EP1965606A1 - Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters - Google Patents

Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters Download PDF

Info

Publication number
EP1965606A1
EP1965606A1 EP08001300A EP08001300A EP1965606A1 EP 1965606 A1 EP1965606 A1 EP 1965606A1 EP 08001300 A EP08001300 A EP 08001300A EP 08001300 A EP08001300 A EP 08001300A EP 1965606 A1 EP1965606 A1 EP 1965606A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fiber composite
carbon
conductor
electric conductor
conductive material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP08001300A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1965606B1 (de
Inventor
Stefan Schneweis
Ralf Gaertner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Original Assignee
Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schunk Kohlenstofftechnik GmbH filed Critical Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Priority to PL08001300T priority Critical patent/PL1965606T3/pl
Priority to SI200831854T priority patent/SI1965606T1/sl
Publication of EP1965606A1 publication Critical patent/EP1965606A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1965606B1 publication Critical patent/EP1965606B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/10Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
    • H05B3/12Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material
    • H05B3/14Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material the material being non-metallic
    • H05B3/145Carbon only, e.g. carbon black, graphite
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/54Heating elements having the shape of rods or tubes flexible
    • H05B3/56Heating cables
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/017Manufacturing methods or apparatus for heaters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing

Definitions

  • the present invention relates to an electrical conductor, in particular heating conductor, with a supporting structure and an electrically conductive conductive material, wherein the supporting structure is formed from a fiber composite, and the conductive material consists of a carbon material adhering to the fiber composite. Furthermore, the invention relates to a method for producing an electrical conductor, in particular a heat conductor, with provision of a support structure made of a strand-like fiber composite, arrangement of the support structure according to a desired conductor geometry and fixation of the conductor geometry by means of a deposited on the fiber composite carbon material.
  • the present invention is therefore based on the object to propose an electrical conductor or a method for producing an electrical conductor, which enables the production of even spatially complex conductor structures or conductor arrangements in a particularly simple manner.
  • the electrical conductor has a support structure and an electrically conductive conductive material, wherein the support structure is formed from a fiber composite, and the conductive material consists of a carbon material adhering to the fiber composite.
  • the inventive construction of the electrical conductor thus enables the production of the conductor based on a fiber composite, which serves as a support structure, and with respect to the desired conductor geometry of the conductor is easily deformable or can be arranged. Since the conductive material consists of a carbon material, it is not necessary for the fiber composite serving as the supporting structure to have electrically conductive properties. Rather, the electrical conductivity properties can be taken over only by the conductive material, which adheres to the fiber composite.
  • the fiber composite of the support structure or the fiber composite forming fibers are electrically conductive, such as carbon fibers.
  • the conductive material not only serves to realize the electrical control function, but also serves to stabilize or fix the fiber composite in the desired, the geometry of the finished conductor defining arrangement.
  • the conductive material consists of pyrolytically deposited carbon on the fiber composite, since the sublimate deposited from the gas phase on the fiber composite ensures uniform coating of the fiber composite.
  • a deposition on the fiber composite is to be produced which has a comparatively thin layer thickness, then it is advantageous to provide a deposition produced on the fiber composite by using a CVI (chemical vapor infiltration) method. Moreover, corresponding conductors which have deposited on the fiber composite by means of a CVI method have a comparatively increased penetration of the fiber composite with the vapor deposited carbon so that such conductors have increased flexural strength.
  • CVI chemical vapor infiltration
  • the electrical conductor according to the invention may also comprise a conductive material made of carbonized carbon material, so that, if required, the electrical conductor according to the invention can also be produced in an alternative manufacturing method. It is particularly advantageous in this context if the conductive material is formed from glassy carbon, which can be produced in a manner known per se particularly simply by carbonization of a resin applied to the fiber composite, in particular phenolic resin.
  • the conductor according to the invention does not necessarily have to have a fiber composite with conductive properties as a supporting structure, it can prove advantageous, for example for setting a desired total electrical resistance of the conductor, the fiber composite of electrically conductive fibers, in particular carbon fibers, manufacture.
  • the carbon coating is provided with a further coating of silicon carbide, for example in a pyrolysis process, e.g. CVD, can be applied.
  • a pyrolysis process e.g. CVD
  • the additional silicon carbide coating on the one hand creates a particularly dense, hard surface, on the other hand, a special oxidation protection is realized.
  • the method according to the invention for producing an electrical conductor comprises the method steps of providing a supporting structure of a strand-shaped fiber composite, arranging the supporting structure according to the desired conductor geometry and shape fixing the conductor geometry by means of a carbon material applied to the fiber composite.
  • a preferred possibility of applying the carbon material to the support structure is to deposit carbon pyrolytically on the fiber composite.
  • a further advantageous possibility for applying the carbon material is to apply a carbonaceous, in particular organic, substance to the fiber composite and subsequently to carbonize it.
  • a heating conductor which has a coating of glassy carbon on the outside, in particular if a resin is used as the carbonaceous substance.
  • FIG. 1 illustrated flow diagram for producing a heat conductor 10 ( Fig. 3 ) describes the production of the heating conductor 10 based on a strand-shaped fiber composite 11, the in Fig. 2 is shown and arranged to define a spatial arrangement or conductor geometry 13 on a shaped body 12.
  • the strand-shaped fiber composite 11 in the present case consists of a braided hose made of carbon fibers, the hose wall of which is formed like a strand.
  • Such braided hoses are used as a standard semi-finished in the carbon fiber technology.
  • a fiber composite as a starting base for the production of the heat conductor 10, which consists of non-conductive fibers, for example of aluminum oxide.
  • the circumference of the shaped body 12 correspondingly formed conductor geometry 13 can be arranged in a simple manner, for example by fixing only of ends 14, 15 of the fiber composite 11 on the molded body 12 defined.
  • a deposition of carbon from a gas phase onto the fiber composite 11 during the arrangement of the fiber composite 11 on the shaped body 12 takes place according to a preferred variant of the method ,
  • the deposition from a methane phase is carried out in a vacuum under conditions which permit so-called "chemical vapor infiltration (GVI)" in which Course of the carbon from the gas phase sublimated not only on the surface of the fiber composite, but rather penetrates the fiber composite and provides for a connection of fibers 19 with each other in the fiber composite 11, such as in Fig. 4 shown.
  • GVI chemical vapor infiltration
  • a bridge formation 20 between the fibers 19 results in a high degree of stiffening of the fiber composite 11.
  • the final product can already be achieved after the above-described shape fixation by means of the CVI method.
  • a second carbon deposition can be applied.
  • the CVD method can preferably be used, since a penetration of the fiber composite 11 with carbon has already been achieved by means of the CVI method, and so an accelerated layer structure can be achieved in the production of the second carbon sublimate.
  • deviating layers such as, for example, TiC, TiN, Al 2 O 3 , ZrO 2 or combinations thereof.
  • the application of these layers can be carried out using the respectively suitable methods, such as, for example, PVD, immersion in flowable, fluid or paste-like coating materials, plasma spraying, etc.

