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21.01.2026 14:12

Wasserstoff: Neue Forschungsplattform WAVE-2 eingeweiht

Verena Weber Stabsstelle Hochschulkommunikation
Universität Stuttgart

    An der Universität Stuttgart forschen Wissenschaftler*innen an Wasserstofftechnologien für Industrie, Mobilität und Energiesysteme. Jetzt wurde der WAVE-H2 Campus Vaihingen offiziell eingeweiht.

    Grüner Stahl, Flugbenzin oder Energiespeicher: Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle, um CO2 in schwer elektrifizierbaren Sektoren zu reduzieren. Dafür braucht es Forschung entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette: Die WAVE-H2 Plattform der Universität Stuttgart erforscht ganzheitlich, wie Wasserstoff erzeugt, aufbereitet und transportiert sowie dezentral genutzt werden kann.

    „Mit der WAVE-H2 Plattform erhält die Universität Stuttgart eine hochkarätige Infrastruktur, die im Innovationsökosystem in Stuttgart und der Region einen wichtigen Beitrag zur zukunftsgerichteten Wasserstoffforschung leisten kann“, sagt Anna Steiger, Kanzlerin der Universität Stuttgart. „Wir sind stolz auf dieses Leuchtturmprojekt für die Entwicklung nachhaltiger Wasserstofftechnologien.“

    Neue Lösungen für die Dekarbonisierung der Industrie

    WAVE-H2 soll mit seinen beiden Standorten in Stuttgart-Vaihingen und Freudenstadt neue Wasserstofftechnologien und deren Systemintegration in enger Anbindung an die industrielle Praxis erforschen. Experimenteller Kernstandort der Plattform ist Vaihingen. Am Standort Freudenstadt, der voraussichtlich im Sommer 2026 in Betrieb geht, können die erforschten Lösungen im industriellen Maßstab im System getestet werden.

    „Mit unserer Plattform leisten wir auf regionaler, landes- und bundesweiter Ebene einen starken Beitrag zu innovativen und flexiblen Wasserstofflösungen und zur Dekarbonisierung der Industrie“, sagt Prof. Alexander Sauer, Direktor des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) und Projektleiter von WAVE-H2. Prof. Kai Peter Birke, Lehrstuhlinhaber für Elektrische Energiespeichersysteme am Institut für Photovoltaik (ipv), betont den Stuttgarter Weg: „Wir freuen uns, interdisziplinär und eng mit unseren universitären Partnern an neuen Wasserstofftechnologien arbeiten zu können.“

    Wasserstoffforschung von der Erzeugung bis zur Anwendung

    Die Wissenschaftler*innen am WAVE-H2 Campus Vaihingen forschen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette und an Power-to-X-Technologien. Sie untersuchen unter anderem, wie Wasserstoff mittels Elektrolyse gewonnen und zu Gasen wie Methanol oder Ammoniak weiterverarbeitet werden kann. Dabei richten die Forschenden ein besonderes Augenmerk zum einen auf die Erzeugung von Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff, zum anderen auf die Rückgewinnung von Wasserstoff aus Ammoniak. Ammoniak gilt als vielversprechendes Medium, um die Energie im Wasserstoff zu transportieren. Darüber hinaus ermöglicht ein Brennstoffzellen-Teststand die Forschung an der Umwandlung der chemischen Energie des Wasserstoffs in elektrische Energie und Wärme.

    Weitere Forschungsprojekte am WAVE-H2 Campus Vaihingen untersuchen unter anderem die Herstellung von Flugbenzin aus Biogas oder die Herstellung von Grundchemikalien, die aktuell noch auf fossile Ressourcen wie Erdöl angewiesen ist, mittels Pyrolyse von Abfällen.

    Über WAVE-H2

    Die WAVE-H2 Plattform, die vom Bundesministerium für Forschung Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit rund 36 Mio. Euro gefördert wird, wird langfristig an den beiden Standorten Stuttgart-Vaihingen und Freudenstadt vom Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) und dem Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichersysteme des Instituts für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart aufgebaut und betrieben. WAVE-H2 kooperiert unter anderem mit der Stuttgarter Forschungsinitiative CHEMampere, die Technologien zur nachhaltigen und CO2-neutralen Produktion von Chemikalien entwickelt. Die Innovationsmodule am Wave-H2 Campus Vaihingen sind neben der benachbarten ARENA2036 angesiedelt.


    Wissenschaftliche Ansprechpartner:

    Prof. Alexander Sauer, Universität Stuttgart, Institut für Energieeffizienz in der Produktion, Tel: +49 711 970 3600, E-Mail: alexander.sauer@eep.uni-stuttgart.de

    Prof. Kai Peter Birke, Universität Stuttgart, Institut für Photovoltaik, Tel: +49 711 685 67180, E-Mail: peter.birke@ipv.uni-stuttgart.de


    Bilder

    Prof. Alexander Sauer und Prof. Kai Peter Birke am Brennstoffzellenteststand im WAVE-H2-Labor
    Prof. Alexander Sauer und Prof. Kai Peter Birke am Brennstoffzellenteststand im WAVE-H2-Labor

    Copyright: Universität Stuttgart / Max Kovalenko

    Wie kann Wasserstoff aus Ammoniak gewonnen werden? Daran forscht das Projekt „Ammonia2H2“
    Wie kann Wasserstoff aus Ammoniak gewonnen werden? Daran forscht das Projekt „Ammonia2H2“

    Copyright: Universität Stuttgart / Max Kovalenko


    Merkmale dieser Pressemitteilung:
    Journalisten, Wissenschaftler, jedermann
    Chemie, Energie, Umwelt / Ökologie
    überregional
    Forschungsprojekte
    Deutsch


     

    Prof. Alexander Sauer und Prof. Kai Peter Birke am Brennstoffzellenteststand im WAVE-H2-Labor


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    Wie kann Wasserstoff aus Ammoniak gewonnen werden? Daran forscht das Projekt „Ammonia2H2“


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