Academic literature on the topic 'Dünnschicht'

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Journal articles on the topic "Dünnschicht"

1

Ehlert, Winfried. "Dünnschicht-Chromatographie." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 42, no. 4 (April 1994): 366–70. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19940420409.

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2

Ebel, Siegfried. "Dünnschicht-Chromatographie." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 35, no. 3 (March 1987): M2—M12. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19870350334.

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3

Weinhold, Wolfgang P., Andreas Wortmann, and Ralph Stengler. "Mikromechanische Dünnschicht-Analytik." JOT Journal für Oberflächentechnik 44, no. 4 (April 2004): 102–5. http://dx.doi.org/10.1007/bf03240847.

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4

Sittinger, Volker, Wolfgang Diehl, and Bernd Szyszka. "Dünnschicht-Photovoltaik in Deutschland." Vakuum in Forschung und Praxis 22, no. 5 (October 4, 2010): 28–34. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201000439.

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5

Pinger, Thomas. "Dünnschicht-Stückverzinkung im Härtetest." JOT Journal für Oberflächentechnik 53, no. 7 (June 22, 2013): 30–31. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-013-0758-5.

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6

Schneider, Jens, Jonas Kleuderlein, and Johannes Kuntsche. "Tragfähigkeit von Dünnschicht-Photovoltaik-Modulen." Stahlbau 81, S1 (April 2012): 315–25. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201290075.

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7

Schulz, M., H. Seeboth, and W. Wieker. "Dünnschicht-Chromatographie mit verschiedenen Kieselgelen." Zeitschrift für Chemie 2, no. 9 (September 2, 2010): 279–80. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19620020908.

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Pinger, Thomas. "Dünnschicht-Stückverzinkung für alle Stahlbauteile." JOT Journal für Oberflächentechnik 52, no. 7 (June 29, 2012): 24–25. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-012-0377-6.

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Wilken, J. "Laufmittelsynergismus in der Dünnschicht-Chromatographie." Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie 333, no. 7 (January 1989): 742. http://dx.doi.org/10.1007/bf00476600.

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10

Bethge, Daniel. "176. Dünnschicht-, Kurzweg- und Molekulardestillation." Chemie Ingenieur Technik 70, no. 9 (September 1998): 1194–95. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3307009178.

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Dissertations / Theses on the topic "Dünnschicht"

1

Schlüter, Kristina [Verfasser]. "Untersuchung von biodegradierbaren Dünnschicht-Magnesiumlegierungen / Kristina Schlüter." Kiel : Universitätsbibliothek Kiel, 2013. http://d-nb.info/1029981787/34.

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2

Seemann, Klaus M. [Verfasser]. "Entwicklung einer magnetostriktiven Dünnschicht-Mikromembranpumpe / Klaus M. Seemann." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 1997. http://d-nb.info/1103572385/34.

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3

Schattauer, Sylvia. "Hybride Dünnschicht-Solarzellen aus mesoporösem Titandioxid und konjugierten Polymeren." Phd thesis, Universität Potsdam, 2010. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5261/.

