Abstract:
A device for converting the kinetic energy of molecules into useful work includes an actuator configured to move within a fluid or gas due to collisions with the molecules of the fluid or gas. The actuator has dimensions that subject it to the Brownian motion of the surrounding molecules. The actuator utilizes objects having multiple surfaces where the different surfaces result in differing coefficients of restitution. The Brownian motion of surrounding molecules produce molecular impacts with the surfaces. Each surface then experiences relative differences in transferred energy from the kinetic collisions. The sum effect of the collisions produces net velocity in a desired direction. The controlled motion can be utilized in a variety of manners to perform work, such as generating electricity or transporting materials.
Abstract:
In one embodiment, a rotary device includes a multiwall nanotube that extends substantially perpendicularly from a substrate. A rotor may be coupled to an outer wall of the multiwall nanotube, be spaced apart from the substrate, and be free to rotate around an elongate axis of the multiwall nanotube.
Abstract:
A microscale device provides for a nanoscale machining. A tool, similar to probes used in atomic force microscopy is attached to a micro-load gear and is powered by a micromotor. This very small tool allows a variety of nanostructures to be fabricated on a variety of substrates.
Abstract:
Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung (120) mit einer dreidimensionalen magnetischen Struktur (132) umfassend einen Schritt des Auf- oder Einbringens von magnetischen Partikeln (130) auf oder in ein Trägerelement (122), wobei zwischen den magnetischen Partikeln eine Vielzahl von zumindest teilweise miteinander verbundenerer Hohlräume gebildet wird und wobei die magnetischen Partikel an Berührungspunkten miteinander in Kontakt treten. Das Verfahren umfasst ferner einen Schritt des Verbindens der magnetischen Partikel an den Berührungspunkten durch Beschichten der Anordnung aus magnetischen Partikeln und Trägerelement, wobei die Hohlräume zumindest teilweise von der beim Beschichten erzeugten Schicht durchdrungen werden. Die Vorrichtung umfasst eine Leiterschleifenanordnung (124) auf dem Trägerelement oder einem weiteren Trägerelement, so dass bei einem Stromfluss durch die Leiterschleifenanordnung (1) eine Induktivität der Leiterschleifenanordnung durch die dreidimensionale magnetische Struktur verändert wird, oder (2) eine Kraft auf die dreidimensionale magnetische Struktur oder die Leiterschleifenanordnung durch ein durch den Stromfluss hervorgerufenes magnetisches Feld wirkt, oder (3) bei einer Lageänderung der dreidimensionalen magnetischen Struktur ein Stromfluß durch die Leiterschleifenanordnung induziert wird.
Abstract:
A microscale device provides for a nanoscale machining. A tool, similar to probes used in atomic force microscopy is attached to a micro-load gear and is powered by a micromotor. This very small tool allows a variety of nanostructures to be fabricated on a variety of substrates.
Abstract:
A polysilicon micromotor, of either inner rotor or outer rotor design, is fabricated with a process that uses as few as three mask steps. In an outer rotor (wobble) micromotor, a free-rotating insulating flange bearing (14) mechanically couples the inner periphery of the rotor (16) to the stator (12), permitting the outer periphery of the rotor to be directly coupled to other mechanisms. The dielectric constant of the flange bearing (14) increases motive torque of the motor as contrasted with air-gap designs. This and other factors result in motive torque, in the illustrated embodiment, more than 100 times larger than in previous designs. Among its other benefits, the disclosed fabrication process results in in-place formation of all motor elements, and enables precise definition of the rotor/stator gap.