Unsere Technologie

High Voltage Pulse Power

Wir nutzen Hochspannungspulse, um Materialien entlang ihrer natürlichen Korngrenzen aufzubrechen. Saubere Fragmentierung statt brutales Mahlen.

Die Referenz für selektive Fragmentierung

Selfrag hat die selektive Fragmentierung mit Hochspannungspulsen industriell gemacht. Wo herkömmliches Brechen Material zerstört, trennt unser Verfahren entlang natürlicher Korngrenzen.

Daraus entsteht eine neue Generation von Materialgewinnungs-Verfahren.

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Blitz

Fragmentierung entlang von Korngrenzen

Hochspannungspulse zwischen Elektroden, das Material in Wasser. Die Entladungen folgen den Korngrenzen, lösen Verbunde auf und gewinnen jede Komponente sortenrein zurück.

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HVP-Schema

100 bis 200 kV Pulse, im Mikrosekundentakt

Die Hochspannungs-Fragmentierung nutzt die unterschiedliche Leitfähigkeit der Materialien, um wertvolle Stoffe freizulegen und von Verunreinigungen zu trennen. Elektrische Entladungen von 100 bis 200 kV werden in kontrollierten Zeitintervallen ausgelöst und erzeugen präzise Fragmentierung ohne mechanischen Kontakt.

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HVP-Entladungsdiagramm

Vorteile der selektiven Fragmentierung

Wertvolle Materialien freilegen und von Verunreinigungen trennen. HVP-Technologie bietet vier messbare Vorteile gegenüber konventionellem Brechen.

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Ausbeute 1

Freilegung

Freilegung von Einschlüssen aus Trägermaterialien entlang von Korngrenzen.
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Ausbeute 2

Reinigung

Reinigung von Oberflächen ohne Beschädigung des wertvollen Kernmaterials.
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Ausbeute 3

Reduktion

Reduktion von Verunreinigungen durch präzise, selektive Fragmentierung.
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Ausbeute 4

Zugänglichkeit

Bessere Zugänglichkeit für nachfolgende Verfahrensschritte.

Wo HVP-Technologie eingesetzt wird

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Unbehandelte Schlacke

Recycling

HVP-Fragmentierung erschliesst Recyclingwege, die konventionelles Brechen nicht erreicht. Heute gewinnen wir Metalle aus Kehrichtschlacke (IBA) im industriellen Massstab in unseren Centros zurück. Elektronikschrott, bei dem die selektive Freilegung kleinster Metallfraktionen entscheidend ist, ist der nächste klare Schritt.

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Silizium-Fertigung

Produktion

Wo Materialreinheit entscheidend ist, fragmentiert HVP ohne die Verunreinigungen, die mechanisches Brechen mit sich bringt. Polysilizium für die Photovoltaik-Industrie lässt sich mit vernachlässigbarem Eisen-Eintrag zerkleinern. Monosilizium-Verschnitt gelangt sauber genug zurück in den Kreislauf für hochreine Materialien.

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Apatit-Forschung

Forschung

Über die Produktion hinaus ist HVP ein präzises Werkzeug zur Probenaufbereitung. Geowissenschaftliche Institute nutzen es, um Mineralkörner für petrografische Untersuchungen freizulegen, ohne die Kristallstruktur zu beschädigen. Recycling- und Bergbau-Forschungslabore vertrauen auf dieselbe Selektivität, um neue Einsatzstoffe vor der Skalierung zu evaluieren.

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Kupfererz-Bergbau

Bergbau

Im Bergbau bricht HVP Erz entlang der mineralogischen Grenzen, statt durch sie hindurch. Pre-Weakening und Grade-Splitting vor der herkömmlichen Mahlung versprechen deutliche Energieeinsparungen und eine bessere Ausbeute und werden gemeinsam mit Industriepartnern aktiv erforscht.

Unsere Maschinen

Wir entwickeln, bauen und supporten High-Voltage-Pulse-Systeme für Forschung und Industrie. Vom Labor-Einzelsystem bis zur vollautomatisierten Linie für hochreine Zerkleinerung.

Das SELFRAG Lab

Laborgerät für die selektive Fragmentierung komplexer Materialien: Erze, Elektronik, Recyclingstoffe. Im Einsatz an über 45 Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit.

90 bis 200 kV, bis 5 Pulse pro Sekunde. Geschlossener Faraday-Käfig, sicher im Betrieb.

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SELFRAG Lab

High Purity Sizing Equipment

Berührungslose Zerkleinerung für hochreine Materialien: Polysilizium, Monosilizium, Glas. Weltweit einzige Methode dieser Art. Erstmals installiert 2016, heute Bestandteil der Polysilizium-Linien grosser globaler Hersteller.

Leistung: bis 8'000 t/Jahr pro Linie.

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HP Crusher

Technologie-News

News, Meilensteine und Einblicke aus dem Anlagenbetrieb.

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Lightning bolt striking down through a dark stormy sky.
6. Mai 2026

Lightning in water: how High Voltage Pulse fragmentation works

Lightning, in water, in nanoseconds. How High Voltage Pulse fragmentation turns bottom ash into recoverable metals at industrial scale.
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SELFRAG at Swiss Green Economy Symposium
22. Juni 2023

Selfrag-Technologie am Swiss Green Economy Symposium präsentiert

Am Swiss Green Economy Symposium beleuchtete das Innovation Forum 10 die Aufbereitung von Kehrichtschlacke. Selfrag stellte die HVP-Technologie vor.
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