Menges Werkstoffkunde Kunststoffe:
Gespeichert in:
Vorheriger Titel: | Werkstoffkunde Kunststoffe |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Hanser
2011
|
Ausgabe: | 6. Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVI, 455 S. Ill., graph. Darst. 25 cm |
ISBN: | 9783446427624 |
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INHALT
1 ENTWICKLUNG UND HISTORISCHE BEDEUTUNG DER KUNSTSTOFFE 1
1.1 DIE ENTWICKLUNG DER KUNSTSTOFFE 1
1.2 DEFINITION UND NAMEN 8
2 KUNSTSTOFFE - EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN KURZ GEFASST 13
2.1 HERVORSTECHENDE EIGENSCHAFTEN DER KUNSTSTOFFE IM VERGLEICH MIT
ANDEREN WERKSTOFFEN 13
2.1.1 KUNSTSTOFFE SIND LEICHT 13
2.1.2 KUNSTSTOFFE SIND FLEXIBEL 13
2.1.3 KUNSTSTOFFE HABEN EINE NIEDRIGE VERARBEITUNGS-(URFORM-) TEMPERATUR
UND IHRE SCHMELZEN SIND OFT ZAEHFLUESSIG 14 2.1.4 KUNSTSTOFFE HABEN
NIEDRIGE LEITFAEHIGKEITEN 16
2.1.5 EINE GANZE REIHE VON KUNSTSTOFFEN IST TRANSPARENT 16
2.1.6 KUNSTSTOFFE HABEN EINE HOHE CHEMISCHE BESTAENDIGKEIT 17 2.1.7
KUNSTSTOFFE SIND DURCHLAESSIG (PERMEATION, DIFFUSION) 17 2.1.8
KUNSTSTOFFE LASSEN SICH MIT HILFE UNTERSCHIEDLICHER UND VIELSEITIGER
METHODEN WIEDER VERWENDEN BZW. VERWERTEN (RECYCLING) 17
2.2 ANWENDUNG DER KUNSTSTOFFE 19
2.2.1 STRUKTURPOLYMERE 19
2.2.2 FUNKTIONSPOLYMERE 22
2.2.2.1 ALLGEMEINES 22
2.2.2.2 SCHALTBARE POLYMERE 23
2.2.2.3 ELEKTRORHEOLOGISCHE FLUESSIGKEITEN 24
2.2.2.4 POLYMERE DATENSPEICHER 27
2.2.2.5 POLYMERE DISPLAYS 28
3 DER MAKROMOLEKULARE AUFBAU DER KUNSTSTOFFE 31
3.1 BILDUNG VON MAKROMOLEKUELEN 31
3.2 EINFUEHRENDE DARSTELLUNG IN AUFBAU UND EIGENSCHAFTEN 36
3.2.1 LINEARE MAKROMOLEKUELE 36
3.2.2. VERNETZTE MAKROMOLEKUELE 37
3.3 DIE BILDUNG UND HERSTELLUNG VON POLYMEREN 38
3.3.1 THERMOPLASTE 38
3.3.1.1 UNGESAETTIGTE BINDUNGEN, POLYMERISATION 38
3.3.1.2 REAKTIVE ENDGRUPPEN, POLYADDITION UND POLYKONDENSATION 41
3.3.2 ELASTOMERE UND DUROPLASTE 44
3.3.2.1 VERNETZUNGEN UEBER UNGESAETTIGTE BINDUNGEN, DIE IN DEN
EINGEBUNDENEN MONOMEREN NOCH VERBLIEBEN SIND 44
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1011784726
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
3.3.2.2 VERNETZUNG UEBER REAKTIVE GRUPPEN 44
3.3.2.3 VERNETZUNG UEBER STRAHLUNG ODER PEROXIDE 45
3.3.2.4 LEITERPOLYMERE 45
3.3.3 COPOLYMERISATE UND PFROPFPOLYMERISATE 46
3.3.4 POLYMERBLENDS 48
3.3.5 VERFAHRENSTECHNIK ZUR HERSTELLUNG VON POLYMEREN 48
3.4 BIOPOLYMERE 50
3.4.1 DEFINITIONEN 50
3.4.2 PRODUKTE 52
