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Kohlefasern, insbesondere Aktivkohlefasern, stoßen aufgrund ihrer faserförmigen Morphologie, ihrer großen Oberfläche und ihrer ausgeprägten porösen Struktur auf anhaltendes Interesse als funktionelle Träger für metallhaltige Nanostrukturen. Dieser Übersichtsartikel analysiert aktuelle Studien zur Bildung eisenhaltiger Phasen auf Kohlenstofffaseroberflächen und untersucht die Zusammenhänge zwischen den Synthesebedingungen, den strukturellen Merkmalen und den funktionellen Eigenschaften der resultierenden Verbundwerkstoffe. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rolle der Vorläuferabscheidung, der Trocknungsbedingungen und der thermischen Behandlung bei der Steuerung der Phasenzusammensetzung, der Partikelgröße und der Dispersion der Eisenverbindungen innerhalb der Kohlenstoffmatrix gelegt. Die Literatur zeigt, dass die funktionelle Leistungsfähigkeit von eisenmodifizierten Kohlenstofffasern nicht nur von der chemischen Beschaffenheit der Eisenphase bestimmt wird, sondern auch von ihrer räumlichen Verteilung und ihrer Wechselwirkung mit dem Kohlenstoffträger. Zu den diskutierten Anwendungen gehören die heterogene Katalyse, die adsorptionsbasierte Wasseraufbereitung und magnetisch unterstützte Trennverfahren.