Das Zusammenspiel von Materialentwicklung, Verarbeitung, Werkzeugbau und der präzisen Kontrolle kritischer Prozessparameter ist der Schlüssel zu erfolgreichen Verfahrens- und Produktinnovationen.
Am Institut kombinieren wir Simulationen und experimentelle Methoden in einem umfassend ausgestatteten Technikum, um neuartige Materialien, Prozesse und Produkte zu entwickeln. Dabei verbinden wir Nanotechnologie mit klassischer Kunststoff- und Composite-Technologie – für leistungsfähige, funktionalisierte, nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen.
Unsere Kompetenzen
Materialentwicklung
- Entwicklung und Optimierung von funktionellen Compounds, Rezyklaten, Biopolymeren und Hochleistungsverbundwerkstoffen
- Verarbeitung von polymeren Materialien in den gängigen Verfahren wie Compounding, Spritzguss, Extrusion, inklusive Schmelzspinnen und additive Fertigung
- Funktionalisierung von Werkstoffen durch chemische Anpassungen, mittels Additiven, Füllstoffen oder Fasern
- Detaillierte Materialanalyse --> Gruppe Polymerchemie und Analytik
- Composites --> Gruppe Leichtbau und Faserverbundtechnologien
Kunststoffverarbeitung
- Digitale Prozessoptimierung mittels Sensorik, Simulation und KI
- Optimierung von Spritzguss-, Extrusions-, Thermoform-, Press- und Ummantelungsprozessen
- Weiterentwicklung additiver Fertigungsverfahren inklusive eigener Filamentfertigung
- Werkzeugtechnik und Fliesssimulation
- Integration funktionaler Oberflächenstrukturen und Beschichtungen in Zusammenarbeit mit dem INKA
Nachhaltigkeit
- Produktentwicklung mit nachhaltigen Werkstoffen unter Berücksichtigung von Design for Sustainability
- Durchführung von Life Cycle Analysen (LCA) zur Bewertung der ökologischen Wirkung von Produkten, Materialien und Prozessen
- Untersuchung mechanischer und chemischer Recyclingverfahren
- Reduktion von Mikroplastik durch Einsatz biologisch abbaubarer Polymere
- Verbesserung des Carbon Footprints durch effiziente Prozesse, Rezyklate und nachwachsende Rohstoffe
Ihr Mehrwert
- Schnellere Marktreife durch virtuelle und experimentelle Prozessentwicklung
- Höhere Bauteilperformance durch optimierte Material- und Faserarchitekturen
- Kosten- und Ressourceneffizienz durch datenbasierte Prozessoptimierung
- Innovationsvorsprung durch die Integration von Nano- und Oberflächenfunktionalitäten
Ausgewählte Projekte

Geschäumte Sandwichplatten aus rezykliertem Mischkunststoff
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Einsatz von Naturfaserverbundwerkstoffen für Leichtbauanwendungen
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Nachhaltige Dichtungsprofile aus Biopolymeren
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Neues Leben für Blister-Verpackungen aus der Medizinaltechnik
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Qualitätssteigerung durch Digitalisierung
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik, Institut für Data Science und Institut für Interaktive Technologien
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Bipolarplatten aus leitfähigem Kunststoffcompound
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Energie und Umwelt und Mikro- und Nanotechnik

Funktionelle Beinprothesen aus glasfaserverstärktem Kunststoffrezyklat
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Energie und Umwelt und Mikro- und Nanotechnik

Digitalisierung des Temperiergerätes
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik, Institut für Chemie und Bioanalytik und Institut für Automation
- Forschungsfeld
- Geschäftsprozesse, Elektrotechnik und Mikro- und Nanotechnik

Verbesserung von additiv hergestellten Teilen durch Nanofasern
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Maschinenbau und Mikro- und Nanotechnik

Elektromagnetische Abschirmung mit leitfähigen Kunststoffgehäusen
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik und Institut für Automation
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik und Automation

Nachhaltiges Recycling von glasfaserverstärktem Kunststoff
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik und Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
- Forschungsfeld
- Energie und Umwelt und Mikro- und Nanotechnik

Neues Spritzprägeimprägnierverfahren für die Herstellung von Verbundwerkstoffen
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Langlebige Bordbretter aus Kunststoffrezyklat
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik

Integrierte RFID-Tags im Kunststoffspritzguss
- Institut
- Institut für Kunststofftechnik
- Forschungsfeld
- Mikro- und Nanotechnik
Zusammenarbeit und Kontakt
Ob neue Materialien, optimierte Prozesse oder nachhaltige Kunststoffprodukte – wir begleiten Sie von der Idee bis zur industriellen Umsetzung.
Kontaktieren Sie uns – und entwickeln Sie mit uns die nächste Generation Ihrer Kunststofflösungen.

Prof. Dr. Christian Rytka
- Telefon
- +41 56 202 73 81 (Direkt)
- christian.rytka@fhnw.ch