3.4.3 BANDBREITE DER BIOPOLYMERE 52
3.4.4 BIOPOLYMERE NATUERLICHEN URSPRUNGS 53
3.4.4.1 POLYLACTID (POLYMILCHSAEURE) 53
3.4.4.2 POLYSACCHARIDE 54
3.4.4.3 POLYHYDROXYALKANOATE 54
3.4.5 BIOPOLYMERE FOSSILEN URSPRUNGS MIT DER EIGENSCHAFT BIOLOGISCHER
ABBAUBARKEIT 55
3.4.5.1 POLYESTER 55
3.4.5.2 POLYESTERAMIDE 55
3.4.6 MARKTSITUATION 56
4 AUFBAU, BINDUNGSKRAEFTE, FUELLSTOFFE UND DAVON BEEINFLUSSTE
EIGENSCHAFTEN VON POLYMERWERKSTOFFEN 59
4.1 HAUPTVALENZBINDUNGEN 59
4.1.1 KOVALENTE ATOMBINDUNG 59
4.1.2 LONENBINDUNG 61
4.2 ZWISCHENMOLEKULARE KRAEFTE (NEBENVALENZKRAEFTE/SEKUNDAERBINDUNGEN).
62 4.2.1 DISPERSIONSKRAEFTE 62
4.2.2 DIPOLKRAEFTE 63
4.2.3 WASSERSTOFFBRUECKENBINDUNGEN 63
4.2.4 VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN NEBENVALENZKRAEFTE 64
4.3 STRUKTUR UND EIGENSCHAFTEN 65
4.3.1 PRIMAERSTRUKTUR UND EIGENSCHAFTEN 65
4.3.1.1 MOLEKUELORDNUNG 66
4.3.1.2 STERISCHE ORDNUNG 66
4.3.1.3 TAKTIZITAET 67
4.3.1.4 KONFIGURATION DER DOPPELBINDUNGEN IN DER KETTE 68 4.3.1.5
VERZWEIGUNGEN 68
4.3.2 DIE MOLMASSE (FRUEHER MOLEKULARGEWICHT) 70
4.3.2.1 MOLMASSEN-(MOLEKULARGEWICHTS-) BESTIMMUNG 73 4.3.2.2 BESTIMMUNG
DER MOLMASSENVERTEILUNG 76
4.3.3 SEKUNDAERSTRUKTUR UND EIGENSCHAFTEN 77
4.3.4 SUPERMOLEKULARE STRUKTUREN 82
4.3.4.1 VERNETZUNGEN 82
4.3.4.2 KRISTALLISATION 83
IMAGE 3
4.4 EINLAGERUNG VON FREMDMOLEKUELEN 84
4.4.1 COPOLYMERISATION (EINBAU IN DIE KETTE) 85
4.4.1.1 AMORPHE COPOLYMERE 85
4.4.1.2 TEILKRISTALLINE COPOLYMERE AM BEISPIEL VON COPOLYMEREN AUS PE
UND PP 86
4.4.1.3 BESONDERE COPOLYMERE 88
4.4.2 BESONDERE POLYMERE 88
4.4.2.1 FLUESSIGKRISTALLINE KUNSTSTOFFE (LIQUID CRYSTALLINE POLYMERS,
LCP) 88
4.4.2.2 POLYSALZE (INTRINSISCH LEITFAEHIGE POLYMERE, INTRINSIC CONDUCTIVE
POLYMERS, ICP) 89
4.5 POLYMERGEMISCHE (POLYMERBLENDS) 90
4.5.1 HOMOGENE GEMISCHE AUS VERTRAEGLICHEN POLYMEREN 90 4.5.2 MISCHUNGEN
AUS BEGRENZT VERTRAEGLICHEN POLYMEREN 90 4.5.3 MEHRPHASENGEMISCHE 91
4.6 MODIFIZIERUNGEN DURCH FUELLSTOFFE (POLYMERCOMPOUNDS) 94
4.6.1 VERARBEITUNGSFOERDERNDE ZUSATZSTOFFE 94
4.6.1.1 GLEITMITTEL 94
4.6.1.2 WAERMESTABILISATOREN 95
4.6.1.3 HAFTVERMITTLER 95
4.6.1.4 TRENNMITTEL 95
4.6.1.5 THIXOTROPIEMITTEL 95
4.6.2 PRODUKTEIGENSCHAFTSVERBESSERNDE ZUSATZSTOFFE 95
4.6.2.1 FESTIGKEITSERHOEHENDE ZUSATZSTOFFE 96
4.6.2.2 STEIFIGKEITSERHOEHENDE ZUSATZSTOFFE 96
4.6.2.3 WEICHMACHER 96
4.6.2.4 REAGIERENDE ZUSATZSTOFFE 96
4.6.2.5 GEBRAUCHSFAEHIGKEITSVERLAENGERNDE ZUSATZSTOFFE 97 4.6.2.6 FAERBENDE
ZUSATZSTOFFE 97
