Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte beslutat att bevilja stipendier till totalt 11 sökande à 15 000 euro, sammanlagt 165 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Uppfinningen är en kabelrulleställning.
Uppfinningen skiljer sig från de som finns på marknaden genom att den är extremt enkel, använder själva rullen som ett hjul och är tillverkad helt utan rörliga delar. Ställningen böjs till sin form från ett standard (3 m) stålrör, vilket innebär noll materialspill i ramen.
Fästen svetsas vid böjarna, så ingen mätning eller fixering behövs under tillverkningen, och fästenas längd är definierad så att ett 3 m rör ger noll spill.
Ställningen skiljer sig från konkurrenterna genom att rullarna inte behöver bäras, utan kan dras efter, vilket förbättrar ergonomin. Till skillnad från konkurrenterna håller ställningen rullen på plats ända tills den är tom, och kabel kan dras ut för hand eller rullas ut genom att dra rullen efter sig. Ställningens driftsäkerhet är så hög att flera kan användas samtidigt vid kabeldragning i elinstallationer, och effektiviteten har förbättrats med cirka 75 % på arbetsplatser där ställningarna används.
FinnCure Oy utvecklar tillsammans med Helsingfors universitet och University Medical Center Groningen inhalerbara lösningar baserade på virusliknande mikro- och nanopartiklar. Med dessa kan man effektivt förhindra att olika virus, såsom COVID-19 och H5N1, tar sig in i människors och djurs kroppar. Virusets inträde i celler kan blockeras genom att partiklarna binder till receptorer i luftvägssystemet. Samtidigt kan immunförsvaret stimuleras med vaccelliknande metoder.
De syntetiska partiklar vi utvecklar kan användas som bärare för läkemedel eller exempelvis zinkacetat, som är känt för sina antivirala egenskaper. Zinkacetat har visat sig hämma replikeringen av både COVID-19 och influensavirus samt lindra deras symtom. Genom att kombinera olika egenskaper i partiklarna kan en ogynnsam miljö för virusreplikation skapas, vilket stärker försvarsmekanismerna.
Syftet med detta projekt är att utveckla partikelbaserade lösningar som fungerar både som en blockerande och immunstimulerande lösning för flera olika virusinfektioner, såsom H5N1. På så sätt kan risken för luftvägsinfektioner minskas avsevärt, och människans immunförsvar kan fungera mer effektivt. Detta förebygger spridningen av virussjukdomar och minskar den samhälleliga belastningen.
De sökta 15 000 euro används, tillsammans med egna medel, till att vidareutveckla våra partiklar så att de kan testas på genetiskt modifierade möss, vilket är ett steg mot att testa lösningarna på människor.
Koncept för vattenfilter och vattenindikator, som är brett användbart för att förbättra:
1) Vattenhygien
2) Vattensäkerhet
3) Borttagning av mikroplaster från vatten
4) Filtrering av avrinnings- och dagvatten i jord- och skogsbrukets vattendrag
5) Biologisk filtrering av avloppsvatten
Uppfinningen är en ny typ av värmepump, som baseras på en alternativ funktionsprincip jämfört med befintliga värmepumpar.
Den löser också betydande problem som tidigare har hindrat värmepumpar med liknande principer från att bli allmänt använda.
Uppfinningen löser två problem som är vanliga hos dagens värmepumpar: användningen av köldmedier och låg verkningsgrad.
Eftersom dagens värmepumpar fungerar genom köldmediets fasförändringar i olika delar av processen, sätter köldmediets förångningspunkt och kritiska punkt fysikaliska gränser för värmepumpens användbara temperaturområde. Utanför detta område fungerar värmepumpen inte som planerat. Dessutom är köldmedier problematiska ur miljösynpunkt (ozonskiktets försämring, växthusgaser, brandfarlighet, toxicitet). Uppfinningens funktion baseras på en annan termodynamisk cykel som inte använder köldmedier överhuvudtaget, vilket helt eliminerar dessa problem.
