Die Alterung von Thermoplasten:
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2005
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adam_text | DIE ALTERUNG VON THERMOPLASTEN HABILITATIONSSCHRIFT VON FRAU DR.-ING.
SONJA PONGRATZ EINGEREICHT AN DER TECHNISCHEN FAKULTAET DER FRIEDRICH-
ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG TAG DER ANTRITTSVORLESUNG:
13.07.2005 1. GUTACHTER: 2. GUTACHTER: PROF. DR.-ING. DR. H.C. G. W.
EHRENSTEIN LEHRSTUHL FUER KUNSTSTOFFTECHNIK UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG
AM WEICHSELGARTEN 9 91058 ERLANGEN PROF. DR. J. VARGA TECHNICAL
UNIVERSITY OF BUDAPEST PLASTICS & RUBBER TECHNOLOGY MUEEGYETEM RKP 3
H-1521 BUDAPEST M1ALTSVERZEICHNIS III INHALTSVERZEICHNIS 1 GRUNDLAGEN
DER ALTERUNG 1 1.1 ALLGEMEINES, BEGRIFFSDEFINITION 3 1.1.1 ALTERUNG 3
1.1.2 WEITERE BEGRIFFE 4 1.2 KURZZEIT-UND LANGZEITVERHALTEN 6 1.2.1
ERWEICHUNGSVERHALTEN 6 1.2.2 ALTERUNGSVERHALTEN 6 1.2.3 CHEMISCHE
ALTERUNGSVORGAENGE (CHEMISCHER ABBAU) 8 1.2.4 PHYSIKALISCHE
ALTERUNGSVORGAENGE UND PHYSIKALISCHE ALTERUNG 9 1.2.4.1 PHYSIKALISCHE
ALTERUNGSVORGAENGE 9 1.2.4.2 PHYSIKALISCHE ALTERUNG 11 1.3
EINFLUSSFAKTOREN 12 1.3.1 EINWIRKUNG VON TEMPERATUR 13 1.3.1.1
BESCHLEUNIGENDE WIRKUNG DER TEMPERATUR 13 1.3.1.2 CHEMISCHER ABBAU 15
1.3.1.3 PHYSIKALISCHE ALTERUNGSVORGAENGE 20 1.3.2 EINWIRKUNG VON
SAUERSTOFF 21 1.3.2.1 CHEMISCHER ABBAU 21 1.3.2.2 PHYSIKALISCHE
ALTERUNGSVORGAENGE - CHEMO-KRISTALLISATION 27 1.3.2.3 EINWIRKUNG VON OZON
28 1.3.3 EINFLUSS VON WASSER 29 1.3.3.1 CHEMISCHER ABBAU (HYDROLYSE) 29
1.3.3.2 PHYSIKALISCHE ALTERUNGSVORGAENGE 30 1.3.3.3 MECHANISCHE WIRKUNG
DES WASSERS 30 1.3.4 EINFLUSS VON MECHANISCHER BELASTUNG 31 1.3.5
EINFLUSS DER CHEMISCHEN UND PHYSIKALISCHEN STRUKTUR 34 1.3.5.1 EINFLUSS
DER CHEMISCHEN STRUKTUR 34 1.3.5.2 EINFLUSS DER PHYSIKALISCHEN STRUKTUR
36 IV INHALTSVERZEICHNIS 1.3.6 EINFLUSS VON HERSTELLUNGSVERFAHREN,
KATALYSATORRESTEN SOWIE METALLISCHEN VERUNREINGUNGEN 39 1.3.7
ZUSATZSTOFFE 40 1.3.7.1 GLASFASERN 40 1.3.7.2 FUELLSTOFFE 41 1.3.7.3
PIGMENTE 42 1.3.7.4 EINFLUSS DER CHEMISCHEN REINHEIT 44 1.3.7.5
BRANDSCHUTZAUSRUESTUNG MIT HALOGENVERBINDUNGEN 44 1.3.8 EINWIRKUNG VON
STRAHLUNG 44 1.3.8.1 UV-STRAHLUNG 44 1.3.8.2 ENERGIEREICHE STRAHLUNG 47
1.3.9 ATMOSPHAERISCHE EINWIRKUNG 47 1.3.9.1 UV-LICHT 48 1.3.9.2
TEMPERATUR 48 1.3.9.3 LUFTFEUCHTIGKEIT, WASSER 49 1.3.9.4 GASFOERMIGE
SCHADSTOFFE 51 1.3.9.5 FESTE VERUNREINIGUNGEN 53 1.3.9.6 VORGESCHICHTE
