Übertragung von optimierten Beschichtungsprozessen vom akustischen Levitator auf eine Wirbelschichtanlage:
Gespeichert in:
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Veröffentlicht: |
Hamburg
2020
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
DANKSAGUNG
IV
PUBLIKATIONSLISTE
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
VIII
1
ZUSAMMENFASSUNG
1
2
SUMMARY
3
3
EINLEITUNG
5
4
AUFGABENSTELLUNG
7
5
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
9
5.1
AKUSTISCHE
LEVITATION
............................................................................................................
9
5.2
KRAEFTE
IM
AKUSTISCHEN
FELD
..................................................................................................
10
5.3
WIRBELSCHICHTANLAGE
............................................................................................................
15
5.4
STATISTISCHE
VERSUCHSPLANUNG
.............................................................................................
17
6
STAND
DER
TECHNIK
19
7
EXPERIMENTELLER
TEIL
21
7.1
AUFBAU
DES
AKUSTISCHEN
LEVITATORS
.....................................................................................
21
7.2
R
AMAN
-V
ERFOLGUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
...................
22
7.3
BESCHICHTUNGSPROZESS
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
...............................................................
23
7.3.1
OPTIMIERUNG
DER
POLYVINYLPYRROLIDON-BESCHICHTUNG
VON
MINITABLETTEN
...............
24
7.3.2
OPTIMIERUNG
DER
POLYVINYLPYRROLIDON-BESCHICHTUNG
VON
PELLETS
..........................
26
7.3.3
OPTIMIERUNG
DER
POLYACRYLAT-BESCHICHTUNG
VON
PELLETS
.........................................
27
7.4
TRANSFER
VOM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
ZUR
WIRBELSCHICHTANLAGE
.........................................
32
7.5
AUFBAU
UND
BESCHICHTUNGSPROZESS
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
.......................................
33
7.6
ANALYTISCHE
METHODEN
........................................................................................................
34
7.6.1
DYNAMISCHE
VISKOSITAET
UND
DIE
OBERFLAECHENSPANNUNG
DER
POLYVINYLPYRROLIDON
LOESUNG
....................................................................................
34
7.6.2
OBERFLAECHENENERGIE
UND
IMMERSIONSBENETZUNG
......................................................
35
7.6.3
TROCKNUNGSKINETIK
DER
POLYACRYLAT-DISPERSIONEN
...................................................
37
8
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
39
8.1
DAS
AKUSTISCHE
FELD
WAEHREND
DES
SPRUEHPROZESSES
...........................................................
39
8.2
OPTIMIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
VON
MINITABLETTEN
MIT
POLYVINYLPYRROLIDON
45
8.2.1
BESCHICHTUNGSPROZESS
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
..................................................
45
VI
8.2.2
VALIDIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
..................
48
8.2.3
OBERFLAECHENVERGLEICH
VON
MINITABLETTEN
BESCHICHTET
IN
EINEM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
UND
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
...............................................................
50
8.3
RAMAN-VERFOLGUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
EINES
PELLETS
MIT
POLYVINYLPYRROLIDON
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
.................................................................
53
8.3.1
ONLINE
VERFOLGUNG
MITTELS
RAMAN
...........................................................................
53
8.3.2
HAUPTKOMPONENTENANALYSE
.......................................................................................
54
8.3.3
MULTIVARIATE
CURVE
RESOLUTION
................................................................................
57
8.4
OPTIMIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
VON
PELLETS
MIT
POLYVINYLPYRROLIDON
...........
59
8.4.1
OPTIMIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
....................
59
8.4.2
EINFLUSS
DES
LUFTSTROMS
AUF
DIE
SCHICHTDICKENMASSE
.............................................
61
8.4.3
VERGLEICH
VON
PELLETS
BESCHICHTET
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
UND
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
.................................................................................................
65
8.5
OPTIMIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
VON
PELLETS
MIT
POLYACRYLAT-DISPERSIONEN
....
69
8.5.1
ERMITTLUNG
DER
EINFLUESSE
AUF
DIE
SCHICHTDICKENMASSE
............................................
69
8.5.2
VERHAELTNIS
ZWISCHEN
DER
BESCHICHTUNG
UND
DER
TROCKNUNGSKINETIK
......................
73
8.5.3
ERSTELLUNG
DES
OPTIMIERUNGSMODEL
UND
DER
TRANSFER
AUF
DIE
WIRBELSCHICHTANLAGE
.................................................................................................
76
8.5.4
OBERFLAECHENVERGLEICH
VON
PELLETS
BESCHICHTET
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
UND
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
...............................................................................