Abstract

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Leiter (21) insbesondere einen Heizleiter, mit einer Tragstruktur und einem elektrisch leitenden Leitmaterial, wobei die Tragstruktur aus einem Faserverbund (11) gebildet ist, und das Leitmaterial aus einem am Faserverbund haftenden Kohlenstoffmaterial (22) besteht.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen Leiter, insbesondere Heizleiter, mit einer Tragstruktur und einem elektrisch leitendem Leitmaterial, wobei die Tragstruktur aus einem Faserverbund gebildet ist, und das Leitmaterial aus einem am Faserverbund haftenden Kohlenstoffmaterial besteht. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters, insbesondere eines Heizleiters, mit Bereitstellung einer Tragstruktur aus einem strangförmigen Faserverbund, Anordnung der Tragstruktur entsprechend einer gewünschten Leitergeometrie und Fixierung der Leitergeometrie vermittels eines auf den Faserverbund aufgebrachten Kohlenstoffmaterials.
  • Seit langem ist es bekannt, elektrische Leiter, insbesondere Heizleiter, die beispielsweise in Form einer äußeren Wicklung angeordnet zur Beheizung von Flächen oder Körpern, wie Leitungsrohren, dienen, aus Metall herzustellen. Der Einsatz von metallischen Leitern oder Heizleitern in Hochtemperaturbereichen, also beispielsweise bei Temperaturen > 1000° C, scheitert jedoch häufig an der nicht ausreichenden Temperaturbelastbarkeit von metallischen Leitern. Daher ist man dazu übergegangen, derartige Leiter auch aus einem Kohlenstoffmaterial auf Faserverbundbasis herzustellen, das als Halbzeug flächenförmig oder plattenförmig ausgebildet ist und aus dem dann durch geeignete mechanische Bearbeitungsverfahren, wie beispielsweise Fräsen, die gewünschte Leiteranordnung herausgearbeitet werden kann.
  • Das vorgenannte Verfahren erweist sich jedoch insbesondere bei der Herstellung räumlicher Leiterstrukturen als sehr aufwendig.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, einen elektrischen Leiter bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters vorzuschlagen, der in besonders einfacher Weise die Erzeugung selbst räumlich komplexer Leiterstrukturen bzw. Leiteranordnungen ermöglicht.
  • Diese Aufgabe wird durch einen elektrischen Leiter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Leiters mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelöst.
  • Erfindungsgemäß weist der elektrische Leiter eine Tragstruktur und ein elektrisch leitendes Leitmaterial auf, wobei die Tragstruktur aus einem Faserverbund gebildet ist, und das Leitmaterial aus einem am Faserverbund haftenden Kohlenstoffmaterial besteht.
  • Der erfindungsgemäße Aufbau des elektrischen Leiters ermöglicht somit die Herstellung des Leiters basierend auf einem Faserverbund, der als Tragstruktur dient, und hinsichtlich der gewünschten Leitergeometrie des Leiters leicht verformbar ist bzw. angeordnet werden kann. Da das Leitmaterial aus einem Kohlenstoffmaterial besteht, ist es nicht notwendig, dass der als Tragstruktur dienende Faserverbund elektrisch leitende Eigenschaften aufweist. Vielmehr können die elektrischen Leiteigenschaften ausschließlich vom Leitmaterial übernommen werden, das am Faserverbund haftet.
  • Natürlich sind auch Ausführungen des elektrischen Leiters möglich, bei denen der Faserverbund der Tragstruktur bzw. den Faserverbund bildende Fasern elektrisch leitend sind, wie beispielsweise Kohlenstofffasern.
