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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 7 – Lebensdauer-Modelle für gedruckte 3D-HF-Strukturen

    Teilprojekt 7 – Lebensdauer-Modelle für gedruckte 3D-HF-Strukturen

    Das Ziel von TP 7 ist die Analyse der Lebensdauer gedruckter 3D-HF-Komponenten unter spezifischen Belastungskollektiven, um die Zuverlässigkeit elektrisch funktionalisierter
    Materialkombinationen prognostizieren und optimieren zu können. Dazu werden sowohl für die neuartigen 3D-HF-Komponenten angepasste Zuverlässigkeitsmodelle konzipiert als auch zu
    deren Evaluierung geeignete Funktionsprüfungen und Langzeittests entwickelt und durchgeführt. Im TP 7 ist folglich die Forschungsthese zu überprüfen, dass die Lebensdauer gedruckter 3DHF-Komponenten durch eine geschickte Kombination von sowohl physischen als auch simulativen Haftfestigkeitsuntersuchungen und HF-Funktionstests sowie geeigneter statistischer
    Lebensdauermodelle vorhergesagt werden kann. Dazu sollen die Ergebnisse der vorherigen Teilprojekte zur Material- (TP 2, TP 3), Prozess- (TP 4, TP 5) und Modellierungs-
    /Simulationsforschung (TP 1, TP 6) integriert werden, um die Einflussgrößen der gesamten Prozesskette auf die Zuverlässigkeit in einem virtuellen Modell abzubilden. Hierbei sind sowohl
    die Haftfestigkeit als auch HF-Eigenschaften (frequenzabhängiges Transmissions- und Reflexionsverhalten) als Funktion des dielektrischen Materials und seiner Rauheit (TP 2), der
    Tintenzusammensetzung und Perkolationsdichte (TP 3), der Komponentenabmessungen (TP 4), des Sinterprofils (TP 5) sowie der 3D-Substratgeometrie (TP 8) anzunehmen.

     

    Abbildung:  Vereinfachte Darstellung des Aufbaus von TP 7

     

     

    Friedrich-Alexander-Universität
    Erlangen-Nürnberg

    Schlossplatz 4
    91054 Erlangen
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