4.6.2.7 NANOFUELLSTOFFE 98
4.6.2.8 TREIBMITTEL 100
VERHALTEN IN DER SCHMELZE 103
5.1 VISKOSE KUNSTSTOFFSCHMELZEN UNTER STATIONAERER SCHERSTROEMUNG 105
5.1.1 ABHAENGIGKEIT DER VISKOSITAET VON DER SCHERGESCHWINDIGKEIT 106 5.1.2
ABHAENGIGKEIT DER VISKOSITAET VON TEMPERATUR UND DRUCK 110 5.1.3
ABHAENGIGKEIT VOM FUELLSTOFFGEHALT 115
5.1.4 DRUCKSTROEMUNGEN IN EINFACHEN FLIESSKANAELEN 117
5.1.5 ERWAERMUNG INFOLGE DES SCHERFLIESSENS 120
5.1.6 SCHERGESCHWINDIGKEITSBEREICHE IN VERARBEITUNGSPROZESSEN 121 5.2
VISKOELASTISCHE KUNSTSTOFFSCHMELZEN UND SPEZIELLE FLIESSPHAENOMENE 122
5.2.1 VISKOELASTISCHE EIGENSCHAFTEN UND IHRE BESCHREIBUNG 122 5.2.2
MECHANISCHE ERSATZMODELLE 124
5.2.3 DIE DEBORAH-ZAHL 129
IMAGE 4
5.2.4 BEDEUTUNG FUER DIE VERARBEITUNG 130
5.2.5 POLYMERE MIT ZEITLICH VERAENDERLICHEN FLIESSEIGENSCHAFTEN 132
5.2.5.1 VERNETZENDE SYSTEME 133
5.2.5.2 CHEMISCHER ABBAU 134
5.3 MESSTECHNIK 135
5.3.1 PRUEFTECHNIK ZUR BESTIMMUNG DER SCHERVISKOSITAET 135
5.3.1.1 DAS SCHMELZINDEXMESSGERAET 135
5.3.1.2 KAPILLARRHEOMETER 136
5.3.1.3 ROTATIONSRHEOMETER 139
5.3.1.4 VERGLEICH DER FLIESSEIGENSCHAFTEN NACH ZWEI UNTER- SCHIEDLICHEN
MESSPRINZIPIEN 142
5.3.2 PRUEFTECHNIK ZUR BESTIMMUNG DER DEHNVISKOSITAET 145
5.3.2.1 MESSTECHNIK FUER DIE UNIAXIALEN DEHNUNG 145
5.3.2.2 MESSTECHNIK FUER DIE BIAXIALEN DEHNUNG 149
5.4 MOLEKUELORIENTIERUNGEN UND RELAXATION 150
5.4.1 DIE RELAXATION ALS THERMODYNAMISCHE REAKTION 151
5.4.2 ORIENTIERUNG 151
5.4.3 HALBWERTZEITEN DER RELAXATION 156
6 ABKUEHLEN AUS DER SCHMELZE UND ENTSTEHUNG VON INNERER STRUKTUR 163 6.1
STRUKTUR UND INNERE EIGENSCHAFTEN 163
6.1.1 THERMODYNAMISCHER ZUSTAND 163
6.1.2 MORPHOLOGISCHE STRUKTUR 168
6.1.3 KRISTALLISATION 169
6.1.3.1 GRUNDLAGEN DER KRISTALLENTSTEHUNG 169
6.1.3.2 KRISTALISTRUKTUREN 170
6.1.3.3 ENERGETISCHE BEDINGUNG FUER KEIMBILDUNG UND WACHSTUM DER
KRISTALLITE 171
6.1.3.4 MODELLE ZUR BESCHREIBUNG DER KEIMBILDUNG 174 6.1.3.5 KEIMBILDUNG
DURCH NUKLEIERUNG 175
6.1.3.6 KRISTALLIT- UND SPHAEROLITHBILDUNG 175
6.1.3.7 BERECHNUNG DES KRISTALLISATIONSGRADS 177
6.1.3.8 GEFUEGEBEOBACHTUNGEN 178
6.1.4 VERBINDUNGEN AN STRUKTUR- UND PHASENGRENZEN IM INNERN VON
POLYMEREN 179
6.2 DAS VERFORMUNGSVERHALTEN FESTER KUNSTSTOFFE 180
6.2.1 BESTIMMUNG DER MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN VISKOELASTISCHER
KUNSTSTOFFE 187
6.2.1.1 DIE DYNAMISCH-MECHANISCHE ANALYSE 187
6.2.1.2 DER ZUGVERSUCH 188
6.2.1.3 DER DEHNUNGSGEREGELTE ZUGVERSUCH 190
