Magnetische nano actuator
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe magnetische nano-actuator voor testen van microchips onder extreme omstandigheden.
Projectdetails
Inleiding
JPE is gespecialiseerd in nanotechnologie en levert producten zoals actuatoren voor nano-verplaatsingen ten behoeve van de halfgeleiderindustrie en wetenschappelijke instrumenten.
Aanleiding
Ontwikkelaars van de nieuwe generatie kwantumcomputers hebben JPE benaderd voor de ontwikkeling van een nano-actuator die snel en seriematig microchips kan benaderen voor testen, maar onder extreme omstandigheden: diep cryogeen en ultra diep vacuüm.
Probleemstelling
De bestaande piëzo-elektrische actuatoren van JPE zijn hiervoor ongeschikt omdat ze te snel slijten en te traag zijn. Bovendien is er wereldwijd geen enkele andere oplossing op de markt.
Doelstelling
De doelstelling van het project is om de technische en economische haalbaarheid te bepalen van de ontwikkeling van een volledig nieuwe magnetische nano-actuator. Deze actuator zal op een heel ander principe zijn gebaseerd en wrijvingsloos werken onder extreme omstandigheden van ultra diep vacuüm en temperaturen dicht bij het absolute nulpunt.
Onderzoek
Het onderzoek wordt geheel in eigen huis uitgevoerd. Het project sluit aan bij het innovatieprogramma Nanotechnologie van de topsector HTSM.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Totale projectbegroting | € 59.800 |
Tijdlijn
Startdatum | 13-4-2020 |
Einddatum | 12-4-2021 |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- JPE B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Longe Range X,Y Stage ActuatorHet project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe long range X,Y stage actuator voor chipcontact bij extreem lage temperaturen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Positiemeetsystemen op basis van encoders die werken onder diep cryogene en vacuüm omstandighedenJPE ontwikkelt een kosteneffectief positiemeetsysteem op basis van encoders voor diep cryogene en vacuüm omstandigheden. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2024 | Details |
Besturing van de Einstein TelescopeJPE ontwikkelt een besturingssysteem voor de manipulatie van spiegels in de Einstein telescoop, gericht op extreme technische eisen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Cryogene nanopositionerHet project onderzoekt de haalbaarheid en marktpotentieel van een innovatieve nanopositioner voor nanotechnologie en quantumtechnologie bij lage temperaturen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Longe Range X,Y Stage Actuator
Het project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe long range X,Y stage actuator voor chipcontact bij extreem lage temperaturen.
Positiemeetsystemen op basis van encoders die werken onder diep cryogene en vacuüm omstandigheden
JPE ontwikkelt een kosteneffectief positiemeetsysteem op basis van encoders voor diep cryogene en vacuüm omstandigheden.
Besturing van de Einstein Telescope
JPE ontwikkelt een besturingssysteem voor de manipulatie van spiegels in de Einstein telescoop, gericht op extreme technische eisen.
Cryogene nanopositioner
Het project onderzoekt de haalbaarheid en marktpotentieel van een innovatieve nanopositioner voor nanotechnologie en quantumtechnologie bij lage temperaturen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Engineering Magneto-ionic Materials for Energy-Efficient Actuation and Sensing: From Interfaces to Multifunctional Voltage-Tunable MicromagnetsACTIONS aims to develop energy-efficient magneto-ionic materials for low-power actuation and sensing in micro- and nanotechnologies by utilizing electrochemical reactions for magnetic control. | ERC Consolid... | € 1.994.165 | 2024 | Details |
HIGH-TC JOSEPHSON NEURONS AND SYNAPSES: TOWARDS ULTRAFAST AND ENERGY EFFICIENT SUPERCONDUCTING NEUROMORPHIC COMPUTINGThe project aims to develop high-temperature Josephson junctions as artificial neurons and synapses to revolutionize neuromorphic computing, enhancing speed, efficiency, and capabilities for diverse applications. | EIC Pathfinder | € 3.438.122 | 2024 | Details |
Piezoelectric Biomolecules for lead-free, Reliable, Eco-Friendly ElectronicsPb-FREE aims to develop low-cost, high-performance biomolecular piezoelectric sensors to replace toxic materials, using advanced computational design, innovative growth methods, and rigorous testing. | ERC Starting... | € 1.499.525 | 2022 | Details |
MagMech: Precision magnetic tweezers for the mechanobiology of cells and tissues.The MagMech PoC project aims to enhance a novel magnetic tweezer system for applying and measuring forces in cells and tissues, facilitating advancements in mechanobiology and commercialization. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2022 | Details |
Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical ResonatorsThe project aims to enhance ultracoherent nanomechanical resonators with nanomagnets for advanced magnetic sensing and hybrid quantum systems, enabling unprecedented sensitivity in biomolecule characterization and quantum applications. | ERC Starting... | € 2.493.599 | 2024 | Details |
Engineering Magneto-ionic Materials for Energy-Efficient Actuation and Sensing: From Interfaces to Multifunctional Voltage-Tunable Micromagnets
ACTIONS aims to develop energy-efficient magneto-ionic materials for low-power actuation and sensing in micro- and nanotechnologies by utilizing electrochemical reactions for magnetic control.
HIGH-TC JOSEPHSON NEURONS AND SYNAPSES: TOWARDS ULTRAFAST AND ENERGY EFFICIENT SUPERCONDUCTING NEUROMORPHIC COMPUTING
The project aims to develop high-temperature Josephson junctions as artificial neurons and synapses to revolutionize neuromorphic computing, enhancing speed, efficiency, and capabilities for diverse applications.
Piezoelectric Biomolecules for lead-free, Reliable, Eco-Friendly Electronics
Pb-FREE aims to develop low-cost, high-performance biomolecular piezoelectric sensors to replace toxic materials, using advanced computational design, innovative growth methods, and rigorous testing.
MagMech: Precision magnetic tweezers for the mechanobiology of cells and tissues.
The MagMech PoC project aims to enhance a novel magnetic tweezer system for applying and measuring forces in cells and tissues, facilitating advancements in mechanobiology and commercialization.
Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators
The project aims to enhance ultracoherent nanomechanical resonators with nanomagnets for advanced magnetic sensing and hybrid quantum systems, enabling unprecedented sensitivity in biomolecule characterization and quantum applications.