Även om dagens värmepumpar fungerar brai många tillämpningar är deras verkningsgrad inte särskilt hög, vanligtvis cirka 40–60 %. Värmepumpens effektivitet beskrivs ofta med värmefaktorn, som är den värme värmepumpen överför dividerat med den energi värmepumpen förbrukar. Verkningsgraden uttrycker skillnaden mellan den faktiska värmefaktorn och den teoretiska maximala värmefaktorn vid en given temperaturskillnad mellan värmepumpens kalla och varma sida. En förbättrad verkningsgrad höjer värmefaktorn, vilket innebär lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader för att överföra samma mängd värme. Uppfinningens funktionsprincip kan möjliggöra en betydligt högre verkningsgrad jämfört med dagens enheter.
Denna uppfinning, som löser dessa problem, kan öppna helt nya tillämpningsområden för värmepumpar och avsevärt minska energiförbrukningen i befintliga tillämpningar. I dagens tillämpningar innebär energibesparingspotentialen också betydande kostnadsbesparingar. I nya tillämpningar kan värmepumpar potentiellt ersätta en betydande mängd fossila bränslen och därmed också minska utsläppen.
Över hälften av alla kvinnor drabbas någon gång i livet av urininkontinens, och förekomsten av detta symtom ökar i takt med en åldrande befolkning. Det uppskattas att marknaden för kirurgisk behandling av kvinnors urininkontinens för närvarande är värd cirka 1,3 miljarder per år och växer kraftigt, bland annat på grund av befolkningens åldrande, och förväntas nå cirka 2 miljarder år 2027.
Lignum Medical utvecklar ett behandlingsalternativ för stressinkontinens (SUI, stress urinary incontinence) hos kvinnor. Vår patenterade teknologi baseras på omfattande prekliniska studier som visar potentialen hos en säker, plastfri och miljövänlig nanocellulosahydrogel för behandling av SUI. Denna behandling kräver en särskild applikator, med vilken kirurgen under visuell kontroll kan utföra ingreppet.
Vi utvecklar en medicinteknisk produkt i klass III för internationella marknader, och vi söker både FDA- och CE-godkännande före år 2030. Vårt uppdrag är att utveckla innovativa och hållbara behandlingsalternativ för stressinkontinens hos kvinnor, ett växande medicinskt problem i en åldrande befolkning.
Vårt mål är att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet globalt, med hänsyn till hållbar utveckling.
Den REALA Maskinen är en innovativ elmotor-teknologi som fungerar utan magneter. Den är utformad för att ge exceptionell prestanda för elfordon (EV) och olika elektrifieringstillämpningar. Genom att eliminera beroendet av sällsynta jordartsmetaller minskar denna motor geopolitiska och leveranskedjerisker samtidigt som den erbjuder en hållbar och högeffektiv lösning för elektrifieringsindustrin.
Problemet den löser:
Vår uppfinning tacklar en kritisk utmaning inom elektrifieringsindustrin: det stora beroendet av sällsynta jordartsmetaller för elmotorer. Detta beroende skapar sårbarheter i leveranskedjan, geopolitiska risker och prisvolatilitet. Med den snabba tillväxten av elektrifiering, särskilt inom elfordon (EV), finns en betydande risk för leveransstörningar och stigande kostnader på grund av Kinas kontroll över 90 % av den globala tillgången på sällsynta jordartsmetaller. Dessutom matchar befintliga magnetfria motorteknologier inte prestanda och effektivitet hos magnetbaserade lösningar.
Vad den ersätter:
Den REALA Maskinen erbjuder ett hållbart och högpresterande alternativ till permanentmagnetmotorer, som står för över 85 % av marknaden för elfordon (EV). Den överträffar också det konventionella alternativet, synkrona reluktansmotorer (SynRMs), genom att åtgärda deras brister i vridmoment, effektfaktor och tillförlitlighet vid höga hastigheter. Genom att eliminera beroendet av sällsynta jordartsmetaller erbjuder vår uppfinning en skalbar och kostnadseffektiv lösning för olika industrier, inklusive elfordon, vindkraftverk och industriella maskiner.
Konkurrenter:
De primära konkurrenterna är befintliga motorteknologier, inklusive:
– Permanentmagnetmotorer (PMM): Dessa är mycket effektiva men beroende av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör dem sårbara för leveranskedjerisker och höga kostnader.