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Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der aktiven Komponenten und ihrer Wechselwirkungen in teilorganischen Hybrid-Solarzellen. Diese bestehen aus einer dünnen Titandioxidschicht, kombiniert mit einer dünnen Polymerschicht. Die Effizienz der Hybrid-Solarzellen wird durch die Lichtabsorption im Polymer, die Dissoziation der gebildeten Exzitonen an der aktiven Grenzfläche zwischen TiO2 und Polymer, sowie durch Generation und Extraktion freier Ladungsträger bestimmt. Zur Optimierung der Solarzellen wurden grundlegende physikalische Wechselwirkungen zwischen den verwendeten Materialen sowie der Einfluss verschiedener Herstellungsparameter untersucht. Unter anderem wurden Fragen zum optimalen Materialeinsatz und Präparationsbedingungen beantwortet sowie grundlegende Einflüsse wie Schichtmorphologie und Polymerinfiltration näher betrachtet. Zunächst wurde aus unterschiedlich hergestelltem Titandioxid (Akzeptor-Schicht) eine Auswahl für den Einsatz in Hybrid-Solarzellen getroffen. Kriterium war hierbei die unterschiedliche Morphologie aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit, der Film-Struktur, der Kristallinität und die daraus resultierenden Solarzelleneigenschaften. Für die anschließenden Untersuchungen wurden mesoporöse TiO2–Filme aus einer neuen Nanopartikel-Synthese, welche es erlaubt, kristalline Partikel schon während der Synthese herzustellen, als Elektronenakzeptor und konjugierte Polymere auf Poly(p-Phenylen-Vinylen) (PPV)- bzw. Thiophenbasis als Donatormaterial verwendet. Bei der thermischen Behandlung der TiO2-Schichten erfolgt eine temperaturabhängige Änderung der Morphologie, jedoch nicht der Kristallstruktur. Die Auswirkungen auf die Solarzelleneigenschaften wurden dokumentiert und diskutiert. Um die Vorteile der Nanopartikel-Synthese, die Bildung kristalliner TiO2-Partikel bei tiefen Temperaturen, nutzen zu können, wurden erste Versuche zur UV-Vernetzung durchgeführt. Neben der Beschaffenheit der Oxidschicht wurde auch der Einfluss der Polymermorphologie, bedingt durch Lösungsmittelvariation und Tempertemperatur, untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass u.a. die Viskosität der Polymerlösung die Infiltration in die TiO2-Schicht und dadurch die Effizienz der Solarzelle beeinflusst. Ein weiterer Ansatz zur Erhöhung der Effizienz ist die Entwicklung neuer lochleitender Polymere, welche möglichst über einen weiten spektralen Bereich Licht absorbieren und an die Bandlücke des TiO2 angepasst sind. Hierzu wurden einige neuartige Konzepte, z.B. die Kombination von Thiophen- und Phenyl-Einheiten näher untersucht. Auch wurde die Sensibilisierung der Titandioxidschicht in Anlehnung an die höheren Effizienzen der Farbstoffzellen in Betracht gezogen. Zusammenfassend konnten im Rahmen dieser Arbeit wichtige Einflussparameter auf die Funktion hybrider Solarzellen identifiziert und z.T. näher diskutiert werden. Für einige limitierende Faktoren wurden Konzepte zur Verbesserung bzw. Vermeidung vorgestellt.
The main objective of this thesis is to study the active components and their interactions in so called organic hybrid solar cells. These consist of a thin inorganic titanium dioxide layer, combined with a polymer layer. In general, the efficiency of these hybrid solar cells is determined by the light absorption in the donor polymer, the dissociation of excitons at the heterojunction between TiO2 and polymer, as well as the generation and extraction of free charge carriers. To optimize the solar cells, the physical interactions between the materials are modified and the influences of various preparation parameters are systematically investigated. Among others, important findings regarding the optimal use of materials and preparation conditions as well as detailed investigations of fundamental factors such as film morphology and polymer infiltration are presented in more detail. First, a variety of titanium dioxide layer were produced, from which a selection for use in hybrid solar cells was made. The obtained films show differences in surface structure, film morphology and crystallinity, depending on the way how the TiO2 layer has been prepared. All these properties of the TiO2 films may strongly affect the performance of the hybrid solar cells, by influencing e.g. the exciton diffusion length, the efficiency of exciton dissociation at the hybrid interface, and the carrier transport properties. Detailed investigations were made for mesoporous TiO2 layer following a new nanoparticle synthesis route, which allows to produce crystalline particles during the synthesis. As donor component, conjugated polymers, either derivatives of cyclohexylamino-poly(p-phenylene vinylene) (PPV) or a thiophene are used. The preparation routine also includes a thermal treatment of the TiO2 layers, revealing a temperature-dependent change in morphology, but not of the crystal structure. The effects on the solar cell properties have been documented and discussed. To take advantage of the nanoparticle synthesis, the formation of crystalline TiO2 particles by UV crosslinking and first solar cell measurements are presented. In addition to the nature of the TiO2 layer, the influence of polymer morphology is investigated. Different morphologies are realized by solvent variation and thermal annealing. It is shown that, among other factors, the viscosity of the polymer solution and the infiltration into the TiO2 layer mainly affects the efficiency of the solar cell. Another approach to increase the efficiency is the development of new hole-conducting polymers that absorb over a wide spectral range and which are adjusted to the energy levels of TiO2. Also new concepts, for example, the combination of thiophene- and phenyl-units into a copolymer are investigated in more detail. In summary, important parameters influencing the properties of hybrid solar cells are identified and discussed in more detail. For some limiting factors concepts to overcome these limitations are presented.
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4

Loger, Klaas [Verfasser]. "Entwicklung und in vitro Charakterisierung von NiTi- Dünnschicht Herzklappensegeln / Klaas Loger." Kiel : Universitätsbibliothek Kiel, 2017. http://d-nb.info/1149512709/34.

