Main content

Bibliographic data

Document DE102017115330A1 (Pages: 23)

Bibliographic data Document DE102017115330A1 (Pages: 23)
INID Criterion Field Contents
54 Title TI [DE] Anordnung von Kohlenstoffnanoröhren und ein Verfahren zu deren Herstellung
71/73 Applicant/owner PA Technische Universität Darmstadt, 64289, Darmstadt, DE
72 Inventor IN Cicek, Deniz, 64295, Darmstadt, DE ; Schneider, Jörg J., 64342, Seeheim-Jugenheim, DE ; Yadav, Sandeep, 64297, Darmstadt, DE ; Yilmazoglu, Oktay, Dr.-Ing., 64846, Groß-Zimmern, DE
22/96 Application date AD Jul 10, 2017
21 Application number AN 102017115330
Country of application AC DE
Publication date PUB Jan 10, 2019
33
31
32
Priority data PRC
PRN
PRD


51 IPC main class ICM B81B 7/02 (2006.01)
51 IPC secondary class ICS B81B 3/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
G01L 9/06 (2006.01)
IPC additional class ICA
IPC index class ICI
Cooperative patent classification CPC B81B 2201/0221
B81B 2201/036
B81B 2203/053
B81B 3/0021
B81C 1/00031
B81C 2201/0188
MCD main class MCM B81B 7/02 (2006.01)
MCD secondary class MCS B81B 3/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
G01L 9/06 (2006.01)
MCD additional class MCA
57 Abstract AB [DE] Eine Anordnung von Kohlenstoff-Nanoröhren für einen Sensor oder einen Aktuator umfasst: mehrere schichtartig angeordnete Stapel hoher Dichte (110), zumindest einen schichtartig angeordneten Stapel geringer Dichte (120) und zumindest zwei elektrische Kontaktelemente (130). Die Stapel hoher Dichte (110) und die Stapel geringer Dichte (120) weisen jeweils eine Vielzahl von Kohlenstoff-Nanoröhren auf und der zumindest eine Stapel geringer Dichte (120) steht beidseitig in Kontakt zu jeweils einem der Stapel hoher Dichte (110), um diese in einem variierbaren Abstand (A) voneinander zu halten. Die zumindest zwei elektrischen Kontaktelemente (130) kontaktieren verschiedene Stapel hoher Dichte (110) elektrisch, um eine Änderung des variierbaren Abstandes (A) als ein elektrisches Sensorsignal zu erfassen, oder um den variierbaren Abstand (A) durch ein Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen den zumindest zwei elektrischen Kontaktelementen (130) zu ändern.
56 Cited documents identified in the search CT DE102009056296A1
DE102014018878B3
US000006286226B1
56 Cited documents indicated by the applicant CT
56 Cited non-patent literature identified in the search CTNP CAO, Anyuan [u.a.]: Super-compressible foamlike carbon nanotube films. In: Science. 2005, Bd. 310, H. 5752, S. 1307-1310. ISSN 0036-8075. DOI: 10.1126/science.1118957 p 0;
HIEROLD, Christofer, JUNGEN, Alain; STAMPFER, Christoph, HELBLING, Thomas: Nano electromechanical sensors based on carbon nanotubes. In: Sensors and Actuators A: Physical. 2007, Bd. 136, H. 1, S. 51-61. ISSN 0924-4247. DOI: 10.1016/j.sna.2007.02.007. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424707000520# [abgerufen am 2017-12-19] p 0;
HU, Ning [u.a.]: Investigation on sensitivity of a polymer/carbon nanotube composite strain sensor. In: Carbon. 2010, Bd. 48, H. 3, S. 680-687. ISSN 0008-622. DOI: 10.1016/j.carbon.2009.10.012. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622309006824# [abgerufen am 2018-01-10] p 0;
PUSHPARAJ, Victor L. [u.a.]: Effects of compressive strains on electrical conductivities of a macroscale carbon nanotube block. In: Applied Physics Letters. 2007, Bd. 91, H. 15, ISSN 0003-6951. DOI: 10.1063/1.2798599. URL: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.2798599 [abgerufen am 2018-01-10]. p 0;
Schneider, Jörg J. "Vertically aligned carbon nanotubes as platform for biomimetically inspired mechanical sensing, bioactive surfaces, and electrical cell interfacing." Advanced Biosystems 1.11 (2017). p 0
56 Cited non-patent literature indicated by the applicant CTNP A. Y. Cao et al. „Super-Compressible Foamlike Carbon Nanotube Films“, signs 310, 1307-1310, November 2005 1;
C. Hierold et al.: „Nano electromechanical sensors based on carbon nanotubes“, sensors and actuators A136, 51-61 (2007) 1;
N. Hu et al.: „Investigation on sensitivity of a polymer/carbon nanotube composite strain sensor“, carbon 48, issue 3, 680-687 (2010) 1;
V. L. Pushparaj et al.: „Effects of compressive strains on electrical conductivities of a macroscale carbon nanotube block“, Appl. Phys. Lett. 91,153116, 2007 1
Citing documents Determine documents
Sequence listings
Search file IPC ICP B81B 3/00
B81B 7/02
B81C 1/00
B82Y 30/00
G01L 9/06