Abstract:
Gleisloser Gliederzug bestehend aus mehreren Gliedern, die untereinander eine gelenkige Verbindung haben und jeweils eine lenkbare Achseinheit aufweisen, deren Achsmittclpunkt vertikal fluchtend unter der gelenkigen Verbindung liegt, wobei die Lenkungen der Achseinheiten derart miteinander gekoppelt sind, dass jede Achseinheit immer den gleichen Lenkwinkel in entgegengesetzter Richtung wie die jeweilig vordere Achseinheit einschlägt, wobei beide Lenkwinkel auf die Längsachse des Gliedes zwischen beiden Achseinheiten bezogen sind und der Lenkwinkel der vordersten Achseinheit durch die Fahrtrichtung bestimmt ist. Weiterhin werden geeignete Anhänger als Glieder des genannten gleislosen Gliederzuges beschrieben.
Abstract:
Gleisloser Gliederzug bestehend aus mehreren Gliedern, die untereinander eine gelenkige Verbindung haben und jeweils eine lenkbare Achseinheit aufweisen, deren Achsmittclpunkt vertikal fluchtend unter der gelenkigen Verbindung liegt, wobei die Lenkungen der Achseinheiten derart miteinander gekoppelt sind, dass jede Achseinheit immer den gleichen Lenkwinkel in entgegengesetzter Richtung wie die jeweilig vordere Achseinheit einschlägt, wobei beide Lenkwinkel auf die Längsachse des Gliedes zwischen beiden Achseinheiten bezogen sind und der Lenkwinkel der vordersten Achseinheit durch die Fahrtrichtung bestimmt ist. Weiterhin werden geeignete Anhänger als Glieder des genannten gleislosen Gliederzuges beschrieben.
Abstract:
A method for producing an aerogel coating on a substrate, whereby a precursor is prepared by mixing at least one substance selected from a group of silicates, metal alcoholates, alumininates and borates with a solvent to form a lyosol. The precursor mixture or the lyosol formed therefrom is deposited on the substrate. A gel is formed from the lyosol, whereby a temperature at which the solvent is available in a liquid form is selected. The temperature is subsequently lowered by 3-70 K, preferably by 5-15 K, at a pressure ranging from 0.5 - 2 bars, to a point where the solvent is transformed into a solid state. The solvent is subsequently transformed into a gaseous state in a drying chamber, whereby the pressure of the solvent is reduced to below triple point, and is removed from the gel coating. The gaseous solvent is discharged from the drying chamber. Preferably, a mixture of TEOS, t-butanol and water is used as a precursor. Aqueous catalyst solutions are added to the mixture in order to accelerate hydrolysis and polycondensation reactions. Preferably, pre-gelification occurs before the gel coating is deposited on the substrate in order to increase viscosity so that the gel coating can be applied by means of spin-on deposition.
Abstract:
A method for producing an aerogel coating on a substrate, whereby a precursor is prepared by mixing at least one substance selected from a group of silicates, metal alcoholates, alumininates and borates with a solvent to form a lyosol. The precursor mixture or the lyosol formed therefrom is deposited on the substrate. A gel is formed from the lyosol, whereby a temperature at which the solvent is available in a liquid form is selected. The temperature is subsequently lowered by 3-70 K, preferably by 5-15 K, at a pressure ranging from 0.5 - 2 bars, to a point where the solvent is transformed into a solid state. The solvent is subsequently transformed into a gaseous state in a drying chamber, whereby the pressure of the solvent is reduced to below triple point, and is removed from the gel coating. The gaseous solvent is discharged from the drying chamber. Preferably, a mixture of TEOS, t-butanol and water is used as a precursor. Aqueous catalyst solutions are added to the mixture in order to accelerate hydrolysis and polycondensation reactions. Preferably, pre-gelification occurs before the gel coating is deposited on the substrate in order to increase viscosity so that the gel coating can be applied by means of spin-on deposition.
Abstract:
The invention relates to a device for determining patient-specific chewing forces, in particular as characteristic values for planning and designing dental bridges, implants, crowns, and dental bridge restorations, comprising a force transducer that records the chewing force in situ and measuring equipment for electronically evaluating the measurement signals obtained by the force transducer, wherein a mouthpiece and a handpiece are provided, the measuring equipment is associated with the handpiece and a force-pressure converter is associated with the mouthpiece, and the mouthpiece and the handpiece are detachably connected to each other mechanically and in regard to the measurement process. The two-part design of the device according to the invention as a mouthpiece and handpiece results in great flexibility for the dentist during chewing force measurements. If necessary, optimally shaped mouthpieces can be used in the dental examinations. If the mouthpieces are designed as disposable parts, the hygienic conditions are also significantly improved for the patients.