53 1.4 VERGLEICH VERARBEITUNG - GEBRAUCH 55 1.4.1 ALTERUNG WAEHREND DER
VERARBEITUNG 56 1.4.2 ALTERUNG IM GEBRAUCH 57 1.5 LEBENSDAUERVORHERSAGE
60 1.5.1 VORAUSSETZUNG ZUR ERSTELLUNG VON LEBENSDAUERVORHERSAGEN 61
1.5.1.1 ERFASSEN DER EINFLUSSGROESSEN 61 1.5.1.2 CHARAKTERISIERUNG DES
SCHAEDIGUNGSZUSTANDES 61 1.5.1.3 EXTRAPOLATIONSBEREICH 61 1.5.2 MODELLE
ZUR LEBENSDAUERVORHERSAGE 62 1.5.2.1 STANDARDISIERTE VERFAHREN 63
1.5.2.2 MODELLE FUER AENDERUNGEN VON EIGENSCHAFTEN MIT DER ZEIT 63 1.5.2.3
ARRHENIUS-GLEICHUNG 64 1.5.2.4 ZEIT-TEMPERATUR-VERSCHIEBUNG 66 1.5.2.5
BEWITTERUNG 75 1.5.2.6 FE-METHODE 80 1.5.2.7 LEBENSDAUERVORHERSAGE BEI
IONISIERENDER STRAHLUNG 81 2 PRUEFMETHODEN 82 2.1 ALLGEMEINES 84 2.1.1
MOEGLICHKEITEN DER ZEITRAFFUNG 84 2.1.1.1 SIMULATION DER
PRAXISBEDINGUNGEN 85 2.1.1.2 ZEITRAFFENDE PRUEFUNG 86 2.1.1.3 AEQUIVALENZ
DER STRAHLUNGSENERGIEWIRKUNG 86 2.1.1.4 PARALLELALTERUNG 87 2.1.2
ALTERUNGSKRITERIEN 88 LTSVERZEICHNIS 2.1.3 MESSMETHODEN 88 2.1.3.1
AUSSEHEN UND OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN 88 2.1.3.2 MECHANISCHE KENNWERTE
91 2.1.3.3 AENDERUNG DES CHEMISCHEN AUFBAUS 92 2.1.3.4 MESSUNG DER
EFFEKTIVITAET VON ANTIOXIDANTIEN 95 2.1.3.5 BESTIMMUNG VON STABILISATOREN
UND DEREN KONZENTRATION 100 2.1.3.6 AENDERUNG DER PHYSIKALISCHEN STRUKTUR
100 2.1.3.7 WEITERE METHODEN 101 U BEWITTERUNG 102 2.2.1 WICHTIGE GROESSEN
ZUR CHARAKTERISIERUNG DER STRAHLUNG 103 2.2.2 AUSWAHL EINES
PRUEFVERFAHRENS 104 2.2.3 EINFLUSSGROESSEN 105 2.2.3.1 FARBE DER PROBEN 105
2.2.3.2 STRAHLUNG 105 2.2.3.3 TEMPERATUR 107 2.2.3.4 FEUCHTIGKEIT 108 *
2.2.3.5 KLIMATE 109 2.2.3.6 GRENZFLAECHENKLIMATE 109 2.2.3.7 WEITERE
EINFLUSSGROESSEN AUF DIE BEWITTERUNG 111 2.2.4 NATUERLICHE BEWITTERUNG 112
2.2.4.1 FREIBEWITTERUNG 112 2.2.4.2 BESTRAHLUNG IM NATURVERSUCH UNTER
FENSTERGLAS 113 2.2.4.3 SONSTIGES 114 ,2.2.5 KUENSTLICHE BEWITTERUNG 114
2.2.5.1 BESTRAHLUNGSQUELLEN 116 2.2.5.2 PRUEFVORSCHRIFTEN 121 2.2.5.3
GERAETE ZUR PROZESSUEBERWACHUNG 123 * 2.2.6 VERGLEICHBARKEIT
FREIBEWITTERUNG - KUENSTLICHE BEWITTERUNG 124 §*2.2.7 SIMULATION SAURER
NIEDERSCHLAEGE: ADF-TEST 126 12.2.8 BELICHTUNG UND BEWITTERUNG VON
SCHAUMSTOFFEN 129 BESTAENDIGKEIT GEGEN ENERGIEREICHE STRAHLUNG 130
THERMISCHE UND THERMISCH-OXIDAUEVE BESTAENDIGKEIT 131 J.4.1 KURZZEITIGE
TEMPERATUREINWIRKUNG 131 L4.2 LANGZEITIGE TEMPERATUREINWIRKUNG 131
2.4.2.1 AUSWAHL EINES PRUEFVERFAHRENS 131 2.4.2.2 OFENALTERUNG 132
2.4.2.3 OXIDATIONSINDUKTIONSZEIT, -TEMPERATUR 137 2.4.2.4
