materialien ersetzen.
Fig. 06Chemische Funktionalisierung schützt reaktive Zwischenprodukte während der Depolymerisation und steigert die Ausbeute nutzbarer Bausteine.
Fig. 07Biophysikalische Studien zeigen, wie membranaktive Substanzen die Zellhüllen von Erregern zerstören, die wissenschaftliche Grundlage der SYLVAXIS-Desinfektion.
Fig. 08Aus einer ligninbasierten Plattformchemikalie werden über atomökonomische, katalytische Schritte in grünen Lösungsmitteln neue bioaktive Molekülgerüste zugänglich, darunter ein in vivo wirksamer Kandidat gegen den Prioritätspathogen Streptococcus pneumoniae.

Hinweis: Das Originalvideo ist auf Deutsch, mit deutschen Untertiteln. Bereitgestellt von Unitube, Universität Graz.
Unterstützt von













Spin-off aus einem EIC Transition Projekt (Fördervereinbarung #101058142). Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich jene der Autor:innen und spiegeln nicht notwendigerweise jene der Europäischen Union oder des European Innovation Council wider. Die PureSurf FlexCo hat zudem aws PreSeed Förderung vom BMIMI erhalten.