Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften
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- Justus Gerhardt
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1 Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften
2 Hans Domininghaus Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften 6., neu bearbeitete und erweiterte Auflage Herausgegeben von Peter Eyerer, Peter Elsner und Thomas Hirth Mit 1003 Abbildungen
3 Peter Eyerer Peter Elsner Thomas Hirth Fraunhofer Institut für Chemische Technologie Joseph-von-Fraunhofer-Straße Pfinztal (Berghausen) Auf dem Einband ist ein Metallozen abgebildet. (Quelle: Klein R. Metallocenes: The plastics turbo from the est tube, nach Future the Hoechst Magazine For the Future IV/1995, S. 51) isbn Springer Berlin Heidelberg New York Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media springer.de Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005 Printed in Germany Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.b. din, vdi, vde) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuziehen. Einbandgestaltung: Struve & Partner, Heidelberg Herstellung: Reinhold Schöberl, Würzburg Satzherstellung und Reproduktion der Abbildungen: Fotosatz-Service Köhler GmbH, Würzburg Gedruckt auf säurefreiem Papier 68/
4 Vorwort zur 6. Auflage Als uns im Sommer 2003 der Springer Verlag die Überarbeitung der 5. Auflage des Domininghaus mit Erscheinen zur K 2004 anbot, sahen wir uns einer schwierigen Entscheidung gegenüber. Der fachliche, ideelle Nutzen war angesichts des hohen Bekanntheitsgrades des publizistischen Lebenswerkes von Hans Domininghaus spontan positiv zu beurteilen, denn dieses Buch dient bereits einigen Generationen von Ingenieuren, Chemikern und Physikern, Studierenden, Anwendungstechnikern und Fachkaufleuten als wertvolles Nachschlagwerk und geschätzte Hilfe bei der Ausund Weiterbildung. Die Zeit zur Überarbeitung stellte sich hingegen als schwierigster Faktor dar. Erst als wir die Zusage von vielen unserer Mitarbeiter zur Überarbeitung von Teilkapiteln hatten, sagten wir dem Verlag zu. Dabei haben wir Einigkeit darüber erzielt, dass wir in dem verbleibenden Jahr nur maximal die Hälfte der 5.Auflage neu gestalten und überarbeiten können. Die Gesamtüberarbeitung und Neustrukturierung wird dann in drei Jahren in die 7. Auflage einfließen, sofern Sie, unsere Leser, unser Konzept für kaufenswert halten. Dieses Konzept unterscheidet sich doch erheblich von der bisherigen Denkweise. Für Hans Domininghaus stand der Werkstoff im Vordergrund. Unserer Meinung nach dominiert in der heutigen Zeit aber mehr die Betrachtung der Werkstoffe aus der Sicht des Produkts, was wir auch mit dem Begriff Polymer- Engineering zum Ausdruck bringen wollen. Dementsprechend wurde vor allem Kapitel 1 erweitert. In den überarbeiteten Teilen des Kapitel 2 ist die Verarbeitung und die Anwendung mehr in den Vordergrund gerückt. Die 6. Auflage ist also notgedrungen, insbesondere aus Zeitgründen, eine Mischung aus altem und neuem Domininghaus. Erst die 7. Auflage wird dann durchgängig die neue Konzeption des Eyerer, Elsner, Hirth darstellen. Aus dieser Übergangssituation heraus bitten wir unsere Leser um Nachsicht für manche Inkonsistenz und sicher auch handwerkliche Fehler. Bitte helfen Sie mit, die 7. Auflage zur K 2007 so zu gestalten, dass wir Ihren Wünschen und Bedarfen möglichst umfangreich gerecht werden. Schreiben Sie uns Ihre Meinung.