Abstract:
The invention relates to a microstructure comprising at least one bonding substrate and a reactive multilayer system, said reactive multilayer system having at least one surface layer of the bonding substrate with vertically aligned, interspaced nanostructures and regions between the nanostructures which are filled with at least one material that is a reaction partner for the material of the nanostructures. The invention further relates to a method of producing a microstructure comprising at least one bonding substrate and a reactive multilayer system, a surface layer of the bonding substrate being structured or deposited in a structured manner, thereby imparting to it vertically aligned, interspaced nanostructures and the regions between the nanostructures being filled with at least one material that is a reaction partner for the material of the nanostructures, to form the reactive multilayer system. The invention also relates to a device for bonding a microstructure, the device comprising a bonding chamber which can be opened and/or closed, and evacuated, and in which the microstructure and the further structure can be introduced and adjusted with respect to each other, and an activation mechanism coupled to the bonding chamber which mechanism is used to mechanically, electrically, electromagnetically, optically and/or thermally activate the reactive multilayer system of the microstructure in such a manner that a self-propagating, exothermal reaction takes place between the nanolayers, the multilayer system being formed by reactive nanostructures having an interposed material which is a reaction partner for the material of the nanostructures. The invention finally relates to a microsystem which is constituted of two bonding substrates and a structure lying between the bonding substrates. The structure comprises a reacted reactive layer system, the reacted reactive layer system being a reactive structure sequence of at least one surface layer provided on the bonding substrate, which surface layer has vertically aligned, interspaced nanostructures and regions between the nanostructures which are filled with at least one material that is a reaction partner for the material of the nanostructures. The microsystem is a sensor which is coated with a biological material, and/or has elements of a polymer material and/or at least one magnetic and/or piezoelectric and/or piezoresistive component.
Abstract:
The present invention relates to organic solar cell comprising at least one photoactive region comprising an organic donor material in contact with an organic acceptor material and forming a donor-acceptor heterojunction, wherein the photoactive region comprises at least one compound of the formulae Ia and/or Ib where M, (R a ) m and (R b ) n as described in the claims and description. Furthermore, the present invention relates to compounds of formulae Ia and Ib, wherein M, (R a ) m and n are as described in the claims and description and R b is fluorine and to a process for preparing them.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mikrostruktur mit wenigstens einem Bondsubstrat und einem reaktiven Mehrschichtsystem, wobei das reaktive Mehrschichtsystem wenigstens eine Oberflächenschicht des Bondsubstrates mit vertikal ausgerichteten, voneinander beabstandeten Nanostrukturen und zwischen den Nanostrukturen befindliche, mit wenigstens einem einen Reaktionspartner zu dem Material der Nanostrukturen darstellenden Material gefüllte Bereiche aufweist. Die Erfindung beinhaltet ferner ein Verfahren zur Herstellung einer Mikrostruktur mit wenigstens einem Bondsubstrat und einem reaktiven Mehrschichtsystem, wobei für ein Ausbilden des reaktiven Mehrschichtsystems eine Oberflächenschicht des Bondsubstrates unter Ausbildung vertikal ausgerichteter, voneinander beabstandeter Nanostrukturen strukturiert wird oder strukturiert abgeschieden wird und Bereiche zwischen den Nanostrukturen mit wenigstens einem einen Reaktionspartner zu dem Material der Nanostrukturen darstellenden Material gefüllt werden. Zudem enthält die Erfindung eine Vorrichtung zum Bonden einer Mikrostruktur, wobei die Vorrichtung eine öffen- und/oder schließbare, evakuierbare Bondkammer, in welcher die Mikrostruktur und die weitere Struktur einbringbar und zueinander justierbar sind, sowie einen mit der Bondkammer gekoppelten Aktivierungsmechanismus aufweist, mit welchem das aus reaktiven Nanostrukturen mit einem dazwischen befindlichen einen Reaktionspartner zu dem Material der Nanostrukturen darstellenden Material ausgebildete reaktive Mehrschichtsystem der Mikrostruktur derart mechanisch, elektrisch, elektromagnetisch, optisch und/oder thermisch aktivierbar ist, dass zwischen den Nanoschichten eine selbstausbreitende, exotherme Reaktion stattfindet. Außerdem betrifft die Erfindung ein Mikrosystem, welches aus zwei Bondsubstraten und einem zwischen den Bondsubstraten liegenden Aufbau ausgebildet ist, der ein reagiertes, reaktives Schichtsystem aufweist, wobei das reagierte, reaktive Schichtsystem eine reagierte Strukturabfolge aus wenigstens einer auf dem Bondsubstrat vorgesehenen Oberflächenschicht mit vertikal ausgerichteten, voneinander beabstandeten Nanostrukturen und zwischen den Nanostrukturen mit wenigstens einem einen Reaktionspartner zu dem Material der Nanostrukturen darstellenden Material gefüllten Bereichen ist, wobei das Mikrosystem ein mit Biomaterial beschichteter Sensor ist und/oder Elemente aus polymerem Material und/oder wenigstens eine magnetische und/oder piezoelektrische und/oder piezoresistive Komponente aufweist.
Abstract:
Phthalocyanine der Formel (I), orin die Symbole und Indizes die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen haben, eignen sich als Markierungsstoffe für Flüssigkeiten, insbesondere Mineralöle.
Abstract:
Die Erfindung betrifft die Verwendung von Rylenderivaten der allgemeinen Formel (I) als Markierstoffe für Flüssigkeiten, wobei die Symbole und Indizes die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen haben.