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Chemie Diplomarbeit / Fakultät für Chemie und Pharmazie ...

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Modifikation <strong>und</strong> Charakterisierung von Mikroelektrodenstrukturen zur Optimierung der kapazitiven Kommunikation mit Nervenfasern<br />

1.00E+09<br />

Z [Ohm] Pin01 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin02 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin03 [ohm]<br />

1.00E+08<br />

Z [Ohm] Pin04 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin05 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin06 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin07 [ohm]<br />

1.00E+07<br />

Z [Ohm] Pin08 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin09 [ohm]<br />

Z [Ohm] Pin10 [ohm]<br />

1.00E+06<br />

Gesamtimpedanz Z [ ]<br />

1.00E+05<br />

1.00E+04<br />

1.00E+03<br />

1.00E+02<br />

1.00E+01<br />

1.00E+00<br />

1.00E+00 2.51E+00 6.31E+00 1.58E+01 3.98E+01 1.00E+02 2.51E+02 6.31E+02 1.58E+03 3.98E+03 1.00E+04 2.51E+04 6.31E+04<br />

Frequenz ν [Hz]<br />

Abbildung 21: BODE-Plot der Gesamtimpedanz der einzelnen Fensterelektroden <strong>und</strong> der Gegenelektrode der<br />

unbehandelten Mikroelektrodenstruktur. Die Impedanz der auf der Struktur untergebrachten Gegenelektrode liegt<br />

aufgr<strong>und</strong> ihrer Größe in der Regel um mindestens eine Größenordnung unter der Impedanz eines<br />

Elektrodenfensters. Der Impedanzverlauf ist hier linear <strong>und</strong> liegt für niedrige Wechselspannungsfrequenzen<br />

relativ hoch.<br />

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