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5

Fahr, Stephan [Verfasser], Falk Akademischer Betreuer] Lederer, Bernd [Akademischer Betreuer] [Rech, and Dietmar [Akademischer Betreuer] Knipp. "Photon-Management in Dünnschicht-Solarzellen / Stephan Fahr. Gutachter: Falk Lederer ; Bernd Rech ; Dietmar Knipp." Jena : Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, 2012. http://d-nb.info/1019969660/34.

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6

Kehne, Philipp [Verfasser], Lambert [Akademischer Betreuer] Alff, and Horst [Akademischer Betreuer] Hahn. "Elektrochemische Untersuchungen von Natrium-Festkörperbatterien mit Dünnschicht-Natriumkobaltoxidkathoden / Philipp Kehne ; Lambert Alff, Horst Hahn." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2019. http://d-nb.info/1197800808/34.

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7

Schnabel, Thomas Dieter [Verfasser], and C. [Akademischer Betreuer] Feldmann. "Lösungsprozessierte Kesterit-Absorber zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen / Thomas Dieter Schnabel. Betreuer: C. Feldmann." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2015. http://d-nb.info/1072464640/34.

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8

Ziegler, Jürgen [Verfasser], Wolfram [Akademischer Betreuer] Jaegermann, and Wolfgang [Akademischer Betreuer] Ensinger. "Photoelektrosynthese von Wasserstoff mit Silizium-Dünnschicht-Tandemsolarzellen / Jürgen Ziegler. Betreuer: Wolfram Jaegermann ; Wolfgang Ensinger." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2015. http://d-nb.info/1111910928/34.

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Kehne, Philipp [Verfasser], Lambert Akademischer Betreuer] Alff, and Horst [Akademischer Betreuer] [Hahn. "Elektrochemische Untersuchungen von Natrium-Festkörperbatterien mit Dünnschicht-Natriumkobaltoxidkathoden / Philipp Kehne ; Lambert Alff, Horst Hahn." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2019. http://d-nb.info/1197800808/34.

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10

Emmerich, Florian [Verfasser], Gerhard M. [Akademischer Betreuer] Sessler, Mario [Akademischer Betreuer] Kupnik, and Christiane [Akademischer Betreuer] Thielemann. "Eigenschaften und Anwendungen von Dünnschicht-Elektretmaterialien / Florian Emmerich ; Gerhard M. Sessler, Mario Kupnik, Christiane Thielemann." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2020. http://d-nb.info/1215838689/34.

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Books on the topic "Dünnschicht"

1

Haefer, René A. Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-87679-0.

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2

Haefer, René A. Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82835-5.

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3

Stadler, Andreas. Analysen für Chalkogenid-Dünnschicht-Solarzellen. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-9638-4.

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4

Stahl, Egon. Dünnschicht-Chromatographie: Ein Laboratoriumshandbuch. Springer, 2014.

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5

Haefer, René A. Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie : Teil I: Beschichtungen von Oberflächen. Springer, 1987.

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6

Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie: Teil I: Beschichtungen von Oberflächen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987.

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7

Oberflächen- und Dünnschicht-Technologie: Teil II: Oberflächenmodifikation durch Teilchen und Quanten. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991.

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8

Haefer, Rene A. Oberflächen-Technologie und Dünnschicht-Technologie, Tl.2, Oberflächenmodifikation durch Teilchen und Quanten. Springer Verlag, 1991.

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Book chapters on the topic "Dünnschicht"

1

Schade, K., and G. Suchaneck. "Dünnschicht-Depositionstechniken." In Solarzellen, 71–86. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-83112-5_7.

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2

Gritter, Roy J., James M. Bobbitt, and E. Schwarting. "Dünnschicht- und Papier-Chromatographie." In Einführung in die Chromatographie, 111–65. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-72789-4_4.

