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    Direct transfer of magnetic sensor devices to elastomeric supports for stretchable electronics
    (Hoboken, NJ : Wiley, 2015) Melzer, Michael; Karnaushenko, Daniil; Lin, Gungun; Baunack, Stefan; Makarov, Denys; Schmidt, Oliver G.
    A novel fabrication method for stretchable magnetoresistive sensors is introduced, which allows the transfer of a complex microsensor systems prepared on common rigid donor substrates to prestretched elastomeric membranes in a single step. This direct transfer printing method boosts the fabrication potential of stretchable magnetoelectronics in terms of miniaturization and level of complexity, and provides strain‐invariant sensors up to 30% tensile deformation.
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    Biomimetic microelectronics for regenerative neuronal cuff implants
    (Hoboken, NJ : Wiley, 2015) Karnaushenko, Daniil; Münzenrieder, Niko; Karnaushenko, Dmitriy D.; Koch, Britta; Meyer, Anne K.; Baunack, Stefan; Petti, Luisa; Tröster, Gerhard; Makarov, Denys; Schmidt, Oliver G.
    Smart biomimetics, a unique class of devices combining the mechanical adaptivity of soft actuators with the imperceptibility of microelectronics, is introduced. Due to their inherent ability to self‐assemble, biomimetic microelectronics can firmly yet gently attach to an inorganic or biological tissue enabling enclosure of, for example, nervous fibers, or guide the growth of neuronal cells during regeneration.
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    Self‐assembled on‐chip‐integrated giant magneto‐impedance sensorics
    (Hoboken, NJ : Wiley, 2015) Karnaushenko, Daniil; Karnaushenko, Dmitriy D.; Makarov, Denys; Baunack, Stefan; Schäfer, Rudolf; Schmidt, Oliver G.
    A novel method relying on strain engineering to realize arrays of on‐chip‐integrated giant magneto‐impedance (GMI) sensors equipped with pick‐up coils is put forth. The geometrical transformation of an initially planar layout into a tubular 3D architecture stabilizes favorable azimuthal magnetic domain patterns. This work creates a solid foundation for further development of CMOS compatible GMI sensorics for magnetoencephalography.
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    High-performance magnetic sensorics for printable and flexible electronics
    (Hoboken, NJ : Wiley, 2014) Karnaushenko, Daniil; Makarov, Denys; Stöber, Max; Karnaushenko, Dmitriy D.; Baunack, Stefan; Schmidt, Oliver G.
    High‐performance giant magnetoresistive (GMR) sensorics are realized, which are printed at predefined locations on flexible circuitry. Remarkably, the printed magnetosensors remain fully operational over the complete consumer temperature range and reveal a giant magnetoresistance up to 37% and a sensitivity of 0.93 T−1 at 130 mT. With these specifications, printed magnetoelectronics can be controlled using flexible active electronics for the realization of smart packaging and energy‐efficient switches.
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    Verbundprojekt: Batterie – Stationär in Sachsen (BaSta), Teilvorhaben: Leibniz IFW : Schlussbericht ; Berichtszeitraum: 01.11.2012-30.04.2016
    (Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB), 2016) Eckert, Jürgen; Giebeler, Lars
    Die Entwicklung und Umsetzung umfasst eines völlig neuartigen Batteriekonzeptes, der die Vorteile der bisherigen Na-S-Hochtemperaturbatterien (z.B. niedrige Kosten und hohe Verfügbarkeit der notwendigen Rohstoffe) mit der Performance moderner Lithium-Ionenbatterien, jedoch auf Na-Ionenbasis, im Niedertemperaturbereich verknüpft. Dazu müssen neue Elektroden- bzw. Separatormaterialien mit vorteilhafter Interaktion und Degradationsstabilität in verschiedenen neuartigen Elektrolyten entwickelt werden. Darüber hinaus werden geeignete Verfahren zur Herstellung und Fertigung dieser Komponenten zu Niedertemperatur-Na-S-Batterien generiert. Die Ziele sollen durch die außerordentlich enge Vernetzung mehrerer Professuren der TU Dresden mit verschiedenen Instituten der Fraunhofer Gesellschaft, dem Leibniz IFW Dresden e.V. und der TU Bergakademie Freiberg erreicht werden. Der Arbeitsplan sieht eine 'bottom up' Strategie von der Materialentwicklung und Charakterisierung über die Werkstoffprozessierung hin zur Systementwicklung und -charakterisierung vor. Die universitären Einrichtungen arbeiten dabei vorwiegend grundlagenorientiert auf dem Gebiet der Materialentwicklung für einen völlig neuen Batterietyp. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden unmittelbar in die anwendungsorientierte Forschung überführt. Entscheidend ist die interaktive Zusammenarbeit zu allen Zeitpunkten und auf allen Ebenen des Gesamtvorhabens.