5 VI Vorwort zur 6. Auflage Sie erreichen uns per Unser besonderer Dank gilt den Autoren für die fachliche Ausarbeitung der Kapitel sowie Katharina Wörsing, Martina Mandt, Melanie Pfitzer und Alexandra Wolf für die Erstellung und Korrektur des Manuskripts. Dem Springer Verlag, insbesondere Frau Schlegel, danken wir für die Unterstützung bei der Umsetzung unseres Konzepts. Die Herausgeber Peter Eyerer Peter Elsner Thomas Hirth
6 Inhalt Kunststoffübersicht (synthetische Kunststoffe) XXV 1 Einführung in Polymer Engineering Einteilungen Einteilung der Werkstoffe Einteilung der Kunststoffe Einteilung der Verbundwerkstoffe Hauptmerkmale von Kunststoffen (in Anlehnung an DIN 7724) Wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffe Wirtschaftsdaten zu Thermoplasten Wirtschaftsdaten zu Duroplasten Wirtschaftsdaten zu Elastomeren Preisspanne für Kunststoffe Literatur Kapitel Synthese (Herstellung, Erzeugung) von Kunststoffen Übersicht Polymerisation Zuordnung von Kunststoffen zu Polymerisationsarten Polymerisationen Additionspolymerisation Kondensationspolymerisation Einflüsse der Polymerisation auf Werkstoffeigenschaften Duroplaste (technische Harze) Abgewandelte Naturstoffe Kunststoffe auf Cellulosebasis Kunststoffe auf Proteinbasis Kunststoffe auf Ligninbasis Kunststofferzeugung (verfahrenstechnische Prozesse).. 46 Literatur Kapitel Eigenschaften von Kunststoffen in Bauteilen Aufbau der Kunststoffe Chemische Ordnungszustände Physikalische Ordnungszustände
7 VIII Inhalt Mechanische Eigenschaften Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften Verformungsverhalten von Kunststoffen Verhalten bei Zugbelastung Mechanische Dämpfung Zeitabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften Wechselfestigkeit Sicherheitsbeiwerte Weitere physikalische Eigenschaften Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Chemikalien/Medien Alterung und Beständigkeit von Kunststoffen Schutzmaßnahmen gegen Alterungsvorgänge Literatur Kapitel Zusatzstoffe für Kunststoffe Funktionszusatzstoffe (Additive) Literatur Kapitel Organische und anorganische Füllstoffe Literatur Kapitel Verstärkungsstoffe Literatur Kapitel Verarbeitung (Urformen) von Kunststoffen zu Bauteilen Aufbereitung und Zusatzstoffe (Additive) Literatur Kapitel Verarbeitung von Kunststoffschmelzen Fließeigenschaften von Schmelzen Verformungsverhalten von Schmelzen (und auch Festkörpern) Literatur Kapitel Verarbeitung von Thermoplasten Spritzgießen Extrudieren (Fließprozess; kontinuierlicher Prozess) Literatur Kapitel und Schäumen Literatur Kapitel Rotationsgießen Rotationsformen Literatur Kapitel Reaktionsgießen Herstellung von thermoplastischen Werkstoffen durch in-situ Polymerisation im Formgebungswerkzeug Verarbeitungstechniken thermoplastischer Faserverbundwerkstoffe Literatur Kapitel Verarbeitung von thermoplastischen Elastomeren Literatur Kapitel
