Unser Vakuum-greifer

Kein Kompressor. Keine Pumpe. Keine beweglichen Teile.

Nur ein Stromimpuls – und schon entsteht ein Vakuum.

Das Herzstück unseres Greifers ist weder ein Motor noch ein Ventil. Es ist ein Material. Ein nanostrukturiertes Kohlenstoffgerüst, das zu mehr als 99,9 % aus Luft besteht und ein elektrisches Signal direkt in Saugkraft umwandelt – lokal, sofort und wiederholt.

Das zugrunde liegende Prinzip ist thermopneumatische Aktorik: Durch elektrische Erwärmung kommt es zu einer raschen Ausdehnung der Luft, und die anschließende Abkühlung erzeugt ein Vakuum. Eine externe Druckluftversorgung ist nicht erforderlich.

So funktioniert es

1. Impuls Ein kurzes elektrisches Signal wird an das Aeromaterial angelegt. Das leitfähige Kohlenstoffnetzwerk erwärmt sich innerhalb von Millisekunden.

2. Ausdehnung Die Wärme wird direkt an die Luft im Inneren des Materials abgegeben. Die Luft dehnt sich rasch aus, wodurch ein Druckanstieg entsteht und Luft aus dem Greifermodul verdrängt wird.

3. Greifen Der elektrische Impuls endet. Der Saugnapf des Moduls wird auf die Oberfläche des Werkstücks gesetzt. Während das Material abkühlt, zieht sich die eingeschlossene Luft zusammen – wodurch direkt am Greifpunkt ein Vakuum entsteht.

Was macht es besonders?

AERO MATERIALS Herkömmlicher Greifer
Antrieb Eigenständig, elektrisch angetrieben Kompressor oder Pumpe erforderlich
Energieverbrauch Energie wird nur beim Schalten verbraucht Kontinuierlicher Verbrauch
Verbindungen Einzelner elektrischer Anschluss Schläuche, Ventile, Verbindungselemente
Bewegliche Teile Keine beweglichen Teile Ja, deren Verschleiß erfordert Wartung
Betriebstemperatur Zuverlässig auch bei erhöhten Umgebungs- und Werkstücktemperaturen Elektrische Systeme können bei hohen Temperaturen überhitzen und an Leistung verlieren
Formfaktor Kompakt und modular aufgebaut Schwer zu miniaturisieren
Umwelt Ölfrei, ohne Magnete, ohne Seltene Erden, reinraumtauglich Nicht immer für sensible Umgebungen geeignet
Antrieb
Aeromaterialien
Eigenständig, elektrisch angetrieben
Herkömmlich
Kompressor oder Pumpe erforderlich
Energieverbrauch
Aeromaterialien
Energie wird nur beim Schalten verbraucht
Herkömmlich
Kontinuierlicher Verbrauch
Verbindungen
Aeromaterialien
Einzelner elektrischer Anschluss
Herkömmlich
Schläuche, Ventile, Verbindungselemente
Bewegliche Teile
Aeromaterialien
Keine beweglichen Teile
Herkömmlich
Ja, deren Verschleiß erfordert Wartung
Betriebstemperatur
Aeromaterialien
Zuverlässig auch bei erhöhten Umgebungs- und Werkstücktemperaturen
Herkömmlich
Elektrische Systeme können bei hohen Temperaturen überhitzen und an Leistung verlieren
Formfaktor
Aeromaterialien
Kompakt und modular aufgebaut
Herkömmlich
Schwer zu miniaturisieren
Umwelt
Aeromaterialien
Ölfrei, ohne Magnete, ohne Seltene Erden, reinraumtauglich
Herkömmlich
Nicht immer für sensible Umgebungen geeignet
Nahaufnahme einer mechanischen oder robotischen Komponente, die auf einer Metallschiene montiert ist, mit einem gelben Quadrat in der Mitte, umgeben von grünen, violetten und blauen Elementen, und einem darüber befestigten Elektrokabel.

Wichtigste Merkmale

Keine Infrastruktur erforderlich – funktioniert ohne Druckluftversorgung oder Pneumatiknetz

Schnelle Schaltgeschwindigkeit – entspricht herkömmlichen ventilbasierten Systemen, ohne dass eine pneumatische Infrastruktur erforderlich ist

Modular – die Einheiten lassen sich zu Systemen zusammenstellen, um die Tragkraft zu skalieren und Redundanz zu schaffen

Hitzebeständig – arbeitet zuverlässig bei erhöhten Betriebs- und Werkstücktemperaturen, bei denen herkömmliche elektrische Vakuumsysteme dazu neigen, zu überhitzen und an Leistung zu verlieren

Für empfindliche Umgebungen geeignet — frei von Ölen und Schmierstoffen, nicht magnetisch, geeignet für Anwendungen in der Elektronik, Medizin und in Reinräumen

Zuverlässig wiederholbar – keine Materialermüdung, kein Leistungsabfall im Laufe der Zeit

Nahaufnahme eines robotergestützten chirurgischen Instruments oder medizinischen Geräts mit einem weißen und metallischen Gehäuse vor grauem Hintergrund.

Was bedeutet das für Ihre Anwendung?

Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen, um den AERO MATERIALS Vakuumgreifer weiterzuentwickeln und in realen Produktionsumgebungen einzusetzen. Gerne stellen wir Ihnen die Technologie vor und besprechen Ihren konkreten Anwendungsfall.