6.2.1.4 DER ZEITSTANDZUGVERSUCH (KRIECHVERSUCH) 190 6.2.1.5 DER
RELAXATIONSVERSUCH 191
6.2.1.6 ZEITRAFFENDE PRUEFUNG 192
IMAGE 5
6.2.2 THEORIE DER VISKOELASTIZITAET 196
6.2.2.1 MODELLE DER LINEAREN VISKOELASTIZITAET 197
6.2.2.2 MODELLIERUNG DER NICHTLINEAREN VISKOELASTIZITAET 201 6.2.2.3
VORGEHENSWEISE BEI DER BERECHNUNG DES VERFORMUNGSVERHALTENS 203
6.3 DIE ZUSTANDSBEREICHE IM MECHANISCHEN (ELASTISCHEN) VERHALTEN VON
KUNSTSTOFFEN 205
6.3.1 AMORPHE THERMOPLASTE 205
6.3.2 TEILKRISTALLINE THERMOPLASTE 208
6.3.3 VERSTRECKTE THERMOPLASTE 210
6.3.4 VERNETZTE POLYMERE (DUROPLASTE UND ELASTOMERE) 216 6.3.5
NEBENVALENZGELE 218
6.3.6 GEFUELLTE UND VERSTAERKTE KUNSTSTOFFE 219
6.3.6.1 ROHSTOFFE UND HERSTELLUNG 219
6.3.6.2 DIE MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN VON GEFUELLTEN KUNSTSTOFFEN 221
6.4 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER WERKSTOFFZUSTAENDE BEI HOCHPOLYMEREN
224
DIE MECHANISCHE TRAGFAEHIGKEIT VON KUNSTSTOFFTEILEN 227
7.1 ALLGEMEINES 227
7.2 DAS VERHALTEN VON (UNVERSTAERKTEN) KUNSTSTOFFEN UNTER
ZUGBEANSPRUCHUNG 228
7.2.1 HOMOGENE, ISOTROPE UND MIT HARTEN FUELLSTOFFPARTIKELN GEFUELLTE
KUNSTSTOFFE UNTERHALB DER KRITISCHEN DEHNUNG 228
7.2.2 HOMOGENE, ISOTROPE ODER MIT HARTEN FUELLSTOFFPARTIKELN GEFUELLTE
KUNSTSTOFFE IM DEHNBEREICH OBERHALB DER KRITISCHEN DEHNUNG BIS ZUM BRUCH
233
7.2.3 DER WIRKUNGSMECHANISMUS DER SCHLAGZAEHWEICHMACHER 235 7.3
FESTIGKEITSRECHNUNG GEGEN RUHENDE UND SCHWINGENDE ZUGBELASTUNG 236 7.3.1
ABSCHAETZENDE FESTIGKEITSBERECHNUNG (NACH MENGES) 237 7.3.1.1 KENNWERTE
FUER DIE ABSCHAETZENDE FESTIGKEITSRECHNUNG . 237
7.3.1.2 PRAKTISCHES VORGEHEN BEI ABSCHAETZENDER FESTIGKEITS- RECHNUNG 238
7.3.2 FESTIGKEITSRECHNUNG NACH UEBLICHEN METHODEN 239
7.3.2.1 VORSCHLAG ZU EINER GENAUEN FESTIGKEITSRECHNUNG (NACH
SCHMACHTENBERG) 239
7.3.2.2 KENNWERTE AUS DATENBANKEN 241
7.3.2.3 FESTIGKEITSBERECHNUNG NACH DER FUER METALLISCHE KONSTRUKTIONEN
UEBLICHEN METHODE 242
7.3.3 RECHNUNG MIT ZEITSTANDFESTIGKEITEN 242
7.3.3.1 KENNWERTE 242
7.3.3.2 SICHERHEITEN 243
7.3.3.3 FESTIGKEITSRECHNUNG 243
IMAGE 6
7.3.4 GENAUE BERECHNUNGEN UND BELASTUNGSSIMULATION MIT FEM ODER
AEHNLICHEN METHODEN 243
7.3.4.1 KENNWERTE 244
7.3.4.2 SICHERHEITEN 244
7.3.4.3 RECHNUNG 245
7.4 TRAGFAEHIGKEITSBERECHNUNG UNTER DYNAMISCHER BELASTUNG 245 7.4.1
VERSAGEN UNTER DYNAMISCHER (SCHWING-)BEANSPRUCHUNG IM DEHNBEREICH 245
7.4.1.1 FESTIGKEITSRECHNUNG GEGEN SCHWINGENDE BELASTUNG MIT
DEHNDEFORMATIONEN 247