8 Inhalt IX Verarbeitung von Elastomeren Wiegen und Mischen Formgebung (Rohlingsverarbeitung) und Vernetzung (Vulkanisation) Pressverfahren (Kompressionsverfahren) (CM Compression Molding) Transferpressen (TM Transfer Molding) Transferspritzpressen Spritzgießverfahren Literatur Kapitel Verarbeitung von Duroplasten Verarbeitungsprinzip Typisierung von Duroplasten (härtbare Formmassen) Einteilung der Verarbeitungsverfahren Verarbeitungsfehler und ihre Ursachen Verarbeitungsverfahren Literatur Kapitel Verarbeitungseinflüsse auf Bauteileigenschaften Bauteileigenschaften Einflüsse des Verfahrens und des Kunststoffes auf die Bauteileigenschaften Thermoplaste und thermoplastische Elastomere: Molekül-Orientierungen Elastomere Duroplaste Verarbeitungsfehler Thermoplaste Elastomere Duroplaste Mikrowellentechnologie in der Polymerverarbeitung Oberflächenbehandlung von Polymeren durch Plasma Literatur Kapitel und Umformen von Kunststoffen zu Bauteilen Warmformen Literatur Kapitel EDV-unterstützte Konstruktion und Auslegung von Kunststoffbauteilen Einführung Kunststoff Struktur-/Bauweisen-Konzepte und Auslegungsphilosophien Werkstoffkennwerte als Konstruktionsund Auslegungsbasis Vor-Auslegung von Kunststoff-Strukturen Einteilung von Kunststoffstrukturen Gestaltungs-Richtlinien für Kunststoffstrukturen
9 X Inhalt Die kunststofftechnische Entwicklungsprozesskette Koppelung der CAX-Systeme Kunststofftechnischer EDV-Ingenieursarbeitsplatz Auslegungskriterien und Bemessungskennwerte Zukünftige Entwicklungstendenzen Literatur Kapitel Kunststoffe und Bauteile Umwelt und Recycling Kreislaufwirtschaft und Recycling Bauteil-Wiederverwendung Möglichkeiten der werkstofflichen Kreislaufführung Werkstoffrecycling von Duroplasten Partikelrecycling Biologisch abbaubare Polymere (biologisch abbaubare Werkstoffe BAW) Verträglichkeit von Polymeren Rohstoffliche Kreislaufführung Inlösungnahme Solvolyse Verfahren zur Einspeisung in Prozesse der Erdölverarbeitung Pyrolyse Vergasung Hochofen-Einblasung Einsatz im Zement-Drehrohr Verbrennung Verbrennungskonzepte und -aggregate Verbrennung in Kraftwerken Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen Ausblick Literatur Kapitel Umweltbewertung und -bilanzierung von Kunststoffen Ganzheitliche Bilanzierung Aufbau von Ökobilanzen Zieldefinition und Untersuchungsrahmen Funktionelle Einheit Systemgrenzen Datenqualität Sachbilanz Verteilung (Allokation) Recycling Wirkungsabschätzung Auswahl der Wirkkategorien Auswertung und Interpretation Literatur Kapitel Ausblick zu Polymer Engineering Werkstoffherstellung, Synthese
10 Inhalt XI Werkstoffeigenschaften Verarbeitung, Verfahrenstechnik Werkzeugtechnik Konstruktion, Berechnung Oberflächentechnik Qualitätsmanagement Serienfertigung Umweltaspekte, Recycling, Entsorgung Ausbildung Literatur Kapitel Synthetische Kunststoffe Thermoplastische Polymere Polyolefine (PO) Polyethylen (PE) PE-LD und PE-HD PE-LLD PE-HD-UHMW Polyethylen-Modifikationen Vernetztes Polyethylen (PEX) Chlorierte Polyolefine Chloriertes Polyethylen (PE-C) (thermoplastisches Elastomer) Vernetzte chlorierte Polyolefine (PE-CX) Sulfochloriertes Polyethylen Phosphorylierung, Sulfophosphorylierung, Sulfierung, Oxidation Copolymere des Ethylens Ethylen/Vinylacetat-Copolymere (EVAC) Ethylen/Vinylalkohol-Copolymere (EVOH) Ethylen/Ethylacrylat-Copolymere (EEAK) Ethylen/Methacrylat-Copolymere (EMA) Ethylen/Acrylsäure-Copolymere (EAA) Ethylen/Butylacrylat-Copolymere (EBA) Abbaubare Polyethylene und andere Kunststoffe Literatur Kapitel Polypropylen (PP) Synthese und Compoundierung Synthese Struktur und Morphologie Compound und Blend Eigenschaften Thermo-Mechanische Eigenschaften Beständigkeit und Sperrfähigkeit