– Konventionella synkrona reluktansmotorer (SynRMs): Dessa motorer är magnetfria men begränsas av lägre prestanda, särskilt i högkraft- och höghastighetstillämpningar.
Jämfört med dessa alternativ erbjuder vår teknologi:
– Inget beroende av sällsynta jordartsmetaller, vilket säkerställer stabilitet i leveranskedjan och kostnadseffektivitet.
– Överlägsen prestanda, med upp till 25 % bättre energieffektivitet och vridmoment jämfört med konventionella SynRMs.
– Överlägsen prestanda, med upp till 25 % bättre energieffektivitet och vridmoment jämfört med konventionella SynRMs.
– Hög hastighetstillförlitlighet, uppnådd genom vår innovativa rotordesign, eliminerar strukturella svagheter i andra teknologier.
Genom att adressera de grundläggande begränsningarna hos både PMM och SynRM positionerar vår uppfinning sig som en banbrytande lösning för att möta de växande kraven inom elektrifiering.
• Uppfinningen grundar sig på användningen av två typer av värmeväxlare för att på ett energieffektivt sätt ta bort fukt från växthus utan att ventilera bort tillförd CO2. (normal CO2 nivå i växthus är ca 1000 ppm).
• Kompressorbaserade avfuktningssystem på marknaden tar bort ca 4 kg vatten per 1 kWh elektricitet.
• Detta system tar i medeltal bort ca 14 kg vatten per 1 kWh elektricitet.
• Denna uppfinning gör att energibehovet för fukt kontroll i växthus i jämförelse med traditionell ventilation genom gluggar i tak minskas med 60-90% beroende på temperaturer och fukthalt utomhus och i växthuset. Detta ger för totala värmebehovet för växthus en inbesparing på 20-50% i värmeenergi på årsbasis beroende på växthustyp, belysnings mängd, gröda osv.
• Den första värmeväxlaren kondenserar ut vatten ur växthusluftflödet samtidigt som den värmer upp uteluftflödet.
• Den uppvärmda uteluften och den nedkylda växthusluften körs genom en andra absorberande roterande värmeväxlare som återuppvärma växthusluften samtidigt som den tar bort ytterligare fukt från växthusluften genom sin absorberande funktion.
• Patentansökningar inlämnade 2023.
VTT:s Mukava-team har utvecklat en torr elektrodteknologi. Denna teknologi löser de omfattande problemen med gelelektroder. Gelelektroder betraktas som ”guldstandarden” och dominerar elektrodmarknaden. Gelelektroder används nästan uteslutande i biopotentella mätningar som EKG, EOG, ECG, EMG och EEG.
De har dock betydande problem med signalkvalitet, hudirritation och användarkomfort. Dessa problem är globala och av enorm omfattning. Till exempel får cirka 10–20 % av kardiologiska patienter i USA en felaktig diagnos på grund av inexaktheter i EKG-mätningar [Källa: National Academy of Medicine – Report on Diagnostic Errors]. På samma sätt används årligen 750 miljarder dollar i USA på felaktiga och onödiga behandlingar. En betydande del av dessa beror på felaktiga diagnoser.
Grundorsaken inkluderar bland annat felaktiga eller lågkvalitativa biopotentella mätningar [Källa: McKinsey & Company – The Unseen Impact of Misdiagnosis]. Hudirritation orsakad av gelelektroder är också relativt vanligt. Förekomsten av hudirritation varierar mellan studier. Men det har observerats att upp till 60 % av användarna kan drabbas av hudirritation under mätningarna [Källa: Lensu, M. 2015 Examensarbete, Yrkeshögskola. Jyväskylä yrkeshögskola, Utbildningsprogrammet för välfärdsteknologi].
Uppfinningen avser ersättning av plaster med ett biobaserat material. Uppfinningen är en kompositpappersprodukt och en tillhörande tillverkningsmetod. Problemet med dagens plastfilmer är utmaningar med biologisk nedbrytbarhet och koldioxidutsläpp. Anledningarna till att pappersbaserade produkter ännu inte har ersatt plastfilmer beror troligen på sämre egenskaper hos pappersbaserade förpackningsmaterial, såsom torrstyrka, våtstyrka, tjocklek, vikt och elasticitet.