  • Das Leitmaterial dient jedoch nicht nur zur Realisierung der elektrischen Leitfunktion, sondern darüber hinaus auch zur Stabilisierung bzw. Fixierung des Faserverbunds in der gewünschten, die Geometrie des fertigen Leiters festlegenden Anordnung.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Leitmaterial aus pyrolytisch auf dem Faserverbund abgeschiedenen Kohlenstoff besteht, da das aus der Gasphase auf dem Faserverbund abgeschiedene Sublimat für eine gleichmäßige Beschichtung des Faserverbunds sorgt.
  • Soll eine Abscheidung auf dem Faserverbund erzeugt werden, die eine vergleichsweise dünne Schichtdicke aufweist, so ist es vorteilhaft, auf dem Faserverbund eine durch Anwendung eines CVI-Verfahrens (chemical vapour infiltration) erzeugte Abscheidung vorzusehen. Überdies weisen entsprechende Leiter, die eine vermittels eines CVI-Verfahrens hergestellte Abscheidung auf dem Faserverbund aufweisen, eine vergleichsweise erhöhte Durchdringung des Faserverbunds mit dem aus der Gasphase abgeschiedenen Kohlenstoff auf, so dass derartige Leiter eine erhöhte Biegestärke bzw. Festigkeit aufweisen.
  • Der erfindungsgemäße elektrische Leiter kann jedoch auch ein Leitmaterial aus karbonisiertem Kohlenstoffmaterial aufweisen, so dass bei Bedarf der erfindungsgemäße elektrische Leiter auch in einem alternativen Herstellungsverfahren hergestellt werden kann. Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang, wenn das Leitmaterial aus Glaskohlenstoff gebildet ist, der in an sich bekannter Art und Weise besonders einfach durch Karbonisierung eines auf den Faserverbund aufgebrachten Harzes, insbesondere Phenolharz, erzeugt werden kann.
  • Obwohl, wie eingangs schon erwähnt, der erfindungsgemäße Leiter nicht notwendigerweise einen Faserverbund mit leitenden Eigenschaften als Tragstruktur aufweisen muss, kann es sich, beispielsweise zur Einstellung eines gewünschten elektrischen Gesamtwiderstands des Leiters, als vorteilhaft erweisen, den Faserverbund aus elektrisch leitenden Fasern, insbesondere Kohlenstofffasern, herzustellen.
  • Insbesondere bei einem elektrischen Leiter, der auf dem Faserverbund mit einer im Wege der Gasphasenabscheidung versehenen KohlenstoffAbscheidung versehen ist, kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn die Kohlenstoff-Beschichtung mit einer weiteren Beschichtung aus Siliziumkarbid versehen ist, das etwa in einem Pyrolyseverfahren, z.B. CVD, aufgebracht werden kann. Durch die zusätzliche Siliziumkarbid-Beschichtung ist zum einen eine besonders dichte, harte Oberfläche geschaffen, zum anderen ist ein besonderer Oxidationsschutz realisiert.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters, insbesondere eines Heizleiters, umfasst die Verfahrensschritte der Bereitstellung einer Tragstruktur aus einem strangförmigen Faserverbund, Anordnung der Tragstruktur entsprechend der gewünschten Leitergeometrie und Gestaltfixierung der Leitergeometrie vermittels eines auf den Faserverbund aufgebrachten Kohlenstoffmaterials.
  • Eine bevorzugte Möglichkeit der Aufbringung des Kohlenstoffmaterials auf die Tragstruktur besteht darin, Kohlenstoff pyrolytisch auf dem Faserverbund abzuscheiden.
  • Wenn eine Abscheidung des Kohlenstoffs auf dem Faserverbund vermittels eines CVD-Verfahrens (chemical vapour deposition) erfolgt, kann ein vergleichsweise schneller Schichtaufbau einer Außenbeschichtung des Faserverbunds zur Erzielung einer gewünschten Schichtdicke realisiert werden.
  • Wenn eine Abscheidung des Kohlenstoffs vermittels eines CVI-Verfahrens (chemical vapour infiltration) auf dem Faserverbund erfolgt, ist es möglich, einen besonders hohen Grad der Durchdringung des Faserverbunds mit Kohlenstoff zu erzielen, so dass eine mechanisch belastbare Verbindung der einzelnen Fasern über den Kohlenstoff erfolgt und somit eine insgesamt besonders effektive Versteifung des Faserverbunds die Folge ist.