ZEITSTANDPRUEFUNG 138 NORMEN, UL-KARTEN 139 5.1 NORMEN 139 2.5.1.1
ALLGEMEINE NORMEN 139 VI INHALTSVERZEICHNIS 2.5.1.2 BEWITTERUNG 141
2.5.1.3 ENERGIEREICHE STRAHLUNG 145 2.5.1.4 THERMISCHE UND
THERMISCH-OXIDATIVE BESTAENDIGKEIT 145 2.5.2 UL-KARTEN 147 3 VERARBEITUNG
150 3.1 AUSWIRKUNGEN DER VERARBEITUNG AUF DEN GEBRAUCH 152 3.1.1
EINFLUSSPARAMETER 154 3.1.1.1 VERARBEITUNGSPARAMETER 155 3.1.1.2
PROZESSSCHRITTE 161 3.1.1.3 AUFBAU DER KUNSTSTOFFE 164 3.1.1.4 EINFLUSS
VON METALLISCHEN VERUNREINIGUNGEN 169 3.1.1.5 EINFLUSS VON
KATALYSATORRESTEN 169 3.1.1.6 EINFLUSS DER ATMOSPHAERE 169 3.2
VERARBEITUNGSVERFAHREN 170 3.2.1 HERSTELLUNG VON FORMMASSEN 170 3.2.1.1
DRYBLEND-HERSTELLUNG BEI PVC 170 3.2.1.2 COMPOUNDIERUNG 171 3.2.2
EXTRUSION 174 3.2.2.1 ROHRE, PLATTEN UND PROFILE 174 3.2.2.2 BLASFORMEN
175 3.2.2.3 SPINNEN 175 3.2.3 SPRITZGIESSEN 176 3.2.3.1 BARRIERESCHNECKE
176 3.2.3.2 SCHNELLLAEUFER 177 3.2.3.3 MIKROSPRITZGUSS 177 3.2.4
UNIFORMPROZESSE 178 3.2.5 GIESSFORMEN 178 3.3 RECYCLING 179 3.4 VERHALTEN
EINZELNER POLYMERE 181 3.4.1 POLYOLEFINE 181 3.4.1.1 EINFLUSS DER
HERSTELLUNGSVERFAHREN UND KATALYSATOREN 181 3.4.1.2 POLYETHYLEN 183
3.4.1.3 POLYPROPYLEN 186 3.4.2 STYROLPOLYMERISATE 188 3.4.2.1 POLYSTYROL
188 3.4.2.2 ABS 189 3.4.3 POLYCARBONAT 191 3.4.4 POLYMETHYLMETHACRYLAT
194 3.4.5 POLYVINYLCHLORID 194 3.4.6 POLYOXYMETHYLEN 196 LTSVERZEICHNIS
VII 3.4.7 THERMOPLASTISCHE POLYESTER 198 3.4.7.1 POLYBUTYLENTEREPHTHALAT
199 3.4.7.2 POLYETHYLENTEREPHTHALAT 199 ,3.4.8 POLYAMIDE 200 3.4.8.1
POLYAMID 6 UND POLYAMID 66 202 3.4.8.2 POLYAMID 46 203 3.4.8.3 POLYAMID
11 UND 12 204 3.4.8.4 HERSTELLUNG VON FASERN 204 ; 3.4.9 FLUORPOLYMERE
205 3.4.9.1 POLYTETRAFLUORETHYLEN 205 3.4.9.2 POLYTRIFLUORCHLORETHYLEN
205 3.4.9.3 POLYVINYLIDENFLUORID 206 3.4.9.4 POLYVINYLFLUORID 206 3.4.10
HOCHTEMPERATUR-THERMOPLASTE 206 3.4.10.1 POLYPHENYLENSULFID 206 3.4.10.2
WEITERE HOCHTEMPERATUR-THERMOPLASTE 208 1.5 DUROPLASTE 208 3.5.1
EPOXIDHARZE 208 3.5.2 POLYURETHANE 209 ANWENDUNG 211 4.1
WERKSTOFFAUSWAHL IM HINBLICK AUF DIE LEBENSDAUER 215 4.2 BESTAENDIGKEIT
GEGEN ATMOSPHAERISCHE EINFLUESSE 218 4.2.1 EINFLUSS VON LICHT:
LICHTINDUZIERTER ABBAU 218 4.2.1.1 ABSORPTION VON LICHT 218 4.2.1.2
PHOTOCHEMIE VON HYDROPEROXIDEN 220 4.2.1.3 PHOTOINDUZIERTE REAKTIONEN
222 4.2.2 BEWITTERUNGSBESTAENDIGKEIT EINZELNER POLYMERE 223 4.2.2.1
POLYOLEFINE 223 4.2.2.2 STYROL-POLYMERISATE 236 4.2.2.3 POLYCARBONAT UND