Dessa egenskaper, som är sämre än plastprodukter, syftar uppfinningen att förbättra med denna kompositpappersprodukt, vilket gör tillverkningen av pappers- och kartongbaserade förpackningsmaterial konkurrenskraftig mot plaster. Uppfinningen är en kompositpappersprodukt för förpackning, som skyddsskikt för material samt för servering av livsmedel och drycker. I uppfinningen används, förutom träfibrer, en polymerblandning som är biobaserad, biologiskt nedbrytbar och återvinningsbar tillsammans med papper.
Uppfinningens önskade effekt är möjlig att uppnå eftersom mängden, typen och användningssättet av biobaserade polymerer i papperstillverkningen är nytt.
Dessutom beviljades ett separat stipendium till följande projekt:
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 7.2.2024 beslutat att bevilja stipendier till totalt 10 sökande à 15 000 euro, sammanlagt 150 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Uppfinningen är en ny typ av värmepump, som baseras på en alternativ funktionsprincip jämfört med befintliga värmepumpar.
Den löser också betydande problem som tidigare har hindrat värmepumpar med liknande principer från att bli allmänt använda.
Uppfinningen löser två problem som är vanliga hos dagens värmepumpar: användningen av köldmedier och låg verkningsgrad.
Eftersom dagens värmepumpar fungerar genom köldmediets fasförändringar i olika delar av processen, sätter köldmediets förångningspunkt och kritiska punkt fysikaliska gränser för värmepumpens användbara temperaturområde. Utanför detta område fungerar värmepumpen inte som planerat. Dessutom är köldmedier problematiska ur miljösynpunkt (ozonskiktets försämring, växthusgaser, brandfarlighet, toxicitet). Uppfinningens funktion baseras på en annan termodynamisk cykel som inte använder köldmedier överhuvudtaget, vilket helt eliminerar dessa problem.
Även om dagens värmepumpar fungerar brai många tillämpningar är deras verkningsgrad inte särskilt hög, vanligtvis cirka 40–60 %. Värmepumpens effektivitet beskrivs ofta med värmefaktorn, som är den värme värmepumpen överför dividerat med den energi värmepumpen förbrukar. Verkningsgraden uttrycker skillnaden mellan den faktiska värmefaktorn och den teoretiska maximala värmefaktorn vid en given temperaturskillnad mellan värmepumpens kalla och varma sida. En förbättrad verkningsgrad höjer värmefaktorn, vilket innebär lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader för att överföra samma mängd värme. Uppfinningens funktionsprincip kan möjliggöra en betydligt högre verkningsgrad jämfört med dagens enheter.
Denna uppfinning, som löser dessa problem, kan öppna helt nya tillämpningsområden för värmepumpar och avsevärt minska energiförbrukningen i befintliga tillämpningar. I dagens tillämpningar innebär energibesparingspotentialen också betydande kostnadsbesparingar. I nya tillämpningar kan värmepumpar potentiellt ersätta en betydande mängd fossila bränslen och därmed också minska utsläppen.
Tuberkulos förblir ett globalt hälsoproblem. År 2020 hade 10 miljoner människor, inklusive uppskattningsvis 1,1 miljoner barn, tuberkulos och 1,5 miljoner människor dog. Flera diagnostiska tester för tuberkulos, såsom vätskekulturmetoden, molekylära tester, till exempel polymeraskedjereaktion (PCR), och sputumsmikroskopi (SSM), har använts och godkänts av Världshälsoorganisationen (WHO). Trots detta finns det fortfarande brister mellan tillgängliga testmetoder och diagnostiska behov. Vätskekultur- och PCR-metoderna har högre känslighet och specificitet vid diagnostisering av tuberkulos jämfört med SSM-testet. Dessa metoder hindras dock av deras höga kostnad och krav på infrastruktur, såsom en temperaturkontrollerad miljö, oavbruten strömförsörjning och välutbildade laboratorietekniker. Detta innebär att vätskekultur- och PCR-tester inte kan användas för testning vid primärvårdscentraler.