  • Auch ist es möglich, die Abscheidung des Kohlenstoffs durch eine Kombination einer Beschichtung, insbesondere vermittels CVD, mit einer Infiltration (CVI) durchzuführen.
  • Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit zur Aufbringung des Kohlenstoffmaterials besteht darin, eine kohlenstoffhaltige, insbesondere organische Substanz, auf den Faserverbund aufzubringen und diese nachfolgend zu karbonisieren. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, einen Heizleiter herzustellen, der außenseitig eine Beschichtung aus Glaskohlenstoff aufweist, insbesondere wenn als kohlenstoffhaltige Substanz ein Harz verwendet wird.
  • Nachfolgend sollen unter Bezugnahme auf die Zeichnung verschiedene Varianten zur Durchführung des Verfahrens sowie verschiedene Ausführungsformen von Heizleitern erläutert werden.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein Ablaufdiagramm zur Herstellung eines Heizleiters;
    Fig. 2
    einen strangförmigen Faserverbund zur Herstellung einer Tragstruktur für einen Heizleiter;
    Fig. 3
    einen Heizleiter gemäß einer ersten Ausführungsform in Gesamtdarstellung;
    Fig. 4
    eine Querschnittsdarstellung des in Fig. 3 dargestellten Heizleiters;
    Fig. 5
    eine Querschnittsdarstellung eines alternativen Heizleiters.
  • Das in Fig. 1 dargestellte Ablaufdiagramm zur Herstellung eines Heizleiters 10 ( Fig. 3 ) beschreibt die Herstellung des Heizleiters 10 basierend auf einem strangförmig ausgebildeten Faserverbund 11, der in Fig. 2 dargestellt ist und zur Definition einer räumlichen Anordnung oder Leitergeometrie 13 auf einem Formkörper 12 angeordnet ist. Der Formkörper 12, der hier als zylinderförmiger Grafitkörper ausgebildet ist, dient im vorliegenden Fall zur Definition der spiralförmigen Leitergeometrie 13.
  • Der strangförmige Faserverbund 11 besteht im vorliegenden Fall aus einem aus Kohlenfasern hergestellten Flechtschlauch, dessen Schlauchwandung litzenartig ausgebildet ist. Derartige Flechtschläuche werden standardmäßig als Halbzeug in der Kohlefasertechnik eingesetzt. Abweichend von dem vorstehenden Ausführungsbeispiel ist es jedoch genauso möglich, einen Faserverbund als Ausgangsbasis zur Herstellung des Heizleiters 10 zu verwenden, der aus nicht leitenden Fasern, beispielsweise aus Aluminiumoxid, besteht.
  • Die in Fig. 2 dargestellte, dem Umfang des Formkörpers 12 entsprechend ausgebildete Leitergeometrie 13 kann auf einfache Art und Weise, beispielsweise durch Fixierung lediglich von Enden 14, 15 des Faserverbunds 11 auf dem Formkörper 12 definiert angeordnet werden. Zur Gestaltfixierung der Faserverbundanordnung, also der Leitergeometrie 13, entsprechend der durch die Anordnung auf dem Formkörper 12 vorgegebenen Anordnung erfolgt nun gemäß einer bevorzugten Variante des Verfahrens eine Abscheidung von Kohlenstoff aus einer Gasphase auf den Faserverbund 11 während der Anordnung des Faserverbunds 11 auf dem Formkörper 12.
  • Vorzugsweise erfolgt die Abscheidung aus einer Methanphase in einem Vakuum unter Bedingungen, die eine so genannte "chemische Gasphaseninfiltration (chemical vapour infiltration, GVI) ermöglichen, in deren Verlauf der Kohlenstoff aus der Gasphase nicht nur auf der Oberfläche des Faserverbunds sublimiert, sondern vielmehr den Faserverbund durchdringt und für eine Verbindung von Fasern 19 untereinander im Faserverbund 11 sorgt, wie beispielsweise in Fig. 4 dargestellt. Infolge der Infiltration des Kohlenstoffs in den Faserverbund ist daher eine Kohlenstoffabscheidungt 16 nicht nur auf einen Außenumfang 17 des Faserverbunds 11 sondern auch auf Umfangsflächen 18 der einzelnen Fasern 19 ausgebildet. Hierdurch ergibt sich eine den Faserverbund 11 hochgradig versteifende Brückenbildung 20 zwischen den Fasern 19.