BLENDS 247 4.2.2.4 POLYMETHYLMETHACRYLAT 258 4.2.2.5 POLYVINYLCHLORID
265 4.2.2.6 POLYOXYMETHYLEN 277 4.2.2.7 THERMOPLASTISCHE POLYESTER 280
4.2.2.8 POLYAMIDE 284 4.2.2.9 CELLULOSE UND DERIVATE 289 4.2.2.10
POLYURETHANE 289 4.2.2.11 FLUORPOLYMERE 295 4.2.2.12
HOCHTEMPERATUR-THERMOPLASTE 296 |4.3 BESTAENDIGKEIT GEGEN ENERGIEREICHE
STRAHLUNG 301 4.3.1 GRUNDLAGEN 301 VIII INHALTSVERZEICHNIS 4.3.2
WIRKUNGSMECHANISMEN 305 4.3.2.1 STRAHLENVERNETZUNG 306 4.3.2.2 ABBAU 308
4.3.3 EINFLUSSFAKTOREN 308 4.3.3.1 EINFLUSS DER BESTRAHLUNGSQUELLE 310
4.3.3.2 EINFLUSS DER DOSISLEISTUNG 310 4.3.3.3 EINFLUSS DER ATMOSPHAERE
311 4.3.3.4 EINFLUSS DER TEMPERATUR 313 4.3.3.5 EINFLUSS VON FUELLSTOFFEN
313 4.3.3.6 EINFLUSS VON STABILISATOREN 314 4.3.4 ANWENDUNG DER
BESTRAHLUNGSTECHNOLOGIE BEI KUNSTSTOFFEN 314 4.3.4.1 GEZIELTE VERNETZUNG
VON KUNSTSTOFFEN 314 4.3.4.2 STERILISATION VON KUNSTSTOFFEN 315 4.3.5
STABILISIERUNG UND SENSIBILISIERUNG 315 4.3.5.1 STABILISIERUNG 315
4.3.5.2 SENSIBILISIERUNG 316 4.3.6 BESTAENDIGKEIT GEGEN ENERGIEREICHE
STRAHLUNG 317 4.3.7 VERHALTEN EINZELNER POLYMERER BEI ENERGIEREICHER
STRAHLUNG 320 4.3.7.1 POLYOLEFINE 320 4.3.7.2 STYROL-POLYMERISATE 325
4.3.7.3 POLYCARBONAT 328 4.3.7.4 POLYMETHYLMETHACRYLAT 330 4.3.7.5
POLYVINYLCHLORID 330 4.3.7.6 POLYVINYLALKOHOL 331 4.3.7.7
POLYOXYMETHYLEN 332 4.3.7.8 THERMOPLASTISCHE POLYESTER 334 4.3.7.9
POLYAMIDE 335 4.3.7.10 CELLULOSE UND DERIVATE 337 4.3.7.11
HOCHTEMPERATUR-THERMOPLASTE 338 4.3.7.12 THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN
340 4.3.7.13 ELASTOMERE 341 4.3.8 BESTAENDIGKEIT GEGEN LASERSTRAHLUNG 343
4.3.9 STRAHLUNG DER UNTEREN ERDUMLAUFBAHN 343 4.4 THERMISCHER UND
THERMISCH-OXIDAUEVER ABBAU 344 4.4.1 DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUREN AUF DER
GRUNDLAGE VON ERFAHRUNGSWERTEN . 344 4.4.2 BEGRIFFSKLAERUNG 346 4.4.2.1
DIFFERENZIERUNG THERMISCHER, THERMISCH-OXIDATIVER ABBAU 346 4.4.2.2
TEMPERN 348 4.4.3 VERHALTEN EINZELNER POLYMERE 348 4.4.3.1 POLYOLEFINE
348 4.4.3.2 STYROL-POLYMERISATE 356 4.4.3.3 POLYCARBONAT UND BLENDS 366
4.4.3.4 POLYMETHYLMETHACRYLAT 375 4.4.3.5 POLYVINYLCHLORID 376
SVERZEICHNIS IX 4.4.3.6 POLYOXYMETHYLEN 377 -4.4.3.7 THERMOPLASTISCHE
POLYESTER 380 14.4.3.8 POLYAMIDE 389 ^ 4.4.3.9 CELLULOSE UND DERIVATE
406 -4.4.3.10 POLYURETHANE 407 |4.4.3.11 FLUORPOLYMERE 408 I 4.4.3. 12
HOCHTEMPERATUR-THERMOPLASTE 409 1.4 BELASTUNG UNTER KURZZEITIGEN
SPITZENTEMPERATUREN 414
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