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Dr. Markus Hochegger im Labor mit Biomasse
Plattform

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.

European Innovation Council
EIC-GEFÖRDERTE TECHNOLOGIE

Unsere Plattform entsteht im Rahmen eines EIC-Transition-Projekts (Horizon Europe, Fördervereinbarung 101058142).

Einführung

Die Technologie in 60 Sekunden

Ein kompakter Überblick über PureSynth, von nachwachsenden Rohstoffen zu Hochleistungs-Wirkstoffen.

PureSynth Technologie in 60 Sekunden
So funktioniert es

Drei Schritte vom Rohstoff zum Wirkstoff.

  1. Gestapeltes Rundholz als erneuerbarer Rohstoff01

    Erneuerbare EU-Rohstoffe

    Lignocellulose-Biomasse und Altöle.

  2. Glasreaktor mit gelber Flüssigkeit im Labor02

    PureSynth-Synthese

    Grüne Chemie unter milden Bedingungen, mit Standardausrüstung.

  3. Wissenschaftler mit Reagenzgläsern03

    Hochreine biobasierte Produkte

    Tenside, Gelbildner und antimikrobielle Wirkstoffe.

Im Labor

Gemessen, nicht angenommen.

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.

  1. CMC
  2. Grenzflächenspannung
  3. Schaumprofil
  4. Ökotoxizität
Kernpunkte

Was PureSynth auszeichnet.

Zwei Wissenschaftlerinnen im Labor

Sicher durch Design

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

Glasreaktor im Labor

Etablierte Verfahrenstechnik:

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

Edelstahl-Druckreaktor für Scale-up

Schnelles Scale-up

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

Hände mit Tensidschaum unter Wasser

Eine Plattform, drei Produktfamilien

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

Wissenschaftler mit einer Tensidprobe und Schaum in den Händen
Was sind Tenside?

Unsichtbare Moleküle mit sichtbarer Wirkung: sauber, geschmeidig, stabil.

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.

~18 Mio. t
globaler Jahresbedarf
~50 %
aller Konsumprodukte
~2 Mio. t
EU-Tensidmarkt
4
zentrale Anwendungsfelder
Anwendungen

Wo Tenside zum Einsatz kommen.

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.

PRODUKTION

Bereit für die industrielle Belieferung

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).

  • Validierte, skalierbare Prozesse auf etablierten Anlagen, ohne neue Infrastruktur.
  • Zweigleisige Kapazität: eigene Produktion plus qualifizierte Fertigungspartner.
  • Drop-in-Chemie ermöglicht schnelles, risikoarmes Scale-up in kommerzielle Mengen.
  • Sichere, europäische Lieferkette mit zuverlässiger, gleichbleibender Qualität.
GEISTIGES EIGENTUM

4 Patentfamilien · FTO bestätigt

  • 4 Patentfamilien in 8+ Jurisdiktionen; Freedom-to-Operate bestätigt.
  • Öffentliche Anmeldungen: WO2023046768A1 (Aminoxide), WO2023046766A1 (Sulfonate).
  • Das verschafft PureSurf schon heute Handlungsfreiheit und mit wachsender Plattform einen zunehmend verteidigungsfähigen Technologievorsprung.
Wissenschaftliche Basis

Aufbauend auf der Spitzenforschung von heute.

Begutachtete Fachpublikationen unserer Gründer:innen und wissenschaftlichen Mentor:innen.

Chemical structure of ligninFig. 01

Lignin-Depolymerisation

Katalytische Verfahren spalten Lignin in definierte, multifunktionale aromatische Bausteine, die strukturelle Grundlage der PureSynth-Linker.

  • Sun, Fridrich, de Santi, Elangovan, Barta. Bright Side of Lignin Depolymerization: Toward New Platform Chemicals. Chem. Rev. 2018, 118(2), 614–678. DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00588
  • Sun, Bottari, Afanasenko, Stuart, Deuss, Fridrich, Barta. Complete lignocellulose conversion with integrated catalyst recycling. Nature Catalysis 2018, 1, 82–92. DOI: 10.1038/s41929-017-0007-z
The three monolignols, p-coumaryl, coniferyl and sinapyl alcoholFig. 02

Aromatische Bausteine nach Maß

Gezielte, mechanistisch gesteuerte säurekatalysierte Ligninumsetzung liefert spezifische erneuerbare Aromaten statt komplexer Stoffgemische.

  • Lahive, Deuss, Lancefield, de Vries, Kamer, Westwood, Barta. Advanced Model Compounds for Understanding Acid-Catalyzed Lignin Depolymerization: Identification of Renewable Aromatics and a Lignin-Derived Solvent. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138(28), 8900–8911. DOI: 10.1021/jacs.6b04144
  • Deuss, Lancefield, Narani, de Vries, Westwood, Barta. Phenolic acetals from lignins of varying compositions via iron(III) triflate catalysed depolymerisation. Green Chem. 2017, 19, 2774–2782. DOI: 10.1039/C7GC00195A
Structure of 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA)Fig. 03

Erneuerbare Plattformchemikalien

Die Grund- und Feinchemikalien der Zukunft, katalytisch aus Biomasse statt aus fossilen Rohstoffen hergestellt.