  • Für die vermittels des vorgenannten CVI-Verfahrens hergestellte Kohlenstoffabscheidung 16 wurden bei Versuchen unterschiedliche Schichtdicken, unter anderem eine Schichtdicke < 20 µm, erzielt.
  • Je nach gewünschtem Einsatzzweck des Heizleiters 10 kann nach der vorstehend erläuterten Gestaltfixierung vermittels des CVI-Verfahrens bereits das Endprodukt erreicht sein.
  • Insbesondere in dem Fall, dass beispielsweise zur weiteren Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit des Leiters, eine größere Schichtstärke der Pyrolyseschicht erreicht werden soll, kann gegebenenfalls nachfolgend einer Gasphasenreinigung auf der ersten Kohlenstoffabscheidung 16 eine zweite Kohlenstoffabscheidung aufgebracht werden. Dabei kann bevorzugt das CVD-Verfahren eingesetzt werden, da bereits eine Durchdringung des Faserverbunds 11 mit Kohlenstoff vermittels des CVI-Verfahrens erreicht worden ist, und so ein beschleunigter Schichtaufbau bei der Erzeugung des zweiten Kohlenstoffsublimats erzielbar ist.
  • Unabhängig davon, ob lediglich ein Kohlenstoffsublimat im Wege des CVD-Verfahrens oder des CVI-Verfahrens auf dem Faserverbund 11 erzeugt wurde, kann es sich als vorteilhaft erweisen, in einem nachfolgenden Pyrolyseverfahren eine schützende Siliziumkarbidschicht auf das Kohlenstoffsublimat aufzutragen.
  • Alternativ oder zusätzlich ist es auch möglich, abweichende Schichten, wie beispielsweise aufweisend TiC, TiN, Al2O3, ZrO2 oder Kombinationen davon, vorzusehen. Das Aufbringen dieser Schichten kann mit den jeweils geeigneten Verfahren, wie beispielsweise PVD, Tauchen in fließfähige, fluide bzw. pastose Beschichtungsmaterialien, Plasmaspritzen usw. erfolgen.
  • Insbesondere dann, wenn an die Steifigkeit des Heizleiters weniger hohe Anforderungen gestellt werden, ist es auch möglich, zur Herstellung eines in Fig. 5 dargestellten Heizleiters 21 durch Gestaltfixierung des Faserverbunds 11 ein Kohlenstoffsublimat 21 auf dem Faserverbund 11 im Wege des CVD- (chemical vapour deposition) Verfahrens zu erzeugen, das wie insbesondere ein Vergleich der Fig. 4 und 5 zeigt, im Wesentlichen auf dem Außenumfang 17 des Faserverbunds 11 angeordnet ist und nicht die Brückenbildung 20 aufweist, wie der in Fig. 4 dargestellte Querschnitt des Heizleiters 10.
  • Für das vermittels des vorgenannten CVD-Verfahrens hergestellte Kohlenstoffsublimat 21 ergab sich bei Versuchen eine Schichtstärke zwischen 5 und 100 µm.
  • Unabhängig welches der vorstehend genannten Verfahren zur Gasphasenabscheidung von Kohlenstoff auf dem Faserverbund gewählt wird, oder ob die Ausbildung eines Gestalt fixierenden kohlenwasserstoffhaltigen elektrisch leitfähigen Leitermaterials auf dem Faserverbund durch Karbonisierung bevorzugt wird, führen sämtliche Varianten des Verfahrens zur Herstellung eines biegesteifen Heizleiters basierend auf einem biegeschlaffen und in beliebigen räumlichen Geometrien anordenbaren Faserverbunds zu einem biegesteifen Heizleiter mit geringem Querschnittsdurchmesser. Dieser Heizleiter eröffnet bisher nicht bekannte Möglichkeiten der Formgestaltung bei gleichzeitiger Miniaturisierung. Darüber hinaus sind derart hergestellte Heizleiter in einem Temperaturbereich bis in den Bereich von 3000° C einsetzbar. Weiterhin ist auch nicht nur an einen Einsatz als Heizleiter, sondern auch als Einsatz im Bereich der Sensortechnik, beispielsweise als Messleiter, bei hohen Umgebungstemperaturen zu denken.

