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Erneuerbare Energiegemeinschaften (eEG) sind ein neues, innovatives und in der Entwicklung befindendes Thema bzw. Projekt. Entstanden ist es dadurch, dass Österreich die Vorschläge und neuen Gesetze aus dem Clean energy for all Europeans package mit der Verabschiedung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz Ende 2021 in nationales Recht umgesetzt hat. In dem Leitfaden Energiegemeinschaften Ausschreibung 2021 ist in der Pionierphase und Integrationsphase klar vorgegeben, dass ein Monitoring über zwei Betriebsjahre zu betreiben ist. Das Monitoring von erneuerbaren Energiegemeinschaften wird in dieser Arbeit erstmalig behandelt. Es wurden Key Performance Indicators entwickelt, spezifiziert und erste Probeerhebungen durchgeführt. In dieser Arbeit wurde untersucht, welche Monitoring-Bereiche es geben könnte, mit welchem Erfolgsindikatoren-Set zum aktuellen Zeitpunkt ein sinnvolles Monitoring betrieben werden kann und welche Erfolgsindikatoren im Allgemeinen in Österreich erforderlich sind, um eine Aussage über den Erfolg von erneuerbaren Energiegemeinschaften treffen zu können. Hierfür wurde eine Grundlagenforschung im Bereich erneuerbare Energiegemeinschaften, ein normativer Vergleich zu ähnlichen Förderprogrammen und Experteninterviews durchgeführt. Anhand der daraus resultierenden Ergebnisse wurden finale KPIs spezifiziert. Mit diesen KPIs wurde in einem Monitoring-Tool ein Erfolgsindikatoren-Set angelegt und mit entsprechenden Zielwerten in Kontext gebracht. Zusätzlich wurden Daten von verschiedenen eEG angefragt und anhand dessen wurden in dem Tool erste Probeerhebungen durchgeführt, um die Machbarkeit zu untersuchen.
Here we present the highly sensitive detection of dopamine using gold nanogap IDAs with redox-cycling amplification. Through the combination with a facile electrochemical activation and a chronoamperometric multistep protocol fouling of the gold electrode surface can be prevented and a sensitivity of 14 nA μM -1 with excellent linearity up to 10 μM is achieved. The low-cost and reproducible wafer level fabrication process of the nanogap IDAs plays a key role. Electrode and substrate materials can be nearly arbitrarily chosen. Also the gap sizes could be adjusted down to sub-100 nm dimensions with this versatile approach, allowing for very high signal amplification. In comparison to the current gold standard, fastscan cyclic voltammetry (FSCV) with carbon fiber microelectrodes (CFMEs), which suffers from high background currents, no elaborate data processing and high-end electronic equipment is needed. Employing our flexible, easy and inexpensive method, DA monitoring with a short acquisition period and a detection limit less than 200 nM is successfully demonstrated.