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Die Strategie der Nippon Steel Corporation (NSC) zur weiteren Unternehmensentwicklung mit den Schwerpunkten technologische Marktführerschaft und Umweltschutz wird diskutiert. Hierbei werden zunächst die Auswirkungen der starken Steigerung der Stahlnachfrage vor allem in den BRIC-Staaten und den Entwicklungsländern in den letzten Jahren betrachtet. Vorteilen dieser Entwicklung, wie einer deutlichen Ausweitung der Absatzzahlen für internationale Stahlunternehmen, stehen Nachteile, wie sprunghaft gestiegene Rohstoff- und Energiepreise, gegenüber. Zu den wichtigsten strukturellen Veränderungen in der Weltstahlindustrie zählen aus Sicht von NSC: 1) die Entstehung neuer Marktführer in Bezug auf die Rohstahlproduktion, 2) die Rationalisierung der Stahlerzeugung bei NSC, 3) das Entstehen und die Weiterentwicklung von ArcelorMittal als neuem Marktführer. Die ökologischen Herausforderungen für die Weltstahlindustrie und die Antworten von NSC auf die aktuellen Umweltfragen werden diskutiert. Die globale Strategie von NSC zur weiteren Unternehmensentwicklung ist auf folgende vier Ziele ausgerichtet: 1) Sicherstellung eines profitablen Wachstums des Unternehmens, 2) die Weiterentwicklung von losen Partnerschaften ('Soft Alliances') mit anderen Stahlunternehmen, 3) die Förderung der Entwicklung und Anwendung von hochwertigen hochfesten Stählen, 4) die Verbesserung der Umweltverträglichkeit der Stahlproduktion durch innovative Technologien. In diesem Zusammenhang werden Beispiele für die Entwicklung innovativer Produkte mit zunächst widersprüchlichen Eigenschaften bzw Funktionen beschrieben, wie: 1) hochfeste und gleichzeitig sehr gut schweißbare Grobbleche für den Schiffbau, 2) hochfeste und gleichzeitig sehr gut umformbare Feinbleche für den Fahrzeugbau. Der Stand der Technik und die weiteren Entwicklungsaktivitäten von NSC auf dem Gebiet der energiesparenden und umweltfreundlichen Technologien werden diskutiert. Abschließend werden aktuelle Trends und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung bei NSC beschrieben, wobei insbesondere die Nutzung einer 3D-Atomsonde in der Werkstoffentwicklung und -charakterisierung, sowie die Nutzung mathematischer Prozessmodelle am Beispiel des Hochofenprozesses vorgestellt werden.