Claims (14)

  1. Elektrischer Leiter (10, 21), insbesondere Heizleiter, mit einer Tragstruktur und einem elektrisch leitenden Leitmaterial, wobei die Tragstruktur aus einem Faserverbund (11) gebildet ist, und das Leitmaterial aus einem am Faserverbund haftenden Kohlenstoffmaterial (16, 22) besteht.
  2. Elektrischer Leiter nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Leitmaterial aus pyrolytisch auf dem Faserverbund (11) abgeschiedenen Kohlenstoff (16, 22) besteht.
  3. Elektrischer Leiter nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenstoff als eine vermittels eines CVD-Verfahrens auf dem Faserverbund (11) erzeugte Abscheidung (22) ausgebildet ist.
  4. Elektrischer Leiter nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenstoff als eine vermittels eines CVI-Verfahrens auf dem Faserverbund (11) erzeugte Abscheidung (16) ausgebildet ist.
  5. Elektrischer Leiter nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Leitmaterial aus karbonisiertem Kohlenstoffmaterial besteht.
  6. Elektrischer Leiter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Leitmaterial aus Glaskohlenstoff gebildet ist.
  7. Elektrischer Leiter nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Faserverbund (11) Kohlenstofffasern (19) aufweist.
  8. Elektrischer Leiter nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Leitmaterial mit einer Beschichtung aus Siliziumkarbid versehen ist.
  9. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters (10, 21), insbesondere eines Heizleiters, mit den Verfahrensschritten:
    - Bereitstellung einer Tragstruktur aus einem strangförmigen Faserverbund (11),
    - Anordnung der Tragstruktur entsprechend einer gewünschten (13) und
    - Gestaltfixierung der Leitergeometrie vermittels eines auf den Faserverbund aufgebrachten Kohlenstoffmaterials (16, 22).
  10. Verfahren nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufbringung des Kohlenstoffmaterials Kohlenstoff (16) pyrolytisch auf dem Faserverbund (11) abgeschieden wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenstoff (22) vermittels eines CVD-Verfahrens auf dem Faserverbund (11) abgeschieden wird.
  12. Verfahren nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenstoff (16) vermittels eines CVI-Verfahrens auf dem Faserverbund (11) abgeschieden wird.
  13. Verfahren nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufbringung des Kohlenstoffmaterials eine kohlenstoffhaltige, insbesondere organische Substanz auf den Faserverbund aufgebracht und karbonisiert wird.
  14. Verfahren nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass als kohlenstoffhaltige Substanz ein Harz verwendet wird.
EP08001300.6A 2007-02-06 2008-01-24 Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters Active EP1965606B1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL08001300T PL1965606T3 (pl) 2007-02-06 2008-01-24 Przewód elektryczny i sposób wytwarzania przewodu elektrycznego
SI200831854T SI1965606T1 (sl) 2007-02-06 2008-01-24 Električni vodnik in postopek za izdelavo električnega vodnika

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007006624A DE102007006624A1 (de) 2007-02-06 2007-02-06 Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1965606A1 true EP1965606A1 (de) 2008-09-03
EP1965606B1 EP1965606B1 (de) 2017-05-31

Family

ID=39587386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP08001300.6A Active EP1965606B1 (de) 2007-02-06 2008-01-24 Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20110168431A1 (de)
EP (1) EP1965606B1 (de)
DE (1) DE102007006624A1 (de)
DK (1) DK1965606T3 (de)
ES (1) ES2638788T3 (de)
HU (1) HUE035995T2 (de)
PL (1) PL1965606T3 (de)
PT (1) PT1965606T (de)
RU (1) RU2441292C2 (de)
SI (1) SI1965606T1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014102013A3 (de) * 2012-12-28 2014-08-28 Haimerl, Helmut Heizstrahler mit heizrohrelement

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0914502D0 (en) 2009-08-19 2009-09-30 Rolls Royce Plc Electrical conductor paths
RU182336U1 (ru) * 2017-12-01 2018-08-16 Иван Геннадьевич Бевзенко Углеродный питающий кабель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788893A (en) * 1968-03-21 1974-01-29 Gen Electric Coated filaments
DE2305105A1 (de) * 1973-02-02 1974-08-08 Sigri Elektrographit Gmbh Poroeses heizelement
DE3922539A1 (de) * 1989-07-08 1991-01-10 Sintec Keramik Gmbh Verfahren zur herstellung von hochpraezisen heizelementen aus c f c
DE4142261A1 (de) * 1991-12-20 1993-06-24 Man Technologie Gmbh Verfahren und vorrichtung zur herstellung von verbundbauteilen
GB2278722A (en) * 1993-05-21 1994-12-07 Ea Tech Ltd Improvements relating to infra-red radiation sources

