Chemo-Rheologie von reaktiven Epoxidharz-Klebstoffen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | Undetermined |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
1997
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Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
Schriftenreihe: | Berichte aus der Verfahrenstechnik
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Schlagworte: | |
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adam_text | Titel: Chemo-Rheologie von reaktiven Epoxidharz-Klebstoffen
Autor: Hesekamp, Dietger
Jahr: 1997
Inhaltsverzeichnis
Formelzeichen VII
Zusammenfassung 1
1 Einleitung und Problemstellung 3
2 Versuchsmaterial 5
2.1 Modell-Klebstoffe 5
2.1.1 Klebstoff-Komponenten 5
2.1.1.1 Epoxidharz 5
2.1.1.2 Härter 6
2.1.1.3 Füllstoff 7
2.1.2 Herstellung der Klebstoffe 8
2.1.3 Reaktionsmechanismus 9
2.2 Industriell hergestellter Klebstoff 10
2.3 Zustandsdiagramm für reaktive Klebstoffe 10
3 Chemo-Rheologie und Versuchsplanung 13
3.1 Bekannte chemo-rheologische Viskositäts-Ansätze 13
3.1.1 Chemo-rheologische Viskositäts-Ansätze mit einfacher Approxi¬
mation 13
3.1.2 Chemo-rheologische Viskositäts-Ansätze mit Berücksichtigung des
Aushärtegrades 18
3.2 Eigener chemo-rheologischer Ansatz 25
3.3 Versuchsplanung 27
4 Versuchsstände und Versuchsführungsarten 29
4.1 Rheometrie 29
4.1.1 Versuchsstand 29
4.1.2 Meßprinzip 31
4.1.3 Versuchsführungsarten 33
4.2 Kalorimetrie 38
4.2.1 Versuchsstand 38
4.2.2 Meßprinzip 39
4.2.3 Versuchsführungsarten 40
5 Versuchsergebnisse 41
5.1 Rheologie im Pre-Gel-Bereich 41
5.1.1 Stationäre Scherversuche 41
5.1.1.1 Zeitabhängigkeit 41
5.1.1.2 Cox/Merz-Relation 45
5.1.2 Schwingversuche mit geringer Vernetzung 46
5.1.2.1 Scheramplituden-Abhängigkeit 46
5.1.2.2 Zeitabhängigkeit 48
5.1.2.3 Reproduzierbarkeit und Frequenzabhängigkeit für EP 4 49
5.1.2.4 Temperatur/Frequenz-Abhängigkeit 52
5.1.3 Schwingversuche mit Vernetzung durch Temperatur-Rampen . . 55
5.1.3.1 Einfluß der Axialkraft 57
5.1.3.2 Einfluß der Temperaturfunktion 58
5.1.3.3 Einfluß der Frequenz 58
5.1.3.4 Einfluß des Füllstoffes und der Stöchiometrie 60
5.2 Rheologie im Gelpunkt-Bereich 61
5.3 Rheologie im Post-Gel-Bereich 62
5.3.1 Aushärtung unterhalb der Glastemperatur TS| „ 63
5.3.2 Aushärtung oberhalb der Glastemperatur TK|CO 64
5.4 Kalorimetrie 66
5.4.1 Experimentelle Befunde 67
5.4.2 Glastemperatur Tg in Abhängigkeit des Aushärtegrades X ... 71
5.4.3 Reaktionskinetik 74
5.4.3.1 Kinetik-Parameter nach ASTM E-698 74
5.4.3.2 Kinetik-Parameter aus dynamischen DTA-Messungen . 78
5.5 Zusammenhang zwischen Viskosität und Aushärtegrad 86
6 Überprüfen des neuen chemo-rheologischen Ansatzes, technische Fol¬
gerungen und Ablaufplan 93
6.1 Überprüfung des chemo-rheologischen Ansatzes 93
6.2 Technische Folgerungen 101
6.2.1 Einfluß des Temperaturzyklus auf den Aushärteprozeß 101
6.2.2 Berechnung der Verschiebung zweier Fügeteile bei Variation der
Temperaturfunktion 102
6.2.3 Ablaufplan 107
7 Literatur 110
Anhang 121
A.l Bestimmung der Parameter für den Roller- und Pahl/Hesekamp-Ansatz 121
A.2 Numerik 122
|
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