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Mikromontage

Mikromontage

Unter Mikromontage verstehen wir zum einen das präzise Fügen von Komponenten mit Genauigkeiten von wenigen Mikrometern, zum anderen aber auch das Fügen von sehr kleinen Elementen. Der Einsatz von Mikrosystemen erfordert oft eine Schnittstelle zwischen der Makrowelt (dem Anwender) und dem Mikrosystem. Viele Mikrokomponenten sind so klein, dass sie sich ohne geeignete Schnittstelle nur schwer verwenden lassen. Mikrotechnisch gefertigtes Stecksystem Dieses Stecksystem wurde zur Montage zweier getrennt gefertigter Mikrobauteile realisiert, für die eine Klebeverbindung nicht geeignet war. Die Montagetoleranz betrug dabei weniger als 1 µm. Auf die Stirnfläche einer Glasfaser montierte optische Sonde Dieses Mikromontagebeispiel zeigt eine Sonde für die optische Rasternahfeldmikroskopie. Dabei wurde zunächst auf Waferebene die eigentliche Sonde in großer Stückzahl hergestellt. Die Sonde wurde auf einer kreisrunden Membran, befestigt an zwei Halteärmchen mit Sollbruchstellen über einer Öffnung im Siliziumwafer gefertigt. Danach wurde sie durch Herausbrechen auf die Stirnfläche einer monomodigen Glasfaser montiert, wobei die Glasfaser halbautomatisch mittels aktiver Justage positioniert wurde. Dazu wurde Laserlicht in die Glasfaser eingekoppelt, das aus der Sonde austretende Licht detektiert und durch laterale Positionierung der Glasfaser maximiert.
Membranen

Membranen

Als Membran bezeichnen wir eine dünne Schicht aus einem Material, das eine sonst freie Fläche überspannt. Wir können Membranen aus Kunststoff, Dielektrika, Metall oder Silizium fertigen. Es ist einerseits möglich Membranen anzufertigen, die selbst strukturiert sind oder darauf weitere Strukturen aufzubringen. Typische Eigenschaften von Membranen sind, dass sie eine sehr hohe Transmission für Strahlung besitzen, die sie als Vollmaterial absorbieren würden. Außerdem besitzen Membranen eine geringe thermische Leitfähigkeit sowie Wärmekapazität. Daher eignen sich Membranen gut als Träger für Elemente, die möglichst schnell ihre Temperatur ändern sollen, wie zum Beispiel thermische Emitter oder Sensoren. Darüber hinaus können Membranen aus bestimmten Materialien eine Durchlässigkeit für Gase oder Flüssigkeiten besitzen. Anwendung: Aufgrund der geringen Wärmekapazität, die Membranen aufweisen, eignen sie sich sehr gut zur Realisierung schneller thermischer Sensoren, sowie thermischer Strahler. Weitere Anwendungsgebiete sind die Optik, die Röntgenoptik und die Elektronenoptik, wo Membranen als transparenter Träger optischer Elemente wie Blenden oder Gitter dienen können. Spezifikationen: Material: Polyimide, SU-8, Si3N4, Si, Metalle Dicke: wenige nm bis mehrere 100 µm Fläche: bis einige cm²
Hochtemperatur-Dämmsysteme

Hochtemperatur-Dämmsysteme

Hochtemperatur-Dämmsysteme sind speziell entwickelte Lösungen, die in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Effizienz von Hochtemperaturprozessen zu maximieren. Diese Systeme bestehen aus hochwertigen Materialien, die extremen Temperaturen standhalten können und gleichzeitig eine hervorragende Isolierung bieten. Sie sind besonders wichtig in Branchen wie der Metallverarbeitung, Petrochemie und Energieerzeugung, wo hohe Temperaturen an der Tagesordnung sind. Durch die Verwendung dieser Dämmsysteme können Unternehmen nicht nur ihre Betriebskosten senken, sondern auch die Lebensdauer ihrer Anlagen verlängern und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen.
Brandschutzplatten

Brandschutzplatten

Brandschutzplatten sind unverzichtbare Elemente in der modernen Bauindustrie, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch in Gebäuden zu verhindern. Diese Platten bestehen aus feuerfesten Materialien, die bei hohen Temperaturen stabil bleiben und eine Barriere gegen die Ausbreitung von Flammen bieten. Sie werden in Wänden, Decken und Fußböden installiert, um sicherzustellen, dass im Falle eines Brandes wertvolle Zeit für die Evakuierung und das Eingreifen der Feuerwehr gewonnen wird. Brandschutzplatten spielen eine entscheidende Rolle in der Einhaltung von Bauvorschriften und der Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und ihren Insassen.
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) sind hochfeste Verbundwerkstoffe, die aus einer Kombination von Glasfasern und Kunststoffharzen bestehen. Diese Materialien zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Festigkeit, Leichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus, was sie zu einer bevorzugten Wahl in vielen Branchen macht. GFK wird häufig in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Schifffahrt eingesetzt, um Komponenten herzustellen, die hohen mechanischen Belastungen standhalten müssen. Darüber hinaus sind glasfaserverstärkte Kunststoffe aufgrund ihrer Langlebigkeit und geringen Wartungsanforderungen eine kosteneffiziente Lösung für viele Anwendungen.
Gummisteil­förder­bänder

Gummisteil­förder­bänder

Gummisteilförderbänder mit V-förmigen Profilen von 15 bis 35 mm Profilhöhe in Normalqualität, öl- und fettbeständiger Qualität und Heißgutqualität. Auch als Gleitgurte mit V-förmigen Profilen lieferbar.
Elevatorgurte & Becher

Elevatorgurte & Becher

• Gummi-Elevatorgurte Gummielevatorgurte in Normalqualität, öl- und fettbeständiger Qualität, Heißgutqualität. • Elevatorbecher Elevatorbecher aus Kunststoff und Metall Winkelverbinder für Elevatorgurte Becherwerksschrauben
Temperaturbeständige Etiketten

Temperaturbeständige Etiketten

Aufkleber, die sich durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit perfekt für die Kennzeichnung in heißer oder kalter Umgebung eignen. PRODUKTEIGENSCHAFTEN Witterungsbeständigkeit Resistenz gegen hohe Temperaturen Resistenz gegen niedrige Temperaturen Nachbeschriftbar Klebstoff permanent haftend
Gasdruckfedern 14/27 EDELSTAHL V4A

Gasdruckfedern 14/27 EDELSTAHL V4A

Hub von 200 bis 500 Länge von 455 bis 1055 Sie sind auf der Suche nach einer Edelstahl Gasdruckfeder? Novotec bietet Ihnen korrosionsbeständige Gasfedern für den Einsatz in Umgebungen, die V4A Material erfordern. Ob für die Medizintechnik, im maritimen Bereich oder für die Lebensmittelverarbeitung – Gasdruckfedern aus Edelstahl erfüllen die besonderen Anforderungen dieser Bereiche und kommen überall dort zum Einsatz, wo ein besonderes Maß an Hygiene oder Korrosionsbeständigkeit gefragt ist.