För närvarande diagnostiseras majoriteten av tuberkulosfall med SSM-tester. Detta innebär att sputumprovet fixeras på en standardglasplatta och färgas med Auramin-O fluorescerande färg för att identifiera mykobakterier under mikroskop vid primärvårdscentraler. Den största begränsningen med att diagnostisera tuberkulos med SSM är den låga känsligheten (~60 till 70 %) jämfört med den guldstandardiserade vätskekulturmetoden, särskilt hos pediatriska tuberkulospatienter.
Nanoplasmoniska glasplattor innehåller avancerade nanostrukturer på ytan av glasplattor eller polykarbonatskivor. Den nanoplasmoniska strukturen resonerar med excitationsvåglängden (~460 nm) för att öka emissionsintensiteten hos Auramin-O-färgen (500–600 nm) och därmed avsevärt öka känsligheten jämfört med standardglasplattor för diagnostisering av tuberkulos.
I detta projekt kommer vi att utveckla toppmoderna teknologier för rull-till-rull (R2R) nanoimprinting för uppskalning eller storskalig nanoimprinting. Vidare kommer vi att integrera det präglade nanoplasmoniska chipet i mikroskopglasplattan för kostnadseffektiv, tidig och högkänslig detektion av tuberkulos.
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 7.2.2023 beslutat att bevilja stipendier till totalt 10 sökande à 15 000 euro, sammanlagt 150 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Finncure Oy har utvecklat plattformsliknande partikellösningar där partiklarna fäster vid cellreceptorer och förhindrar virus och andra patogener från att ta sig in i människan, samtidigt som de fungerar som bärare för olika hälsobefrämjande molekyler och andra terapeutiska ämnen.
Partiklarna kan snabbt och enkelt förses med ytterligare fördelaktiga egenskaper genom att komplettera eller modifiera partikelsammansättningen. De kan utrustas med egenskaper som skapar en ogynnsam miljö för virusreplikation och stärker immunförsvaret. Vår lösning fungerar därmed som en förebyggande åtgärd och minskar samhällets belastning genom att reducera antalet patienter som lider av infektionssjukdomar.
Uppfinningen ligger till grund för den första patentansökan i Finland, inlämnad den 9 april 2020, och två PCT-ansökningar baserade på denna. Det mest värdefulla patentportföljen byggs dock i USA, där den första fasen av byggandet har genomförts under ledning av IPR-advokatfirman Knobbe Martens LLP genom att lämna in flera CIP-ansökningar (continuation in parts) i USA. Vår första och viktigaste patentansökan godkändes redan i december 2022 av USPTO, och det officiella patentet erhålls under januari. Nya patentansökningar planerar vi att lämna in i december 2022 och under första halvåret 2023 i USA, totalt 2–3 stycken.
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 8.2.2022 beslutat att bevilja stipendier till totalt 17 sökande, sammanlagt 255 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 10.2.2021 beslutat att bevilja stipendier till totalt 15 sökande, sammanlagt 225 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 3.2.2020 beslutat att bevilja stipendier till totalt 14 sökande, sammanlagt 210 000 euro. Stort grattis till alla vinnare!
Runar Bäckströms stiftelses styrelse har vid sitt möte den 31.1.2019 beslutat att bevilja stipendier till totalt 15 sökande. Den totala stipendiesumman som delas ut är 195 000 euro. Stort grattis till alla vinnare! Den nya ansökningsperioden börjar igen hösten 2019.
Stiftelsen har beviljat 15 000 € stipendier till följande uppfinningar:
Stiftelsen har beviljat 5 000 € stipendier till följande uppfinningar:
Runar Bäckströmin säätiön hallitus on 29.1.2018 kokouksessaan päättänyt myöntää apurahan yhteensä 15 hakijalle. Jaettava apurahasumma on yhteensä 225.000 euroa. Suuret onnittelut kaikille voittajille! Uusi hakukausi alkaa taas syksyllä 2018.
Säätiö on myöntänyt 15 000€ apurahat seuraaville keksinnöille:
Runar Bäckströmin säätiön hallitus on 13.2.2017 kokouksessaan päättänyt myöntää apurahan yhteensä 15 hakijalle. Jaettava apurahasumma on yhteensä 225.000 euroa. Suuret onnittelut kaikille voittajille! Uusi hakukausi alkaa taas syksyllä 2017.
Stiftelsen har beviljat 15 000 € stipendier till följande uppfinningar: