WO2009090068A1 - Beidseitig stromleitfähig beschichtetes trägermaterial und stromleitfähige folie - Google Patents

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conducting
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Philipp Hedderich
Werner Helm
Peter Helm
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Logic Glas Gmbh
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    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/58Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation characterised by the form or material of the contacting members
    • H01R4/64Connections between or with conductive parts having primarily a non-electric function, e.g. frame, casing, rail
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0213Electrical arrangements not otherwise provided for
    • H05K1/0263High current adaptations, e.g. printed high current conductors or using auxiliary non-printed means; Fine and coarse circuit patterns on one circuit board

Definitions

  • the present invention relates to a carrier material, the use of the carrier material as a shelf support in a shelving system and an electrically conductive foil.
  • Such a substrate is used to place, store or display items on it.
  • the objects can be variously marked and / or illuminated.
  • advertising media, information carriers or lighting devices are provided on the carrier material.
  • advertising and information carriers or lighting devices are supplied with batteries by means of batteries, rechargeable batteries or solar cells.
  • electrical circuits and displays for setting or displaying the desired information and data transmission devices for remote adjustment of the advertising and information carriers or lighting devices are provided on such advertising and information carriers or lighting devices.
  • the everyday operation of the advertising and information carrier or the lighting devices and the implementation of the above functions on the advertising and information carriers or lighting devices lead to a relatively high consumption of electrical energy.
  • the supply of electrical energy is usually achieved by cables, which is distributed for example via a shelf system comprising the one or more carrier materials and guided to cable holders to the respective advertising and information carrier or to the respective lighting device are.
  • Another possibility is to operate such advertising and information carriers or lighting devices with batteries or accumulators, which, however, only withstand the persistent power consumption for a short time and must be replaced as a result.
  • Such a material exchange requires on the one hand a considerable effort, is cost-inefficient and harmful to the environment.
  • Even the option of a solar cell, which is provided on the respective information and advertising medium or on the respective lighting device also brings no permanent assurance of energy supply, since the environment in which the carrier material is placed in the shelving system, due to the steadily decreasing Storage efficiency of the batteries should be constantly supplied with light energy.
  • a carrier material with an electroconductive coating on both sides and at least one current source and at least one current collector and / or at least one data source and at least one data collector is provided.
  • a carrier material with at least one current-conducting coating for supplying at least one current consumer attachable to a current load side of the carrier material is provided with electrical energy of at least one current source available on a current source side of the carrier material, wherein the electrical energy of the current-conducting coating can be supplied via a current-conducting foil which along the power source side of the electrically conductive coating attachable and electrically conductively connected to this and the power source.
  • the carrier material according to the invention having the above-mentioned features is used not only to supply at least one current load provided on the power load side of the carrier material with at least one current source available at the power source side of the carrier material, but also to exchange data between at least one the power load side and / or the power source side of the substrate provided data source and at least one provided on the power source side or on the power load side data receiver.
  • a current-conductive foil for use on a substrate to electrically connect a current source and a current-conducting coating disposed on the substrate and extending therefrom from a current source side of the substrate to a current load side of the substrate.
  • the current-conducting coating and / or the electrically conductive foil is used for retrofitting an uncoated carrier material designed, for example, as a shelf support.
  • the invention has the advantages that cables and cable guides for power and data supply, for example, on shelving systems with shelf supports designed as support materials, which include electronic advertising and information carriers or lighting devices for goods, omitted. Furthermore, it is ensured according to the invention that even consumers with comparatively high power consumption, such as, for example, large displays or lighting devices and data communication devices with, for example, WLAN function, can be supplied with sufficient energy.
  • the power supply and data supply is permanently ensured according to the invention, so that there is no need for exchanges of energy sources or other components on the shelving systems.
  • the power supply and data feed and data removal over the entire length of the power load side of the substrate, so at the entire front of the shelf support for there attachable electrical components is ensured, and without it comes to areas of insufficient voltage and / or power supply.
  • the solution according to the invention is extremely space-saving and is not found to interfere with the exchange of goods located on the shelves designed as carrier materials or in the cleaning of the shelf supports.
  • the carrier material according to the invention is expediently used for the wireless power supply and / or data supply of terminals in contact therewith.
  • the electrically conductive film is electrically conductively connected at least at that portion along the power source side with the current conductive coating, a portion on the power load side, wherein the power consumer is provided in the shortest possible distance to Section along the power source side over the substrate opposite.
  • the current-conducting film comprises a metal and is made, for example, from nickel and / or copper. According to a further advantageous embodiment, the current-conducting film is made of one or more nanotechnological materials.
  • the electrically conductive film is expediently designed as a strip, which in turn is expediently attachable to the coating along the power source side, preferably along the entire power source side of the carrier material.
  • the film or the coating is expediently made scratch-resistant.
  • the film can expediently be connected to the coating by means of a conductive adhesive.
  • the support material expediently on both sides in each case an electrically conductive coating, one preferably for the power supply and the other is used for the current feedback.
  • one electrically conductive foil is provided on the power source side on each of the coatings.
  • the carrier material comprises one or more glass plates, whereupon one or more sides one or more electrically conductive coatings are applied.
  • the carrier material can also be produced as a wooden plate, metal plate and / or float glass plate, it being expedient for an electrically insulating layer between the metal plate and the electrically conductive coating to be required in the case of a conductive metal plate used as carrier material.
  • the support material expediently comprises two glass plates, which preferably each have on one side in each case an electrically conductive coating and on the uncoated sides, which are the current-conductive coatings each opposite sides, are expediently rainbowlaminierbar.
  • the electrically conductive coating comprises a metal oxide.
  • the electrically conductive coating preferably comprises zinc oxide and / or tin oxide.
  • the current-conducting coating is made of one or more nanotechnological materials.
  • the carrier material acts as a shelf support in a shelving system, wherein the carrier material can be supported on a shelf back of the shelving system.
  • the electrically conductive coating and / or the electrically conductive foil are electrically conductively connected to the carrier material on the carrier material, which can be held mechanically on the shelf by means of one or more shelf supports, via the one or more shelf supports.
  • a shelf support for the power and / or data feed and the other shelf supports for the power and / or data feedback are provided.
  • the carrier material stromlast Sheet as advertising and / or information carrier, for example, for price labeling, or
  • Lighting devices formed power consumers provided and electrically conductive connected via the current-conductive coating or the current-conductive coating and the current-conductive foil with the current source side provided power source and / or the power source side provided data source and / or the power source side provided data receiver.
  • the current-conducting coating or the electrically conductive foil for supplying at least one current consumer attachable to a current load side of the uncoated carrier material with electrical energy and / or Data exchange between at least one provided on the power load side and / or the power source side of the uncoated substrate data source and at least one provided on the power source side or on the power load side data receiver along a narrow side of the example plate-shaped running, uncoated carrier material from the power source side to the power load side arranged on the carrier material.
  • the current-conducting coating and / or the current-conducting film are expediently continued along a narrow side provided on the uncoupled carrier material on the power load side.
  • support materials e.g., shelves, tabletops, cabinet bottoms, shelves, etc.
  • support materials e.g., shelves, tabletops, cabinet bottoms, shelves, etc.
  • wood panels metal panels, or standard float glass panels. These substrates are normally hung, inserted or inserted.
  • the carrier material coated on both sides is expediently connected to a computer, then the data transfer from the computer to, for example, a display medium is also possible.
  • the current intensity and the amount of current are not regulated by means of the electrically conductive coatings, but this is done by a set between a power source and the current-conductive coatings transformer.
  • Figure 1 is an exploded view of a carrier plate according to the invention with on both sides electrically conductive coating.
  • FIG. 2 is an exploded view of the carrier plate according to FIG. 1 with current-conducting foils on a current source side of the carrier material;
  • FIG. FIG. 3 is a perspective view of an uncoated carrier material with electrically conductive coatings arranged along a narrow side of the carrier material;
  • FIG. 4 shows a side view of the carrier material according to FIG. 2 with a current source and a current collector or data devices;
  • FIG. 5 shows a perspective illustration of a carrier material according to FIG. 4 with advertising and information carriers mounted on the power load side;
  • FIG. 6 shows an exploded view of the carrier material according to FIG. 2 with conductive coating on both sides and electrically conductive films and shelf support carriers provided on both sides of the power source side;
  • FIG. 7 is a perspective view of one of the rack support beams according to FIG. 6 in detail; FIG. and
  • Fig. 8 is a perspective view of the carrier material according to FIG. 5, which is supported on the power source side via the shelf support according to FIG. 7 at a shelf back.
  • the current-conducting coatings 6, 10 serve to transfer electrical energy from a power source side 12 of the carrier material 2 to a power load side 14 of the Carrier material 2 and for bidirectional transmission of data.
  • the current-conducting coatings 6, 10 for the conduction of current and / or data comprise, for example, a metal oxide or a plurality of metal oxides (eg zinc oxide, tin oxide or another metal oxide compound).
  • the application of the electrically conductive coatings 6, 10 to the substrate 2 is possible both pyrolytically and by means of sputtering.
  • the electrically conductive coatings 6, 10 are not electrically conductively connected to one another, so that the one electrically conductive coating 6 acts as power supply and the other current-carrying coating 10 as current return.
  • the substrate may comprise two separate panels (not shown) which are covered on each side with an electrically conductive coating and laminated together on those sides opposite the coated sides by means of a security lamination.
  • this glass should be at least 4 mm thick and may be up to 30 mm thick or even thicker. It is usually 8 mm thick. Basically, the thickness of the glass is not particularly limited, as long as the required breaking strength or carrying capacity is given.
  • the current-conducting films 18 and 20 are made of a metal, for example copper and / or nickel, and are electrically conductively connected to the electrically conductive coatings 6 and 10, respectively.
  • the current-conducting foils 18, 20 are applied and fixed to the electrically conductive coatings 6 and 10, for example, by means of a conductive adhesive (not shown).
  • the current-conducting films 18, 20 and the electrically conductive coatings 6, 10 carried out scratch resistant, so that damage from external influences on the current-conducting films 18, 20 and on the current-conductive coatings 6, 10 is avoided.
  • FIG. 3 shows a perspective view of an uncoated carrier material 22 with conductive layers 26, 28 arranged along a narrow side 24 of the carrier material 22, for example for retrofitting the carrier material 22, which are arranged on the carrier material 22 in an electrically insulated manner by means of an insulating gap 30.
  • the Isolier adventraum 30 may be formed as a simple placeholder between the current-conductive coatings 26 and 28 or an insulating material (not shown).
  • the current-conducting coatings 26 and 28 can also be guided separately on opposite narrow sides 24 and 39 of the carrier material 22 (not shown). In this case, no Isolier adventraum 30 would be required at least on the narrow sides 24 and 39.
  • FIG. 4 shows a side view of the carrier material 2 according to FIG. 2 with the electrically conductive coatings 6, 10 and the electrically conductive foils 18, 20, whereupon a current source 40 with current collectors 42 and 44 is provided on the current source side 12, which current conducting foils 18 , 20, which are electrically conductively connected to the current-conducting coatings 6, 10.
  • the current collectors 42, 44 can additionally act as data transmission lines.
  • an advertising and / or information carrier 46 is shown in the embodiment shown in Fig. 4, which is supplied via pantographs 48, 50 with electrical energy and what data are transferable.
  • the current collectors 48, 50 are spaced apart from each other such that an attachment of the advertising and / or information carrier 46 on the coated substrate 2 for mechanical attachment of the advertising and / or information carrier 46 on the coated substrate 2 and in addition to the electrically conductive connection between the Pantographs 48, 50 and the conductive coatings 48, 50 leads.
  • FIG. 5 shows a perspective view of the carrier material 2 according to FIG. 4 with advertising and information carriers 46 mounted on the power load side, which are supplied with electrical energy and data via a scanner rail 52 plugged onto the carrier material 2.
  • the scanner rail 52 acts as a kind of current collector and / or data transmission for the advertising and information carrier 46, also for example lighting devices (not shown) for illuminating deposited on the substrate 2 goods (not shown) and / or of goods which are placed on a shelf support (not shown) arranged below the carrier material 2 in the rack system.
  • Fig. 6 shows an exploded view of the substrate 2 of FIG. 2 arranged on both sides of the substrate electrically conductive coatings 6, 10 and both sides of the power source side 12 and the electrically conductive coatings 6, 10 electrically conductive connectable, electrically conductive films 18, 20.
  • rack support carriers 54, 56 are shown, via which the electrical energy from a power source (not shown) and data from a data source are transmitted to the electrically conductive coatings 6, 10 or the electrically conductive foils 18, 20.
  • a shelf support 54 is provided for the power supply and the other shelf support 56 for the power feedback.
  • Fig. 7 shows a perspective view of the shelf support 54, 56 of FIG. 6 in detail.
  • This can be suspended by means of a holding device 58 at the back on a so-called beam rack (FIG. 8) of a rack back (FIG. 8) or fastened in any other way to the beam rack.
  • the conductive coated carrier material (FIG. 8) is inserted in the manner of a plug and clamp connection into a mouth opening 60 of a clip 62 of the shelf support carriers 54, 56.
  • the electrical energy and data on the electrically conductive holding device 58 of the Regalaufladenicas 54, 56 to an electrical contact tongue 64 of the shelf support 54, 56 which may be formed from a wide tongue or a plurality of narrow tongues, and at finalmontêtm carrier material (not shown) transmitted from the contact tongue 64 on the current-conductive coatings 6, 10 and on the current-conducting films 18, 20, which are electrically connected in the final assembly state by a clamping connection with the current-conducting contact tongue 64.
  • the contact tongue 64 on the side 4 (FIG. 2) of the carrier material 2 (FIG 2) or the conductive foil 18 (FIG.
  • FIGS. 5 and 7 shows a perspective view of the carrier material 2 according to FIGS. 5 and 7 in final assembly and with advertising or information carriers 46, wherein the carrier material 2 at its power source side 12 via the shelf supports 54, 56 to beam racks 66, 68 of a rack back 70th is held.
  • the beam racks 66, 68 function in the embodiment shown in Fig. 8 as a mechanical support device of the substrate 2 and as a supply of electrical energy and data, for example via the one beam rack 66 and return the same over the other beam rack 68th
  • the carrier material 2, 22 should be at least 1 mm thick. It is usually 8mm thick. But it can be up to 20mm thick or even thicker. Basically, the thickness of the carrier material 2, 22 is not subject to any particular restrictions, as long as the required breaking strength or carrying capacity is given.

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Abstract

Es wird ein Trägermaterial (2) mit mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) zur Versorgung mindestens eines an einer Stromlastseite (14) des Trägermaterials (2) anbringbaren Stromverbrauchers (46) mit elektrischer Energie mindestens einer an einer Stromquellseite (12) des Trägermaterials (2) verfügbaren Stromquelle (40) angegeben, wobei die elektrische Energie der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) über eine ström leitfähige Folie (18, 20) zuführbar ist, welche entlang der Stromquellseite (12) an der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) anbringbar und mit dieser und der Stromquelle (40) elektrisch leitend verbindbar ist. Zudem wird die Verwendung mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung (26, 28) und/oder mindestens einer stromleitfähigen Folie zum Nachrüsten eines als Regalauflage ausgebildeten, unbeschichteten Trägermaterials (22) angegeben. Darüber hinaus wird eine stromleitfähige Folie (18, 20) zur elektrisch leitenden Verbindung einer Stromquelle (40) und einer stromleitfähigen Beschichtung (6, 10), welche auf einem Trägermaterial (2) angeordnet ist, angegeben.

Description

Patentbeschreibung
Beidseitig stromleitfähig beschichtetes Trägermaterial und stromleitfähiqe Folie
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Trägermaterial, die Verwendung des Trägermaterials als Regalauflage in einem Regalsystem und eine stromleitfähige Folie.
Ein derartiges Trägermaterial wird dazu verwendet, Gegenstände darauf zu platzieren, zu lagern oder zur Schau zu stellen. Die Gegenstände können verschiedenartig gekennzeichnet und/oder beleuchtet werden. Hierzu sind am Trägermaterial Werbeträger, Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen vorgesehen.
Üblicherweise werden derartige Werbe- und Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen per Batterien, Akkus oder per Solarzellen mit elektrischer Energie versorgt. Normalerweise sind an derartigen Werbe- und Informationsträgern bzw. Beleuchtungsvorrichtungen zusätzlich elektrische Schaltungen und Displays zur Einstellung bzw. Darstellung der gewünschten Informationen und Datenübertragungseinrichtungen zur Ferneinstellung der Werbe- und Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen vorgesehen. Der alltägliche Betrieb der Werbe- und Informationsträger bzw. der Beleuchtungsvorrichtungen und die Durchführung der oben genannten Funktionen an den Werbe- und Informationsträgern bzw. Beleuchtungsvorrichtungen führen zu einem vergleichsweise hohen Verbrauch an elektrischer Energie.
Die Zuführung von elektrischer Energie wird üblicherweise durch Kabel gelöst, welche beispielsweise über ein das eine oder mehrere Trägermaterialien aufweisende Regalsystem verteilt ist und an Kabelhalterungen zum jeweiligen Werbe- und Informationsträger bzw. zur jeweiligen Beleuchtungsvorrichtung geführt sind. Eine weitere Möglichkeit ist, derartige Werbe- und Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen mit Batterien oder Akkumulatoren zu betreiben, welche jedoch dem anhaltenden Stromverbrauch nur kurzzeitig standhalten und infolge ausgetauscht werden müssen. Ein derartiger Materialaustausch bedarf zum einen einem erheblichen Aufwand, ist preisineffizient und umweltschädigend. Selbst die Option einer Solarzelle, welche an dem jeweiligen Informations- und Werbeträger bzw. an der jeweiligen Beleuchtungsvorrichtung vorgesehen ist, bringt auch keine dauerhafte Sicherstellung der Energieversorgung mit sich, da die Umgebung, worin das Trägermaterial im Regalsystem platziert ist, auf Grund der stetig nachlassenden Speichereffizienz der Akkumulatoren pausenlos mit Lichtenergie versorgt werden müsste.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es somit, ein Trägermaterial, eine stromleitfähige Beschichtung bzw. eine stromleitfähige Folie zum Nachrüsten eines Trägermaterials und eine stromleitfähige Folie zur Verwendung an einem Trägermaterial zur Verfügung zu stellen, womit, insbesondere unter Verwendung der Trägermaterials als Regalauflage in einem Regalsystem, besonders zuverlässig, dauerhaft und energieeffizient sowie besonders umweltschonend und günstig am Trägermaterial stromlastseitig anbringbare Werbe- und Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen mit elektrischer Energie versorgt werden können und bidirektionaler Datenverkehr zwischen Datengeräten an der Stromlastseite des Trägermaterials und Datengeräten an einer Stromquellseite des Trägermaterials durchgeführt werden kann.
Diese Aufgabe wird bezüglich dem Trägermaterial mit den Merkmalen des Anspruchs 1 , bezüglich der Verwendung mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung und/oder mindestens einer stromleitfähigen Folie mit den Merkmalen des Anspruch 15 und bezüglich der stromleitfähigen Folie mit den Merkmalen des Anspruchs 18 gelöst. Erfindungsgemäß ist ein Trägermaterial mit beidseitiger stromleitfähiger Beschichtung und mindestens einer Stromquelle und mindestens einem Stromabnehmer und/oder mindestens einer Datenquelle und mindestens einem Datenabnehmer vorgesehen.
Erfindungsgemäß ist weiterhin ein Trägermaterial mit mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung zur Versorgung mindestens eines an einer Stromlastseite des Trägermaterials anbringbaren Stromverbrauchers mit elektrischer Energie mindestens einer an einer Stromquellseite des Trägermaterials verfügbaren Stromquelle vorgesehen, wobei die elektrische Energie der stromleitfähigen Beschichtung über eine stromleitfähige Folie zuführbar ist, welche entlang der Stromquellseite an der stromleitfähigen Beschichtung anbringbar und mit dieser und der Stromquelle elektrisch leitend verbindbar ist.
Zur Ermöglichung bidirektionalen Datenverkehrs wird das erfindungsgemäße Trägermaterial mit den oben genannten Merkmalen nicht nur zur Versorgung mindestens des einen an der Stromlastseite des Trägermaterials vorgesehenen Stromverbrauchers mit elektrischer Energie mindestens der einen an der Stromquellseite des Trägermaterials verfügbaren Stromquelle verwendet, sondern auch zum Datenaustausch zwischen mindestens einer an der Stromlastseite und/oder der Stromquellseite des Trägermaterials vorgesehenen Datenquelle und mindestens einem an der Stromquellseite bzw. an der Stromlastseite vorgesehenen Datenempfänger.
Erfindungsgemäß ist zudem eine stromleitfähige Folie zur Verwendung an einem Trägermaterial geschaffen, um eine Stromquelle und eine stromleitfähige Beschichtung elektrisch leitend zu verbinden, welche auf dem Trägermaterial angeordnet ist und sich von einer Stromquellseite des Trägermaterials bis zu einer Stromlastseite des Trägermaterials auf diesem erstreckt. Erfindungsgemäß wird die stromleitfähige Beschichtung und/oder die stromleitfähige Folie zum Nachrüsten eines beispielsweise als Regalauflage ausgebildeten, unbeschichteten Trägermaterials verwendet.
Die Erfindung weist insbesondere die Vorteile auf, dass Kabel und Kabelführungen zur Strom- und Datenversorgung beispielsweise an Regalsystemen mit als Trägermaterialen ausgebildeten Regalauflagen, welche elektronische Werbe- und Informationsträger bzw. Beleuchtungsvorrichtungen für Waren umfassen, entfallen. Des Weiteren wird erfindungsgemäß sichergestellt, dass selbst Verbraucher mit vergleichsweise hohem Stromverbrauch, wie beispielsweise große Displays oder Beleuchtungsvorrichtungen und Datenkommunikationsvorrichtungen mit beispielsweise WLAN-Funktion, mit ausreichend Energie versorgt werden können. Die Energieversorgung und Datenversorgung ist erfindungsgemäß dauerhaft sichergestellt, so dass es auch keines Austausche von Energiequellen oder anderen Bauteilen an den Regalsystemen bedarf. Weiterhin ist die Stromversorgung und Datenzuführung sowie Datenabnahme auf der gesamten Länge der Stromlastseite am Trägermaterial, also an der gesamten Vorderseite der Regalauflage für dort anbringbare elektrische Komponenten sichergestellt, und zwar, ohne dass es zu Bereichen unzureichender Spannungs- und/oder Stromversorgung kommt. Darüber hinaus ist die erfindungsgemäße Lösung äußerst platzsparend und wird auch beim Austausch von auf den als Regalauflagen ausgebildeten Trägermaterialen befindlichen Waren oder bei der Reinigung der Regalauflagen nicht als störend befunden.
In den Unteransprüchen sind vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung offenbart.
Zweckmäßigerweise wird das erfindungsgemäße Trägermaterial zur kabellosen Stromversorgung und/oder Datenversorgung von damit in Kontakt stehenden Endgeräten verwendet. Um eine Versorgung eines Stromverbrauchers auf der Stromlastseite des Trägermaterials sicherzustellen, ist die stromleitfähige Folie zweckmäßigerweise zumindest an demjenigen Abschnitt entlang der Stromquellseite mit der stromleitfähigen Beschichtung elektrisch leitend verbunden, dem ein Abschnitt auf der Stromlastseite, worin der Stromverbraucher vorgesehen ist, in kürzest möglichem Abstand zum Abschnitt entlang der Stromquellseite über das Trägermaterial gegenüberliegt.
In zweckmäßiger Weiterbildung umfasst die stromleitfähige Folie ein Metall und ist beispielsweise aus Nickel und/oder Kupfer gefertigt. Gemäß weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist die stromleitfähige Folie aus einem oder mehreren nanotechnologischen Materialien gefertigt.
Um bei einem beispielsweise plattenförmig ausgebildeten Trägermaterial die Versorgung mit elektrischer Energie entlang der gesamten Stromlastseite sicherzustellen, ist die stromleitfähige Folie zweckmäßigerweise als Streifen ausgebildet ist, welcher wiederum zweckmäßigerweise entlang der Stromquellseite, vorzugsweise entlang der gesamten Stromquellseite des Trägermaterials, an der Beschichtung anbringbar ist.
Um eine Beschädigung der stromleitfähigen Folie und/oder der stromleitfähigen Beschichtung durch Fremdeinwirkung, wie zum Beispiel durch Verrutschen von auf dem Trägermaterial platzierten Waren, zu vermeiden, ist die Folie bzw. die Beschichtung zweckmäßigerweise kratzfest ausgebildet.
Um die stromleitfähige Folie dauerhaft am Trägermaterial und/oder an der stromleitfähigen Beschichtung zu befestigen und eine zuverlässige elektrisch leitende Verbindung zwischen der Folie und der Beschichtung dauerhaft herzustellen, kann die Folie zweckmäßigerweise mittels eines leitfähigen Klebers mit der Beschichtung verbunden werden. Um bei Gleichstrombetrieb sowie bei Wechselstrombetrieb der stromlastseitig am Trägermaterial vorgesehenen Stromverbraucher die Versorgung mit elektrischer Energie sicherzustellen sowie Zuführung und Rückführung der elektrischen Energieversorgung ausreichend zueinander zu isolieren, weist das Trägermaterial zweckmäßigerweise beidseitig jeweils eine stromleitfähige Beschichtung auf, wovon eine vorzugsweise für die Stromzuführung und die andere für die Stromrückführung verwendet wird. In zweckmäßiger Weiterbildung ist an jeder der Beschichtungen jeweils eine stromleitfähige Folie stromquellseitig vorgesehen.
Gemäß vorteilhafter Ausgestaltung umfasst das Trägermaterial eine oder mehrere Glasplatten, worauf einseitig oder mehrseitig eine oder mehrere stromleitfähige Beschichtungen aufgebracht sind. Das Trägermaterial kann auch als Holzplatte, Metallplatte und/oder Floatglasplatte gefertigt sein, wobei bei einer als Trägermaterial verwendeten leitfähigen Metallplatte zweckmäßigerweise eine elektrisch isolierende Schicht zwischen der Metallplatte und der stromleitfähigen Beschichtung erforderlich ist.
Zur besonders günstigen Herstellung des Trägermaterials aus Glas mit beidseitiger stromleitfähiger Beschichtung umfasst das Trägermaterial zweckmäßigerweise zwei Glasplatten umfasst, welche vorzugsweise einseitig jeweils eine stromleitfähige Beschichtung aufweisen und an den unbeschichteten Seiten, welche den stromleitfähige Beschichtungen umfassenden Seiten jeweils gegenüber liegen, zweckmäßigerweise zusammenlaminierbar sind.
In zweckmäßiger Weiterbildung umfasst die stromleitfähige Beschichtung ein Metalloxid. Vorzugsweise umfasst die stromleitfähige Beschichtung Zinkoxid und/oder Zinnoxid. Gemäß weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist die stromleitfähige Beschichtung aus einem oder mehreren nanotechnologischen Materialien gefertigt. In zweckmäßiger Weiterbildung fungiert das Trägermaterial als Regalauflage in einem Regalsystem, wobei das Trägermaterial an einem Regalrücken des Regalsystems gehaltert werden kann.
Gemäß vorteilhafter Weiterbildung wird die stromleitfähige Beschichtung und/oder die stromleitfähige Folie auf dem Trägermaterial, welches zweckmäßigerweise mittels eines oder mehrerer Regalbodenträger mechanisch am Regalrücken gehaltert werden kann, über den oder die mehreren Regalbodenträger elektrisch leitend mit einer Stromquelle verbunden. In zweckmäßiger Weiterbildung sind ein Regalbodenträger für die Strom- und/oder Datenzuführung und der andere Regalbodenträger für die Strom- und/oder Datenrückführung vorgesehen.
Zweckmäßigerweise sind am Trägermaterial stromlastseitig als Werbe- und/oder Informationsträger, beispielsweise zur Preisauszeichnung, bzw.
Beleuchtungsvorrichtungen ausgebildete Stromverbraucher vorgesehen und über die stromleitfähige Beschichtung oder die stromleitfähige Beschichtung und die stromleitfähige Folie mit der stromquellseitig vorgesehenen Stromquelle und/oder der stromquellseitig vorgesehenen Datenquelle und/oder dem stromquellseitig vorgesehenen Datenempfänger elektrisch leitend verbunden.
Um die stromleitfähige Beschichtung und/oder die stromleitfähige Folie zum Nachrüsten eines als Regalauflage ausgebildeten, unbeschichteten Trägermaterials zu verwenden, ist die stromleitfähige Beschichtung bzw. die stromleitfähige Folie zur Versorgung mindestens eines an einer Stromlastseite des unbeschichteten Trägermaterials anbringbaren Stromverbrauchers mit elektrischer Energie und/oder zum Datenaustausch zwischen mindestens einer an der Stromlastseite und/oder der Stromquellseite des unbeschichteten Trägermaterials vorgesehenen Datenquelle und mindestens einem an der Stromquellseite bzw. an der Stromlastseite vorgesehenen Datenempfänger entlang einer Schmalseite des beispielsweise plattenförmig ausgeführten, unbeschichteten Trägermaterials von der Stromquellseite zur Stromlastseite am Trägermaterial angeordnet. Um Stromverbraucher an der Stromlastseite des unbeschichteten Trägermaterials zuverlässig mit elektrischer Energie zu versorgen sind die stromleitfähige Beschichtung und/oder die stromleitfähige Folie zweckmäßigerweise entlang einer stromlastseitig am unbeschichteten Trägermaterial vorgesehenen Schmalseite fortgeführt.
Außerdem werden Trägermaterialien (z.B. Regalböden, Tischplatten, Schrankböden, Ablageböden, usw.) üblicher Bauart aus Holzplatten, Metallplatten oder normalen Floatglasplatten verwendet. Diese Trägermaterialien werden normalerweise eingehängt, eingelegt oder eingeschoben verwendet.
Wenn das beidseitig stromleitfähig beschichtete Trägermaterial zweckmäßigerweise mit einem Computer verbunden wird, dann ist auch der Datentransfer vom Computer zu beispielsweise einem Anzeigemedium möglich.
Zweckmäßigerweise werden die Stromstärke und die Strommenge nicht mittels der stromleitfähigen Beschichtungen reguliert, sondern dies geschieht durch einen zwischen eine Stromquelle und die stromleitfähigen Beschichtungen gesetzten Transformator.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
Fig. 1 in Explosionsdarstellung eine erfindungsgemäße Trägerplatte mit beidseitig stromleitfähiger Beschichtung;
Fig. 2 in Explosionsdarstellung die Trägerplatte gemäß Fig. 1 mit stromleitfähigen Folien an einer Stromquellseite des Trägermaterials; Fig. 3 in perspektivischer Darstellung ein unbeschichtetes Trägermaterial mit entlang einer Schmalseite des Trägermaterials angeordneten stromleitfähigen Beschichtungen;
Fig. 4 in Seitenansicht das Trägermaterial gemäß Fig. 2 mit einer Stromquelle und einem Stromabnehmer bzw. Datengeräten;
Fig. 5 in perspektivischer Darstellung ein Trägermaterial gemäß Fig. 4 mit stromlastseitig montierten Werbe- und Informationsträgern;
Fig. 6 in Explosionsdarstellung das Trägermaterial gemäß Fig. 2 mit beidseitig leitender Beschichtung und beidseitig stromquellseitig vorgesehenen stromleitfähigen Folien sowie Regalauflageträgern;
Fig. 7 in perspektivischer Darstellung einen der Regalauflageträger gemäß Fig. 6 im Detail; und
Fig. 8 in perspektivischer Darstellung das Trägermaterial gemäß Fig. 5, welches stromquellseitig über die Regalbodenträger gemäß Fig. 7 an einem Regalrücken gehaltert ist.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Fig. 1 zeigt in Explosionsdarstellung ein Ausführungsbeispiel des beidseitig stromleitfähig beschichteten Trägermaterials 2 beispielsweise in Form einer Glasplatte, welches an einer Seite 4 mit einer stromleitfähigen Beschichtung 6 und an einer der Seite 4 gegenüberliegenden Seite 8 des Trägermaterials 2 mit einer stromleitfähigen Beschichtung 10 beschichtet ist. Die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 dienen zur Übertragung elektrischer Energie von einer Stromquellseite 12 des Trägermaterials 2 zu einer Stromlastseite 14 des Trägermaterials 2 und zur bidirektionalen Übertragung von Daten. Die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 für die Leitung von Strom und/oder von Daten weisen beispielsweise ein Metalloxid oder mehrere Metalloxide (z.B. Zinkoxid, Zinnoxid oder eine andere Metalloxidverbindung) auf. Das Auftragen der stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 auf das Trägermaterial 2 ist sowohl pyrolytisch als auch mittels Sputterverfahren möglich.
Im in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 nicht elektrisch leitend miteinander verbunden, so dass die eine stromleitfähige Beschichtung 6 als Stromzuführung und die andere stromleitfähige Beschichtung 10 als Stromrückführung fungieren.
Weiterhin kann das Trägermaterial zwei separate Platten umfassen (nicht gezeigt), welche an jeweils einer Seite mit einer stromleitfähigen Beschichtung bedeckt und an denjenigen Seiten, welche den beschichteten Seiten gegenüber liegen, mittels einer Sicherheitslaminierung zusammen laminiert sind. Für den Fall, dass die separaten Platten als Glasscheiben ausgebildet sind, woraus durch Laminierung beider Glasscheiben eine ström- und datenleitfähig beschichtete Sicherheitsglasscheibe herstellbar ist, sollte diese Glasscheibe mindestens 4 mm dick sein und kann bis zu 30 mm dick oder sogar noch dicker sein. Üblicherweise ist sie 8 mm dick. Grundsätzlich unterliegt die Dicke des Glases keinen besonderen Beschränkungen, solange die erforderliche Bruchfestigkeit bzw. Tragfähigkeit gegeben ist.
In Explosionsdarstellung in Figur 2 ist das beidseitig stromleitfähig beschichtete Trägermaterial 2 gemäß Fig. 1 gezeigt. Um über eine gesamte Länge 16 der Stromlastseite 14 des plattenförmig ausgebildeten Trägermaterials 2 eine zuverlässige und dauerhaft reibungslos funktionierende Versorgung mit elektrischer Energie und Dateneinspeisung sowie Datenabnahme sicherzustellen, sind an der Stromquellseite 14 des Trägermaterials 2 stromleitfähige Folien 18 und 20 über eine gesamte Länge 17 vorgesehen, welche im in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel der Länge 16 der Stromlastseite 14 entspricht. So können auf allen Bereichen des Trägermaterials 2 innerhalb der Stromquellseite 12 eine oder mehrere Stromquelle und/oder Datenquelle (nicht gezeigt) und auf allen Bereichen innerhalb der leitfähigen Beschichtungen 6, 10 ein oder mehrere Stromabnehmer bzw. Datenabnehmer (nicht gezeigt) angebracht werden. Die stromleitfähige Folien 18 und 20 sind aus einem Metall, beispielsweise Kupfer und/oder Nickel, gefertigt sind und mit den stromleitfähigen Beschichtungen 6 bzw. 10 elektrisch leitend verbunden. Die stromleitfähigen Folien 18, 20 werden beispielsweise mittels eines leitfähigen Klebers (nicht gezeigt) auf die stromleitfähigen Beschichtungen 6 bzw. 10 aufgebracht und befestigt. Zusätzlich sind die stromleitfähigen Folien 18, 20 sowie die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 kratzfest ausgeführt, so dass Beschädigungen durch Fremdeinwirkung auf die stromleitfähigen Folien 18, 20 sowie auf die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 vermieden wird.
Figur 3 zeigt in perspektivischer Darstellung ein unbeschichtetes Trägermaterial 22 mit entlang einer Schmalseite 24 des Trägermaterials 22 angeordneten stromleitfähigen Beschichtungen 26, 28 beispielsweise zur Nachrüstung des Trägermaterials 22, welche mittels eines Isolierzwischenraums 30 zueinander elektrisch isoliert am Trägermaterial 22 angeordnet sind. Dabei kann der Isolierzwischenraum 30 als einfacher Platzhalter zwischen den stromleitfähigen Beschichtungen 26 und 28 ausgebildet sein oder ein Isoliermaterial aufweisen (nicht gezeigt). Um Stromverbraucher (nicht gezeigt) an einer Stromlastseite 32 des Trägermaterials 22 einfach an die Energieversorgung anzuschließen und zur dauerhaft reibungslosen Energieversorgung der Stromverbraucher sowie für einen reibungslosen Datenverkehr zwischen Datengeräten (nicht gezeigt) an der Stromlastseite 32 und Datengeräten oder Datenübertragungsleitungen (nicht gezeigt) an einer Stromquellseite 34 des Trägermaterials 22 sind die stromleitfähigen Beschichtungen 26, 28 sowie der Isolierzwischenraum 30 an einer stromlastseitigen Schmalseite 36 des Trägermaterials 22 und/oder als Streifen 37 auf den Breitseiten 38 des Trägermaterials 22 fortgeführt. Durch letzt genannte Option wird durch Aufstecken von Stromverbrauchern (nicht gezeigt) auf das Trägermaterial 22 besonders einfach ein mechanischer und elektrischer Anschuss der Stromverbraucher am Trägermaterial 22 erreicht.
Alternativ können die stromleitfähigen Beschichtungen 26 und 28 auch an gegenüberliegenden Schmalseiten 24 und 39 des Trägermaterials 22 separat geführt werden (nicht gezeigt). In diesem Fall wäre zumindest an den Schmalseiten 24 und 39 kein Isolierzwischenraum 30 erforderlich.
Fig. 4 zeigt in Seitenansicht das Trägermaterial 2 gemäß Fig. 2 mit den stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 und den stromleitfähigen Folien 18, 20, woran an der Stromquellseite 12 eine Stromquelle 40 mit Stromabnehmern 42 und 44 vorgesehen ist, welche mittels der stromleitfähigen Folien 18, 20, welche mit den stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 elektrisch leitend verbunden sind. Die Stromabnehmer 42, 44 können zusätzlich als Datenübertragungsleitungen fungieren. An der Stromlastseite 14 ist im in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel ein Werbe- und/oder Informationsträger 46 gezeigt, welcher über Stromabnehmer 48, 50 mit elektrischer Energie versorgt wird und worüber Daten übertragbar sind. Die Stromabnehmer 48, 50 sind dabei derart zueinander beabstandet, dass ein Aufstecken des Werbe- und/oder Informationsträgers 46 auf das beschichtete Trägermaterial 2 zur mechanischen Befestigung des Werbe- und/oder Informationsträgers 46 am beschichteten Trägermaterial 2 und zusätzlich zur elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Stromabnehmern 48, 50 und den stromleitfähigen Beschichtungen 48, 50 führt.
Fig. 5 zeigt in perspektivischer Darstellung das Trägermaterial 2 gemäß Fig. 4 mit stromlastseitig montierten Werbe- und Informationsträgern 46, welche über eine am Trägermaterial 2 aufgesteckte Scannerschiene 52 mit elektrischer Energie und Daten versorgt werden. Die Scannerschiene 52 fungiert gewissermaßen als Stromabnehmer und/oder zur Datenübertragung für die Werbe- und Informationsträger 46, auch für beispielsweise Beleuchtungsvorrichtungen (nicht gezeigt) zur Beleuchtung von auf das Trägermaterial 2 abstellten Waren (nicht gezeigt) und/oder von Waren, welche auf einer unterhalb des Trägermaterials 2 im Regalsystem angeordneten Regalauflage (nicht gezeigt) platziert sind.
Fig. 6 zeigt in Explosionsdarstellung das Trägermaterial 2 gemäß Fig. 2 mit beidseitig auf dem Trägermaterial angeordneten stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 sowie beidseitig an der Stromquellseite 12 angeordneten und mit den stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 elektrisch leitend verbindbaren, stromleitfähigen Folien 18, 20. Zusätzlich sind in im Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispiel Regalauflageträger 54, 56 gezeigt, worüber die elektrische Energie von einer Stromquelle (nicht gezeigt) und Daten von einer Datenquelle auf die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 bzw. die stromleitfähigen Folien 18, 20 übertragen werden. Dabei ist der eine Regalauflageträger 54 für die Stromzuführung und der andere Regalauflageträger 56 für die Stromrückführung vorgesehen.
Fig. 7 zeigt in perspektivischer Darstellung einen der Regalauflageträger 54, 56 gemäß Fig. 6 im Detail. Dieser kann mittels einer Haltevorrichtung 58 rückseitig an einem so genannten Beam-Rack (Fig. 8) eines Regalrückens (Fig. 8) eingehängt oder auf sonstige Art und Weise am Beam-Rack befestigt werden. Vorderseitig wird das leitfähig beschichtete Trägermaterial (Fig. 8) nach Art einer Steck- und Klemmverbindung in eine Mundöffnung 60 einer Klammer 62 der Regalauflageträger 54, 56 eingeführt. Dabei werden die elektrische Energie und Daten über die stromleitfähig ausgebildete Haltevorrichtung 58 des Regalaufladeträgers 54, 56 zu einer elektrischen Kontaktzunge 64 der Regalauflageträger 54, 56, welche aus einer breiten Zunge oder mehreren schmalen Zungen gebildet sein kann, und bei endmontiertem Trägermaterial (nicht gezeigt) von der Kontaktzunge 64 auf die stromleitfähigen Beschichtungen 6, 10 bzw. auf die stromleitfähigen Folien 18, 20 übertragen, welche im Endmontagezustand durch eine Klemmverbindung mit der stromleitfähigen Kontaktzunge 64 elektrisch leitend verbunden sind. Um einen der Regalauflageböden 54, 56 für die Stromzuführung und den anderen für die Stromrückführung auszubilden, ist beispielsweise bei dem Regalauflageboden 54 die Kontaktzunge 64 auf der Seite 4 (Fig. 2) des Trägermaterials 2 (Fig. 2) zur Kontaktierung der leitfähigen Beschichtung 6 (Fig. 2) bzw. der stromleitfähigen Folie 18 (Fig. 2) vorgesehen, wohingegen bei dem anderen Regalauflageboden 56 die Kontaktzunge 64 auf der Seite 8 (Fig. 2) des Trägermaterials 2 (Fig. 2) zur Kontaktierung der stromleitfähigen Beschichtung 10 (Fig. 2) bzw. der stromleitfähigen Folie 20 (Fig. 2) vorgesehen ist.
Fig. 8 zeigt in perspektivischer Darstellung das Trägermaterial 2 gemäß Figuren 5 und 7 in Endmontage und mit Werbe- bzw. Informationsträgem 46, wobei das Trägermaterial 2 an dessen Stromquellseite 12 über die Regalbodenträger 54, 56 an Beam-Racks 66, 68 eines Regalrückens 70 gehaltert ist. Die Beam-Racks 66, 68 fungieren im in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbeispiel als mechanische Halterungsvorrichtung des Trägermaterials 2 sowie als Zuführung der elektrischen Energie und von Daten, beispielsweise über den einen Beam-Rack 66 und Rückführung derselben über den anderen Beam-Rack 68.
Des Weiteren sei ausgeführt, dass das Trägermaterial 2, 22 mindestens 1 mm dick sein sollte. Üblicherweise ist es 8 mm dick. Es kann aber bis zu 20 mm dick oder sogar noch dicker sein. Grundsätzlich unterliegt die Dicke des Trägermaterials 2, 22 keinen besonderen Beschränkungen, solange die erforderliche Bruchfestigkeit bzw. Tragfähigkeit gegeben ist.

Claims

Patentansprüche
1. Trägermaterial (2) mit mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) zur Versorgung mindestens eines an einer Stromlastseite (14) des Trägermaterials (2) anbringbaren Stromverbrauchers (46) mit elektrischer Energie mindestens einer an einer Stromquellseite (12) des Trägermaterials (2) verfügbaren Stromquelle (40), wobei die elektrische Energie der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) über eine stromleitfähige Folie (18, 20) zuführbar ist, welche entlang der Stromquellseite (12) an der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) anbringbar und mit dieser und der Stromquelle (40) elektrisch leitend verbindbar ist.
2. Trägermaterial nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Folie (18, 20) zumindest an demjenigen Abschnitt entlang der Stromquellseite (12) mit der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) elektrisch leitend verbunden ist, dem ein Abschnitt auf der Stromlastseite (14), worin der Stromverbraucher (46) vorgesehen ist, in kürzest möglichem Abstand zum Abschnitt entlang der Stromquellseite (12) über das Trägermaterial (2) gegenüberliegt.
3. Trägermaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Folie (18, 20) ein Metall umfasst.
4. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Folie (18, 20) als Streifen ausgebildet ist, welcher entlang der Stromquellseite (12) an der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) anbringbar ist.
5. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Folie (18, 20) kratzfest ausgebildet ist.
6. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Folie (18, 20) mittels eines leitfähigen Klebers an der stromleitfähigen Beschichtung (6, 10) befestigt werden kann.
7. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (2) beidseitig jeweils eine stromleitfähige Beschichtung (6, 10) mit jeweils einer stromquellseitig vorgesehenen stromleitfähigen Folie (18, 20) aufweist.
8. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (2) eine oder mehrere Glasplatten umfasst, worauf einseitig oder mehrseitig eine oder mehrere stromleitfähige Beschichtungen (6, 10) aufgebracht sind.
9. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (2) zwei Glasplatten umfasst, welche einseitig jeweils eine stromleitfähige Beschichtung (6, 10) aufweisen und an den unbeschichteten Seiten, welche den stromleitfähige Beschichtungen (6, 10) umfassenden Seiten (4, 8) jeweils gegenüber liegen, zusammenlaminierbar sind.
10. Trägermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dass die stromleitfähige Beschichtung (6, 10) ein Metalloxid umfasst.
11. Verwendung des Trägermaterials (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, zur Versorgung mindestens eines an einer Stromlastseite (14) des Trägermaterials (2) vorgesehenen Stromverbrauchers (46) mit elektrischer Energie mindestens einer an einer Stromquellseite (12) des Trägermaterials (2) verfügbaren Stromquelle (40) und/oder zum Datenaustausch zwischen mindestens einer an der Stromlastseite (14) und/oder der Stromquellseite (12) des Trägermaterials (2) vorgesehenen Datenquelle und mindestens einem an der Stromquellseite (12) bzw. an der Stromlastseite (14) vorgesehenen Datenempfänger.
12. Verwendung des Trägermaterials (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, als Regalauflage in einem Regalsystem, wobei das Trägermaterial (2) an einem Regalrücken (70) gehaltert werden kann.
13. Verwendung des Trägermaterials nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial (2) mittels eines oder mehrerer Regalbodenträger (54, 56) mechanisch am Regalrücken (70) gehaltert und/oder mittels des oder der mehreren Regalbodenträger (54, 56) die stromleitfähige Beschichtung (6, 10) und/oder die stromleitfähige Folie (18, 20) mit der Stromquelle (40) elektrisch leitend verbunden werden kann.
14. Verwendung des Trägermaterials nach Anspruch 12 oder 13, als Regalauflage in einem Regalsystem, wobei beispielweise als Werbeträger und/oder als Informationsträger ausgebildete Stromverbraucher (46) an der Stromlastseite (14) des Trägermaterials (2) vorgesehen und über die stromleitfähige Beschichtung (6, 10) und/oder die stromleitfähige Folie (18, 20) mit der stromquellseitig vorgesehenen Stromquelle (40) und/oder der stromquellseitig vorgesehenen Datenquelle und/oder dem stromquellseitig vorgesehenen Datenempfänger elektrisch leitend verbunden sind.
15. Verwendung mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung (26, 28) und/oder mindestens einer stromleitfähigen Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zum Nachrüsten eines als Regalauflage ausgebildeten, unbeschichteten Trägermaterials (22).
16. Verwendung mindestens einer stromleitfähigen Beschichtung (26, 28) und/oder mindestens einer stromleitfähigen Folie zum Nachrüsten eines als Regalauflage ausgebildeten, unbeschichteten Trägermaterials (22), wobei die stromleitfähige Beschichtung (26, 28) bzw. die ström leitfähige Folie entlang einer Schmalseite (24, 39) des beispielsweise plattenförmig ausgeführten, unbeschichteten Trägermaterials (22) von einer Stromquellseite (34) zu einer Stromlastseite (32) des unbeschichteten Trägermaterials (22) an diesem zur Versorgung mindestens eines an der Stromlastseite (32) anbringbaren Stromverbrauchers mit elektrischer Energie und/oder zum Datenaustausch zwischen mindestens einer an der Stromlastseite (32) und/oder der Stromquellseite (34) vorgesehenen Datenquelle und mindestens einem an der Stromquellseite (34) bzw. an der Stromlastseite (32) vorgesehenen Datenempfänger angeordnet ist.
17. Verwendung der stromleitfähigen Beschichtung (26, 28) und/oder der stromleitfähigen Folie nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die stromleitfähige Beschichtung (26, 28) und/oder die stromleitfähige Folie entlang einer stromlastseitig am unbeschichteten Trägermaterial (22) vorgesehenen Schmalseite (36) und/oder als Streifen (37) auf Breitseiten (38) des Trägermaterials (22) fortgeführt ist.
18. Stromleitfähige Folie (18, 20) zur elektrisch leitenden Verbindung einer Stromquelle (40) und einer stromleitfähigen Beschichtung (6, 10), welche auf einem Trägermaterial (2) angeordnet ist und sich von einer Stromquellseite (12) des Trägermaterials (2) bis zu einer Stromlastseite (14) des Trägermaterials (2) auf diesem erstreckt.
19. Stromleitfähige Folie nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, die stromleitfähige Folie (18, 20) entlang der Stromquellseite (12) des
Trägermaterials (2) vorgesehen ist.
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