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Forschungsgruppe 3D-HF-MID
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    Forschungsgruppe 3D-HF-MID

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    Forschungsgruppe 3D-HF-MID

    Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

    Bereichsnavigation: Teilprojekte
    • Teilprojekt 1 - Modellierung der HF-Eigenschaften von gedruckten Materialien und deren Oberflächen
    • Teilprojekt 2 - Dielektrische Materialien für Hochfrequenzanwendungen
    • Teilprojekt 3 - Hochleitfähige Komposite für die Herstellung von Schichten mit einstellbaren Leitfähigkeitsgradienten
    • Teilprojekt 4 - Online-Regelung des Aerosol-Jet-Druckprozesses durch Integration der Laser-Transmissions-Analyse
    • Teilprojekt 5 - Erforschung des Sintereinflusses auf die Makro- und Mikrogeometrie von 3D-HF-Strukturen
    • Teilprojekt 6 - Simulation und Optimierung des Aerosol-Jet Druck-Prozesses
    • Teilprojekt 7 - Lebensdauer-Modelle für gedruckte 3D-HF-Strukturen
    • Teilprojekt 8 - Konzeptionierung, Entwurf und messtechnische Verifizierung von 3D-funktionalen HF-Komponenten
    • Teilprojekt Z - Koordinierung

    Teilprojekt 3 – Hochleitfähige Komposite für die Herstellung von Schichten mit einstellbaren Leitfähigkeitsgradienten

    Teilprojekt 3 – Hochleitfähige Komposite für die Herstellung von Schichten mit einstellbaren
    Leitfähigkeitsgradienten

    Das Ziel von TP 3 ist es, durch die Variation von Syntheseparameter verbunden mit Bayes’scher Optimierung eine genaue Kenntnis der Dimensionen von synthetisierten Nanokristallen in
    Abhängigkeit von den Syntheseparametern wie den Konzentrationen der Reaktanden, der Temperatur und der Reaktionszeit erarbeitet werden. Durch die Interpretation dieser Analyse wird
    erforscht, unter welchen Bedingungen Nanowires und unter welchen Bedingungen Nanoplatelets wachsen und welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen (kinetische und energetische
    Einflüsse). Ferner wird untersucht, wo die Grenzen hinsichtlich der Abmessungen der Nanokristalle liegen (Höhe und Durchmesser der Nanoplatelets sowie Durchmesser und Länge
    der Nanowires) und wie genau sich diese durch die Synthesebedingungen einstellen lasse, sowohl hinsichtlich der Breite als auch hinsichtlich des Mittelwerts der erhaltenen Verteilung.

     

    Abbildung: Übersicht über die Arbeitspakete sowie die Einbettung in das Gesamtprojekt

    Friedrich-Alexander-Universität
    Erlangen-Nürnberg

    Schlossplatz 4
    91054 Erlangen
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