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    Belastungs- und Zuverlässigkeitsuntersuchungen im Verbundprojekt: Entwicklung und Untersuchung der Beschichtung von Folienbändern mit Kontakten, Barrieren und Solarzellen - (Akronym: Flexsol) : Abschlussbericht ; Laufzeit: 01.10.2012-30.09.2015
    (Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB), 2016) Menzel, Siegfried; Hengst, Claudia
    Silizium basierte Dünnschichtsolarzellen auf flexiblen Substraten sind eine vielversprechende Alternative für zukünftige Photovoltaikanwendungen. Sie können in großen Stückzahlen im Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf großen Flächen und unter Verwendung von sehr kostengünstigen Polymersubstraten und bei niedrigen Temperaturen hergestellt werden. Das Ziel des Teilvorhabens „Belastungs- und Zuverlässigkeitsuntersuchungen“ waren experimentelle und theoretische Untersuchungen zum statischen bzw. dynamischen Belastungsverhalten von relevanten, flexiblen Schicht-Substratfolie-Verbunden bzw. Solarzellen-Substratfolie-Verbunden bei Raumtemperatur sowie bei erhöhten, prozessrelevanten Temperaturen bis 140°C. Ein Arbeitsschwerpunkt waren dabei zyklische Biegebelastungsexperimente unter Verwendung einer unikalen, im Projektverlauf entwickelten Biegeapparatur, um die kritischen Biegeparameter (kritische Zyklenzahl bis zum Ausfall durch Rissbildung, kritische Biegeradien und Temperatur- bzw. Dehnungsobergrenzen) und damit Lebensdauern solcher Schicht-Substratfolie-Verbunde abschätzen zu können. Wichtige, das thermo-mechanische Verhalten des Verbundes bestimmende Dünnschichteigenschaften, wie die Schichtmorpho-logie, der Elastizitätsmodul, die intrinsischen Schichtspannungen sowie die Schichtlastspannungen wurden für Einzelschichten der Materialien a-Si:H, InSnOx (ITO) und ZnSnOx (ZTO) sowie für Mehrlagensysteme der Dünnschichtsolarzelle auf flexiblen Polyethylenterephathalat (PET)-Substratfolien umfassend untersucht und in Abhängigkeit der bei der Herstellung verwendeten Prozessparameter und Schichtparameter (Schichtdicke, Material etc.) diskutiert. Des weiteren wurden das statische und zyklische Belastungsverhalten (einachsige Zugbelastung, Biegebelastung) relevanter Schicht-Substratfolie-Verbunde sowie von kompletten Solarzellen untersucht. Damit konnte ein signifikanter Beitrag zum Verständnis des Verhaltens und der Performance von flexiblen Einzelschicht- bzw. Schichtstapel-Substratfolie-Verbunde und der kompletter Solarzellverbunde unter thermisch-mechanischer Belastung für Anwendungen beispielsweise auf gekrümmten Oberflächen geleistet werden. Diese Erkenntnisse sind von herausragender Bedeutung für flexible Dünnschichtsolarzellen auf Polymersubstraten und waren aus der Literatur bislang nicht bekannt. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse des Teilprojekts ein in die Arbeiten der Projektpartner des Verbundprojekts beispielsweise in Form der Formulierung kritischen Prozessparameter (z.B. kritische Vorspannkraft, kritische Biegeradien, Art der Folieneinspannung und Folienführung) und die Anlagendimensionierung für den Rolle-zu-Rolle-Herstellungsprozesses.
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    KMU-innovativ-Supercab-Synthese und Funktionalisierung von Kohlenstoffnanoröhren für die Verwendung in Elektrodenmaterialien von Superkondensatoren : Schlussbericht
    (Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB), 2011) Leonhardt, Albrecht
    [no abstract available]
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    Teilvorhaben: CarboTox - Entwicklung von Screening-Verfahren zur Untersuchung eines möglichen kanzerogenen Potentials von Carbon Nanotubes : Schlussbericht
    (Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB), 2013) Leonhardt, Albrecht
    [no abstract available]