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3

Geckeler, Kurt E., and Heiner Eckstein. "Dünnschicht (DC)- und Papierchromatographie." In Analytische und Präparative Labormethoden, 135–76. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-93588-6_9.

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4

Krühler, W. "Dünnschicht-Solarzellen aus amorphen Halbleitern." In Solarzellen, 109–18. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-83112-5_10.

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5

Wagemann, Hans-Günther, and Heinz Eschrich. "Dünnschicht-Solarzellen aus amorphem Silizium." In Grundlagen der photovoltaischen Energiewandlung, 102–26. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94731-4_8.

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6

Wagemann, Hans-Günther, and Heinz Eschrich. "Dünnschicht-Solarzellen aus amorphem Silizium." In Photovoltaik, 140–66. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-9376-5_8.

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Schneider, Jens, Jonas Kleuderlein, and Johannes Kuntsche. "Tragfähigkeit von Dünnschicht-Photovoltaik-Modulen." In Glasbau 2012, 315–25. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9783433602140.ch29.

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Stadler, Andreas. "Einleitung." In Analysen für Chalkogenid-Dünnschicht-Solarzellen, 7–10. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-9638-4_1.

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Stadler, Andreas. "Theorie." In Analysen für Chalkogenid-Dünnschicht-Solarzellen, 11–120. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-9638-4_2.

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Stadler, Andreas. "Experimente." In Analysen für Chalkogenid-Dünnschicht-Solarzellen, 121–80. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-9638-4_3.

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Conference papers on the topic "Dünnschicht"

1

Bandorf, R., H. Gerdes, U. Heckmann, G. Bräuer, and M. Petersen. "4.1.3 Hochempfindliche Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen auf technischen Bauteilen." In 16. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2012. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2012. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2012/4.1.3.

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2

Fichtner, W., S. Päßler, M. Mertig, Th Frank, I. Tobehn, and A. Steinke. "A15 - Zellrasen-Adhäsions-Messungen an Dünnschicht- Impedanzstrukturen – 3Dcellsens." In 11. Dresdner Sensor-Symposium 2013. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2013. http://dx.doi.org/10.5162/11dss2013/a15.

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3

Heuer, H., T. Herzog, and S. Walter. "4.2.3 Hochfrequente Dünnschicht Schwinger für zukünftige Ultraschall Phased-Array-Sensoren." In 16. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2012. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2012. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2012/4.2.3.

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Mathis, M., G. Schultes, and D. Vollberg. "2.2.1 Einfluss von DC- und AC-Versorgungsspannungen auf Dünnschicht- Drucksensoren aus ZrO2." In 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, 2019. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2019/2.2.1.

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5

Librizzi, A. "P5.6 - Temperatursensitive Dünnschichten für den Einsatz in Spitzgießwerkzeugen der Thermoplastverarbeitung." In 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/p5.6.

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Schwebke, S., and G. Schultes. "1.1.4 - Korrelation erhöhter longitudinaler und transversaler Dehnungsempfindlichkeit granularer Metalle am Beispiel von Platin-Aluminiumoxid-Dünnschichten." In 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/1.1.4.

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Reports on the topic "Dünnschicht"

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Böttger, Simon, Julien Bucher, David Kriebel, Katja Meinel, Dmytro Solonenko, Martin Stiebing, and Chris Stöckel, eds. Abschlussbericht ESF Nachwuchsforschergruppe E-PISA : Energieautarke, drahtlose piezoelektrische MEMS Sensoren und Aktoren in der Medizintechnik und Industrie 4.0. Technische Universität Chemnitz, December 2020. http://dx.doi.org/10.51382/2020.1.

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Abstract:
Im ESF geförderten Projekt E-PISA sind verschiedene, hoch innovative, von der globalen Forschungslandschaft ausgezeichnete und gleichzeitig industrierelevante technische Entwicklungen im Bereich der Mikrosystemtechnik, Medizintechnik und Industrie 4.0 vorangetrieben worden. Fokus der technischen Entwicklung waren zum einen Grundlagenforschung und zum anderen Applikationen von Mikrosystemen auf Basis piezoelektrischer Dünnschichten mit Aluminiumnitrid und Elektronik mit Carbon-Nano-Tubes.
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