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2941176A (en) * 1959-01-27 1960-06-14 Gen Electric Heater wire
US4309597A (en) * 1980-05-19 1982-01-05 Sunbeam Corporation Blanket wire utilizing positive temperature coefficient resistance heater
CA1235450A (en) * 1983-05-11 1988-04-19 Kazunori Ishii Flexible heating cable
DE3426911A1 (de) * 1984-07-20 1986-01-30 United Technologies Corp., Hartford, Conn. Kohlenstoff-kohlenstoff-verbundgegenstand mit hoher bestaendigkeit gegen einen abbau durch umgebungseinwirkung bei erhoehten temperaturen
DE3933039A1 (de) * 1989-10-04 1991-04-18 Sintec Keramik Gmbh Verfahren zur herstellung von oxidationsgeschuetzten cfc-formkoerpern
US5389400A (en) * 1993-04-07 1995-02-14 Applied Sciences, Inc. Method for making a diamond/carbon/carbon composite useful as an integral dielectric heat sink
DE4335573C2 (de) * 1993-10-19 2002-10-17 Eberhard Kohl Vorrichtung zur Durchführung einer CVD-Beschichtung
FR2711646B1 (fr) * 1993-10-27 1996-02-09 Europ Propulsion Procédé d'infiltration chimique en phase vapeur d'une matrice pyrocarbone au sein d'un substrat poreux avec établissement d'un gradient de température dans le substrat.
US6726962B1 (en) * 1998-12-18 2004-04-27 Messier-Bugatti Inc. Method for forming composite articles
US6699427B2 (en) * 2002-07-26 2004-03-02 Ucar Carbon Company Inc. Manufacture of carbon/carbon composites by hot pressing
DE502004010042D1 (de) * 2003-05-16 2009-10-22 Cinv Ag Verfahren zur beschichtung von substraten mit kohlenstoffbasiertem material
FR2869609B1 (fr) * 2004-05-03 2006-07-28 Snecma Propulsion Solide Sa Procede de fabrication d'une piece en materiau composite thermostructural

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788893A (en) * 1968-03-21 1974-01-29 Gen Electric Coated filaments
DE2305105A1 (de) * 1973-02-02 1974-08-08 Sigri Elektrographit Gmbh Poroeses heizelement
DE3922539A1 (de) * 1989-07-08 1991-01-10 Sintec Keramik Gmbh Verfahren zur herstellung von hochpraezisen heizelementen aus c f c
DE4142261A1 (de) * 1991-12-20 1993-06-24 Man Technologie Gmbh Verfahren und vorrichtung zur herstellung von verbundbauteilen
GB2278722A (en) * 1993-05-21 1994-12-07 Ea Tech Ltd Improvements relating to infra-red radiation sources

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014102013A3 (de) * 2012-12-28 2014-08-28 Haimerl, Helmut Heizstrahler mit heizrohrelement

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008103610A (ru) 2009-08-10
SI1965606T1 (sl) 2017-10-30
EP1965606B1 (de) 2017-05-31
PT1965606T (pt) 2017-09-01
ES2638788T3 (es) 2017-10-24
PL1965606T3 (pl) 2017-11-30
DE102007006624A1 (de) 2008-08-07
DK1965606T3 (en) 2017-09-11
RU2441292C2 (ru) 2012-01-27
HUE035995T2 (hu) 2018-06-28
US20110168431A1 (en) 2011-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3005415B1 (de) Haltevorrichtung, verfahren zu deren herstellung und verwendung derselben
EP2714386B1 (de) Verfahren zur herstellung einer oberflächenstruktur mit blitzschutz sowie damit herstellbare oberflächenstruktur
DE102017217122A1 (de) Hochtemperaturbauteil und Verfahren zur Herstellung
EP3183737A1 (de) Kabelsatz und verfahren zur herstellung eines solchen
EP1965606B1 (de) Elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Leiters
EP1774543B1 (de) Elektrisches bauelement und verfahren zur herstellung eines elektrischen bauelements
DE102014223779B4 (de) Wärmeübertragerelement, Verfahren zur Herstellung und Wärmeübertrager
EP2815143A1 (de) Wälzlager
DE1452370A1 (de) Verfahren zur Herstellung duenner Kanuelen
EP2129639B1 (de) Verfahren zur herstellung eines bauteils aus einer faserverstärkten keramik, insbesondere zur verwendung als triebwerkskomponente
DE102016225874A1 (de) Verfahren zur Beschichtung von Fasern für Faserverstärkte Werkstoffe
EP0501022A2 (de) Schleif- oder Trennwerkzeug und Verfahren seiner Herstellung
EP2695482A1 (de) Verfahren zur herstellung eines widerstandsheizelements sowie widerstandsheizelement
DE102008064579B4 (de) Verfahren und Trägerzylinder zur Herstellung einer elektrischen Wicklung
EP2752281A2 (de) Beheizbares Formwerkzeug, insbesondere beheizbares galvanisch abgeschiedenes Form-werkzeug, sowie ein Verfahren zur Herstellung des Formwerkzeugs
DE202009014959U1 (de) Sputtertargetanordnung
EP3278959B1 (de) Heizanordnung
DE102022205495A1 (de) Heizeinrichtung und Verfahren zur Herstellung einer solchen Heizeinrichtung
DE102005012065B4 (de) Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Metall-Matrix-Verbundwerkstoffen
WO2005055663A1 (de) Heizvorrichtung, insbesondere keramisches kochfeld, und verfahren zur herstellung eines solchen
DE102021210186A1 (de) Heizdrahtvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Heizdrahtvorrichtung
WO2021185413A1 (de) Haltevorrichtung für wafer, pecvd-abscheidevorrichtung und verwendung der haltevorrichtung
EP4215359A1 (de) Verfahren zur herstellung eines keramischen faserverbundbauteils und ein keramisches faserverbundbauteil
DE102018129540A1 (de) Multipolare Kanüle
DE102019206539A1 (de) Vorrichtung zum dreidimensionalen Ab- oder Verlegen von mit einer Ummantelung versehenen Filamenten