7.4.2 VERSAGEN UNTER STOSS UND KLASSISCHE KENNWERTE 248
7.4.2.1 FUER EINE ABSCHAETZUNG DER STOSSENERGIE BRAUCHBARER KENNWERT 249
7.4.2.2 SICHERHEITSKOEFFIZIENTEN 250
7.4.2.3 FESTIGKEITSRECHNUNG 250
7.4.2.4 PRAKTISCHE STOSSPRUEFUNG 250
7.5 VERHALTEN VON KUNSTSTOFFBAUTEILEN BEI DRUCKSPANNUNGEN (SCHALEN,
PLATTEN, STAEBE) 251
7.6 DIE TRAGFAEHIGKEIT VON FASERVERSTAERKTEN KUNSTSTOFFEN 257
7.6.1 FASERARTEN 258
7.6.2 AUFMACHUNG VON VERSTAERKUNGSFASERN 260
7.6.3 EIGENSCHAFTEN DES VERBUNDES AUS FASERN UND MATRIX 261 7.6.4
MECHANISMUS DER TRAGFAEHIGKEIT VON KURZFASERVERSTAERKTEN KUNSTSTOFFEN 266
7.7 REIBUNG UND VERSCHLEISS 268
7.7. 1 REIBUNG 268
7.7.2 VERSCHLEISS 275
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 281
8.1 THERMISCHE STOFFWERTE 281
8.1.1 ENTHALPIE 281
8.1.2 SPEZIFISCHE WAERMEKAPAZITAET 283
8.1.3 DICHTE 284
8.1.4 WAERMELEITFAEHIGKEIT 285
8.1.5 TEMPERATURLEITFAEHIGKEIT 291
8.1.6 WAERMEEINDRINGZAHL 292
8.1.7 WAERMEAUSDEHNUNG 293
8.1.8 GLASTEMPERATUR (EINFRIERTEMPERATUR) 294
8.2 MESSUNG KALORISCHER DATEN 295
8.2.1 MESSUNG DER WAERMELEITFAEHIGKEIT 295
8.2.2 MESSUNG DER DICHTE 297
8.2.3 THERMISCHE ZERSETZUNG VON KUNSTSTOFFEN (VGL. ABSCHNITTE 5.1.3.2
UND 15.7.2) 297
8.2.4 WAERMEFORMBESTAENDIGKEIT 298
IMAGE 7
8.2.4.1 DIE VICAT-TEMPERATUR (DIN EN ISO 306) 299
8.2.4.2 DIE HEAT-DISTORTION-TEMPERATUR (HDT) (ASTM D 648-72) 299 8.2.5
THERMOANALYSE 300
8.2.5.1 DIE DIFFERENTIAL-THERMOANALYSE (DTA) 300
8.2.5.2 DIFFERENTIAL-SCANNING-CALORIMETRY (DSC) 301 8.2.5.3
THERMOMECHANISCHE ANALYSE (TMA) 304
8.2.6 DYNAMISCH-MECHANISCHE ANALYSE (DMA) 305
8.2.7 THERMOGRAVIMETRIE (TGA) 305
8.2.8 DRUCK-VOLUMEN-TEMPERATUR-VERHALTEN (PVT) 305
8.2.9 WAERMEUEBERGANG 306
9 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 309
9.1 DAS ELEKTRISCHE ISOLATIONSVERHALTEN 310
9.1.1 DER ELEKTRISCHE DURCHGANGSWIDERSTAND 310
9.1.2 DER ELEKTRISCHE OBERFLAECHENWIDERSTAND 311
9.1.3 EINFLUSS LANGZEITIGER ELEKTRISCHER BEANSPRUCHUNG 312 9.1.4 WEITERE
FUER DEN PRAKTISCHEN EINSATZ WICHTIGE PRUEFUNGEN 314 9.2 KUNSTSTOFFE IN
ELEKTRISCHEN FELDERN 314
9.2.1 DIELEKTRISCHES VERHALTEN 314
9.2.1.1 DIE RELATIVE PERMITTIVITAET C R 315
9.2.1.2 DIE DIELEKTRISCHEN VERLUSTE 316
9.3 DIE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG UND ABSCHIRMUNG GEGEN
ELEKTROMAGNETISCHE STOERUNGEN 318
9.3.1 ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG 318
9 3.2 SCHIRMDAEMPFUNG, BESSER BEKANNT ALS ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE
(EMI) 319
9.3.3 POLYMERE MIT BESONDEREN ELEKTRISCHEN EIGENSCHAFTEN 320 9.3.3.1
INTRINSISCH LEITFAEHIGE POLYMERE 320
9.3.3.2 ELEKTRETE 323
9.3.3.3 ELEKTROOPTISCHE POLYMERE (OLED) 323
9.4 MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 323
9.4.1 MAGNETISIERBARKEIT 323
9.4.2 MAGNETISCHE RESONANZ 324
10 OPTISCHE EIGENSCHAFTEN 327
10.1 DIE GRUNDGESETZMAESSIGKEITEN) 327
10.2 DER REALTEIL DER BRECHUNG 328
10.3 WELLENLAENGENABHAENGIGKEIT DER BRECHZAHL (DISPERSION DES LICHTS) 330
10.4 DER IMAGINAERE TEIL DER BRECHZAHL 332
10.4.1 ABSORPTION UND STREUUNG 332
10.4.2 ABSORPTION, REFLEXION UND TRANSMISSION 332
10.5 DIE TOTALREFLEXION 335
10.6 FARBE, GLANZ UND TRUEBUNG 336
IMAGE 8
10.7 EINFAERBEN VON KUNSTSTOFFEN 339
10.7.1 FARBMESSUNG 341
10.8 DIE ANWENDUNG DER INFRAROTSTRAHLUNG IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE 344
10.8.1 INFRAROTSPEKTROSKOPIE 344
10.8.2 AUFHEIZUNG DURCH INFRAROTSTRAHLUNG 345
10.8.3 KUNSTSTOFFSCHWEISSEN MITTELS INFRAROTSTRAHLUNG 347
10.8.4 BERUEHRUNGSLOSE TEMPERATURMESSUNG VON KUNSTSTOFFOBERFLAECHEN . 348
10.9 DOPPELBRECHUNG 349
10.10 LICHTSTREUUNG IN MEHRPHASENKUNSTSTOFFEN 350
11 AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN 353
11.1 AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN VON POLYMERWERKSTOFFEN 354
11.2 DAEMMUNG UND DAEMPFUNG 356
11.3 KOERPERSCHALL 361
11.4 WAS IST SCHALL? 361
11.5 MOEGLICHKEITEN DER LAERMREDUZIERUNG 363
12 OBERFLAECHENSPANNUNG 367
12.1 OBERFLAECHENSPANNUNG UND BENETZUNGSFAEHIGKEIT 367
12.2 GRUNDLAGEN 368
12.3 BESTIMMUNG DER OBERFLAECHENSPANNUNG VON FESTKOERPERN 370 12.3.1
METHODE NACH ZISMAN 370
12.3.2 METHODE NACH FOWKES 371
12.4 CHARAKTERISIERUNG DER OBERFLAECHENSPANNUNG VON FESTKOERPERN 372
12.4.1 DIE METHODE DES LIEGENDEN TROPFENS 372
12.4.2 DIE WILHELMY-METHODE 374
12.4.3 DIE STEIGHOEHENMETHODE 375
12.5 MESSUNG DER OBERFLAECHENSPANNUNG VON FLUESSIGKEITEN UND SCHMELZEN . .
. 376 12.5.1 METHODE DES HAENGENDEN TROPFENS (PENDANT DROP-METHODE) 376
12.5.2 VOLUMETRISCHE TROPFENMETHODE (DROP VOLUME METHODE) 377 12.5.3
RINGMETHODE NACH DU NOUEY 377
12.5.4 SPINNING DROP-METHODE 379
13 DAS LOESUNGSVERHALTEN UND DER EINFLUSS DER NEBENVALENZKRAEFTE 381 13.1
LOESUNGEN UND MISCHUNGEN 381
13.2 POLYMERLOESUNGEN 383
13.3 ANWENDUNG 386
13.3.1 HERSTELLEN VON GIESSFOLIEN 386
13.3.2 WEICHMACHEN 386
13.4 POLYMERGEMISCHE 387