83
9
AUSBLICK
89
10
SICHERHEIT
UND
ENTSORGUNG
91
11
LITERATUR
92
12
ANHANG
99
12.1
ABBILDUNGEN
........................................................................................................................
99
12.2
TABELLEN
.............................................................................................................................
100
12.3
WEITERE
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE-AUFNAHMEN
........................................................
101
12.4
VERWENDETE
SOFTWARE
UND
GERAETE
....................................................................................
102
12.5
PATENTDECKBLATT
..................................................................................................................
103
EIDESSTATTLICHER
VERSICHERUNG
105
VII
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
DANKSAGUNG
IV
PUBLIKATIONSLISTE
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
VIII
1
ZUSAMMENFASSUNG
1
2
SUMMARY
3
3
EINLEITUNG
5
4
AUFGABENSTELLUNG
7
5
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
9
5.1
AKUSTISCHE
LEVITATION
.
9
5.2
KRAEFTE
IM
AKUSTISCHEN
FELD
.
10
5.3
WIRBELSCHICHTANLAGE
.
15
5.4
STATISTISCHE
VERSUCHSPLANUNG
.
17
6
STAND
DER
TECHNIK
19
7
EXPERIMENTELLER
TEIL
21
7.1
AUFBAU
DES
AKUSTISCHEN
LEVITATORS
.
21
7.2
R
AMAN
-V
ERFOLGUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
.
22
7.3
BESCHICHTUNGSPROZESS
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
.
23
7.3.1
OPTIMIERUNG
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POLYVINYLPYRROLIDON-BESCHICHTUNG
VON
MINITABLETTEN
.
24
7.3.2
OPTIMIERUNG
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POLYVINYLPYRROLIDON-BESCHICHTUNG
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PELLETS
.
26
7.3.3
OPTIMIERUNG
DER
POLYACRYLAT-BESCHICHTUNG
VON
PELLETS
.
27
7.4
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VOM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
ZUR
WIRBELSCHICHTANLAGE
.
32
7.5
AUFBAU
UND
BESCHICHTUNGSPROZESS
IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
.
33
7.6
ANALYTISCHE
METHODEN
.
34
7.6.1
DYNAMISCHE
VISKOSITAET
UND
DIE
OBERFLAECHENSPANNUNG
DER
POLYVINYLPYRROLIDON
LOESUNG
.
34
7.6.2
OBERFLAECHENENERGIE
UND
IMMERSIONSBENETZUNG
.
35
7.6.3
TROCKNUNGSKINETIK
DER
POLYACRYLAT-DISPERSIONEN
.
37
8
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
39
8.1
DAS
AKUSTISCHE
FELD
WAEHREND
DES
SPRUEHPROZESSES
.
39
8.2
OPTIMIERUNG
DES
BESCHICHTUNGSPROZESSES
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MINITABLETTEN
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45
8.2.1
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.
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VI
8.2.2
VALIDIERUNG
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IN
DER
WIRBELSCHICHTANLAGE
.
48
8.2.3
OBERFLAECHENVERGLEICH
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MINITABLETTEN
BESCHICHTET
IN
EINEM
AKUSTISCHEN
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WIRBELSCHICHTANLAGE
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PELLETS
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8.3.1
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.
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.
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8.3.3
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RESOLUTION
.
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8.4
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8.4.1
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.
59
8.4.2
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SCHICHTDICKENMASSE
.
61
8.4.3
VERGLEICH
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PELLETS
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IN
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WIRBELSCHICHTANLAGE
.
65
8.5
OPTIMIERUNG
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BESCHICHTUNGSPROZESSES
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PELLETS
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POLYACRYLAT-DISPERSIONEN
.
69
8.5.1
ERMITTLUNG
DER
EINFLUESSE
AUF
DIE
SCHICHTDICKENMASSE
.
69
8.5.2
VERHAELTNIS
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BESCHICHTUNG
UND
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TROCKNUNGSKINETIK
.
73
8.5.3
ERSTELLUNG
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OPTIMIERUNGSMODEL
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DER
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DIE
WIRBELSCHICHTANLAGE
.
76
8.5.4
OBERFLAECHENVERGLEICH
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PELLETS
BESCHICHTET
IM
AKUSTISCHEN
LEVITATOR
UND
IN
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WIRBELSCHICHTANLAGE
.
83
9
AUSBLICK
89
10
SICHERHEIT
UND
ENTSORGUNG
91
11
LITERATUR
92
12
ANHANG
99
12.1
ABBILDUNGEN
.
99
12.2
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.
100
12.3
WEITERE
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE-AUFNAHMEN
.
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12.4
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