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL BA MK RS

17P Request for examination filed

Effective date: 20090112

17Q First examination report despatched

Effective date: 20090223

AKX Designation fees paid

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20170104

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 898466

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20170615

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502008015336

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: RO

Ref legal event code: EPE

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: NV

Representative=s name: FREI PATENTANWALTSBUERO AG, CH

REG Reference to a national code

Ref country code: PT

Ref legal event code: SC4A

Ref document number: 1965606

Country of ref document: PT

Date of ref document: 20170901

Kind code of ref document: T

Free format text: AVAILABILITY OF NATIONAL TRANSLATION

Effective date: 20170828

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: FP

REG Reference to a national code

Ref country code: DK

Ref legal event code: T3

Effective date: 20170905

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

REG Reference to a national code

Ref country code: NO

Ref legal event code: T2

Effective date: 20170531

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2638788

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20171024

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170901

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170831

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170930

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 11

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502008015336

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20180301

REG Reference to a national code

Ref country code: HU

Ref legal event code: AG4A

Ref document number: E035995

Country of ref document: HU

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180124

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PCAR

Free format text: NEW ADDRESS: POSTFACH, 8032 ZUERICH (CH)

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Payment date: 20190122

Year of fee payment: 12

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Payment date: 20190311

Year of fee payment: 6

Ref country code: TR

Payment date: 20190110

Year of fee payment: 12

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Payment date: 20190122

Year of fee payment: 12

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Payment date: 20190108

Year of fee payment: 12

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170531

REG Reference to a national code

Ref country code: FI

Ref legal event code: MAE

REG Reference to a national code

Ref country code: NO

Ref legal event code: MMEP

REG Reference to a national code

Ref country code: SK

Ref legal event code: MM4A

Ref document number: E 26310

Country of ref document: SK

Effective date: 20200124

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200131

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200124

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200124

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200826

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200124

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200125

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200125

REG Reference to a national code

Ref country code: SI

Ref legal event code: KO00

Effective date: 20201030

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200124

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Payment date: 20220121

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20220126

Year of fee payment: 15

Ref country code: BE

Payment date: 20220126

Year of fee payment: 15

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200124

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20230124

Year of fee payment: 16

Ref country code: ES

Payment date: 20230224

Year of fee payment: 16

Ref country code: CZ

Payment date: 20230123

Year of fee payment: 16

Ref country code: CH

Payment date: 20230125

Year of fee payment: 16

Ref country code: AT

Payment date: 20230118

Year of fee payment: 16

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20230124

Year of fee payment: 16

Ref country code: PL

Payment date: 20230104

Year of fee payment: 16

Ref country code: IT

Payment date: 20230120

Year of fee payment: 16

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230524

REG Reference to a national code

Ref country code: DK

Ref legal event code: EBP

Effective date: 20230131

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MM

Effective date: 20230201

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20230131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230201

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230131

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20240213

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20240118

Year of fee payment: 17

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20240129

Year of fee payment: 17

Ref country code: CZ

Payment date: 20240111

Year of fee payment: 17

Ref country code: GB

Payment date: 20240123

Year of fee payment: 17

Ref country code: CH

Payment date: 20240202

Year of fee payment: 17