14 STOFFTRANSPORTVORGAENGE 391
14.1 EINFUEHRUNG 391
14.1.2 PERMEATION 392
14.2 GRUNDLAGEN 392
IMAGE 9
14.2.1 PHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG 393
14.2.1.1 ADSORPTION 393
14.2.1.2 ABSORPTION 394
14.2.1.3 DESORPTION 394
14.2.1.4 DIFFUSION 394
14.2.1.5 PERMEATION 395
14.3 TEMPERATURABHAENGIGKEIT DES STOFFTRANSPORTS 397
14.4 PERMEATIONSBESTIMMENDE EIGENSCHAFTEN DER POLYMERE 400 14.4.1
ELASTOMERE 400
14.4.2 DUROPLASTE 400
14.4.3 THERMOPLASTE 401
14.4.3.1 KRISTALLINITAET 401
14.4.3.2 ORIENTIERUNG DER POLYMERKETTEN 402
14.5 ABSCHAETZUNG PERMEATIONSBESTIMMENDER KOEFFIZIENTEN 403 14.5.1
LOESLICHKEITSKOEFFIZIENT 403
14.5.2 DIFFUSIONSKOEFFIZIENT 404
14.6 MESSUNG VON PERMEATIONSGROESSEN 406
14.6.1 SORPTIONSMESSVERFAHREN 407
14.6.2 TRAEGERGASVERFAHREN 408
14.6.2.1 TIME LAG-METHODE 409
14.7 PERMEATION VON ORGANISCHEN DAEMPFEN DURCH KUNSTSTOFFE 411 14.7.1
SORPTION UND DIFFUSION VON WASSER DURCH KUNSTSTOFFE 413 14.8 MASSNAHMEN
ZUR PERMEATIONSMINDERUNG 414
14.8.1 MEHRSCHICHTIGE VERBUNDSYSTEME 415
14.8.2 ANWENDUNG BEI KUNSTSTOFF-FOLIEN 416
14.8.3 ANWENDUNG BEI KUNSTSTOFF-ROHREN 416
14.8.4 ANWENDUNG BEI KUNSTSTOFF-HOHLKOERPERN 416
14.9 DAS MECHANISCHE TRAGVERHALTEN UNTER PHYSIKALISCHER EINWIRKUNG 418
15 DER ABBAU VON POLYMEREN 425
15.1 ABBAUMECHANISMEN 425
15.2 EINWIRKUNG THERMISCHER ENERGIE 427
15.2.1 ALLGEMEINES 427
15.2.2 DEPOLYMERISATION 427
15.2.3 ABBAU DURCH EINWIRKUNG VON WAERME UND SCHERUNG 428 15.3 EINWIRKUNG
VON CHEMIKALIEN 430
15.3.1 ALLGEMEINES 430
15.3.2 HYDROLYSE 432
15.3.3 OXIDATION 433
15.3.4 DEGRADATION VON PVC 433
15.4 WIRKUNG VON ELEKTROMAGNETISCHER UND KORPUSKULARSTRAHLUNG 434 15.4.1
LICHTEINWIRKUNG 434
15.4.2 ANDERE STRAHLUNGSFORMEN 434
15.4.3 AENDERUNG VON STRUKTUR UND EIGENSCHAFTEN 436
15.4.4 WITTERUNGSEINFLUESSE 438
IMAGE 10
15.5 BIOLOGISCHE EINWIRKUNGEN 438
15.5.1 BIOLOGISCHE ANGRIFFE AUF KUNSTSTOFFE 438
15.5.2 PHYSIOLOGISCHE WIRKUNG (WIRKUNG AUF DEN MENSCHEN) 439 15.6
STABILISIERUNG 440
15.7 PYROLYSE UND BRAND 441
15.7.1 PYROLYSE 441
15.7.2 BRANDVERHALTEN 441
15.7.2.1 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE GRUNDLAGEN UND PRUEFUNGEN . . . 441
15.7.2.2 MOEGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DES BRANDVERHALTENS (ODER DER
VERHINDERUNG EINES BRANDES) 445 |
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