  • de Vries. Renewable Platform Chemicals: The Bulk Chemicals of the Future. Adv. Synth. Catal. 2024. DOI: 10.1002/adsc.202401439
  • de Vries. Catalytic Conversion of Renewable Resources into Bulk and Fine Chemicals. Chem. Rec. 2016, 16(6), 2787–2800. DOI: 10.1002/tcr.201600102
Iron-catalysed borrowing-hydrogen amination of an alcohol with an amineFig. 04

Katalytische Aminierung & grüne Synthese

Katalyse auf Basis häufig vorkommender, unedler Metalle wandelt biobasierte Alkohole abfallarm in Amine und funktionale Moleküle um. Das ist die Kernchemie von PureSynth.

  • Yan, Feringa, Barta. Iron catalysed direct alkylation of amines with alcohols. Nature Communications 2014, 5, 5602. DOI: 10.1038/ncomms6602
  • Afanasenko, Deak, October, Sole, Barta. ‘Green’ synthesis of amines from renewable resources. Green Chem. 2025, 27, 5947–5981. DOI: 10.1039/D5GC00924C
Repeat unit of polyethylene terephthalate (PET)Fig. 05

Biobasierte, zirkuläre Materialien

Aus Lignocellulose gewonnene Monomere können fossile Bausteine in recycelbaren, kreislauffähig designten Materialien ersetzen.

  • Wu, Galkin, Stern, Sun, Barta. Fully lignocellulose-based PET analogues for the circular economy. Nature Communications 2022, 13, 3376. DOI: 10.1038/s41467-022-30735-4
  • Wu, Hartmann, Berne, Caillol, Barta. Closed-loop recyclability of a biomass-derived epoxy-amine thermoset by methanolysis. Science 2024, 384, eadj9989. DOI: 10.1126/science.adj9989
Stabilisation of a reactive aldehyde intermediate as a cyclic acetalFig. 06

Stabilisierungsstrategien bei der Biomasseumsetzung

Chemische Funktionalisierung schützt reaktive Zwischenprodukte während der Depolymerisation und steigert die Ausbeute nutzbarer Bausteine.

  • Questell-Santiago, Galkin, Barta, Luterbacher. Stabilization strategies in biomass depolymerization. Nature Reviews Chemistry 2020, 4, 311–330. DOI: 10.1038/s41570-020-0187-y
  • Abu-Omar, Barta, Beckham, Luterbacher, Ralph, Rinaldi, Román-Leshkov, Samec, Sels, Wang. Guidelines for performing lignin-first biorefining. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 262–292. DOI: 10.1039/D0EE02870C
Scanning electron micrograph of E. coliFig. 07

Antimikrobieller Wirkmechanismus (SYLVAXIS)

Biophysikalische Studien zeigen, wie membranaktive Substanzen die Zellhüllen von Erregern zerstören, die wissenschaftliche Grundlage der SYLVAXIS-Desinfektion.

  • Malanovic, Lohner. Gram-positive bacterial cell envelopes and antimicrobial peptide activity. BBA Biomembranes 2016, 1858(5), 936–946. DOI: 10.1016/j.bbamem.2015.11.004
  • Ön et al. (Malanovic senior co-author). Bactericidal Activity to Escherichia coli: Different Modes of Action of Two 24-Mer Peptides SAAP-148 and OP-145, Both Derived from Human Cathelicidin LL-37. Antibiotics 2023, 12(7), 1163. DOI: 10.3390/antibiotics12071163
Lignin-derived platform chemical converted into bioactive scaffolds: tetrahydroisoquinolines, quinazolinones, 3-arylindoles and aminoalkylguaiacolsFig. 08

Vom Lignin zum Wirkstoff

Aus 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.

  • Afanasenko, Wu, De Santi, Elgaher, Kany, Shafiei, Schulze, Schulz, Haupenthal, Hirsch, Barta. Clean Synthetic Strategies to Biologically Active Molecules from Lignin: A Green Path to Drug Discovery. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202308131. DOI: 10.1002/anie.202308131
Erklärvideo

Grüne Tenside, erklärt von der Universität Graz.

Universität Graz Erklärvideo zu grünen Tensiden

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

Bereit, PureSynth in Ihrer Formulierung zu testen?

Unterstützt von

  • Supported by European Innovation Council
  • Supported by European Research Council
  • aws Austria Wirtschaftsservice
  • Research partner University of Graz
  • Research partner University of Groningen
  • Research partner TU Graz
  • Research partner Medical University of Graz
  • Supported by Creative Destruction Lab
  • Supported by chemstars.nrw
  • Supported by IECT Hermann Hauser
  • Supported by Startup-uni.at
  • Supported by BMK, Austrian Federal Ministry for Climate Action
  • Supported by Science Park Graz
Supported by European Innovation Councilaws Austria Wirtschaftsservice

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.