11 XII Inhalt Elektrische, optische, akustische Eigenschaften Verarbeitung und Anwendung Urformen Umformen Fügen Veredelung Gesundheit und Umwelt Handelsnamen Literatur Kapitel Polybuten-1 (PB) Polyisobutylen (PIB) Poly-4-methylpenten-1 (PMP) Andere aliphatische Polyolefine Ionomere Cycloolefincopolymere (COC) Verbundwerkstoffe auf Basis Kohlenstoff- Polyolefin Literatur Kapitel Vinylpolymere Polyvinylchlorid (PVC) Synthese und Compoundierung Synthese Struktur Rohstoffeigenschaften Additive und Zuschlagstoffe Compound und Blend Eigenschaften Thermo-Mechanische Eigenschaften Beständigkeiten und Sperrfähigkeit Elektrische und optische Eigenschaften Sonstige Eigenschaften Verarbeitung und Anwendung Urformen Pastenverarbeitung Schäumen Bearbeiten Fügen Veredelung Anwendungsbeispiele Sicherheit, Umwelt und Recycling Sicherheit Recycling Sortiment Lieferformen Typisierung Handelsnamen Literatur Kapitel
12 Inhalt XIII Polyvinylchlorid-Modifikationen Blends aus PVC und chloriertem PE-HD (PE-HD-C) Blends aus PVC- und EVA-Copolymeren bzw. EVA/VC-Pfropfcopolymeren Vergleich mit anderen elastifizierenden Hochpolymeren Blends aus PVC und Acrylpolymeren Copolymere aus Vinylchlorid und Vinylidenchlorid/ Acrylnitril-Copolymeren (VC/VDC/AN) Vinylchlorid/Maleinimid-Copolymere Vinylchlorid/Acrylimid-Copolymere Literatur Kapitel Styrolpolymere (PS) Styrol-Homopolymere (PS) Styrol-Copolymere Schlagzähmodifizierte Polystyrole Styrol/Butadien-Pfropfcopolymere (SB) Styrol/Butadien/Styrol-Blockcopolymere (SBS) Styrol/a-Methylstyrolcopolymere (S/MS) Styrol/Acrylnitrilcopolymere (SAN) SAN-Modifikationen Acrylnitril/Polybutadien/Styrolpfropfpolymere (ABS) Pfropfcopolymere aus MMA, SB und ABS (MABS) Polymerblends aus (ABS + PC) Acrylnitril/Styrol/Acrylester-Pfropfcopolymere (ASA) Polymerblends aus ASA und Polycarbonat (ASA + PC) Thermoplastische Styrol/Butadien-Elastomere (SBS-TE) Nicht auf Polyolefinen basierende verträglichund schlagzäh-machende Copolymere und Polymerblends Literatur Kapitel Polyacrylate Polyacrylnitril (PAN) Acrylnitril-Copolymere mit geringer Gasdurchlässigkeit (Barriere-Kunststoffe) Polymethylmethacrylat (PMMA) Polymethacryl/Imid (PM/I) Literatur Kapitel Polyacetal (POM) Literatur Kapitel
13 XIV Inhalt Fluorkunststoffe Polytetrafluorethylen (PTFE) Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylencopolymer (FEP) Tetrafluorethylen/Ethylencopolymer (E/TFE) Polytrifluorchlorethylen (PCTFE) Polyvinlyfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) Thermoplastische Fluorelastomere Literatur Kapitel Polykondensate Polyamide (PA) Allgemeine Stoffbeschreibung Nomenklatur Aliphatische Polyamide Struktur und allgemeine Eigenschaften Eigenschaften Verarbeitung Sicherheit, Umwelt und Recycling Partiell aromatische Polyamide Polyarylamide: Arylamid PA MXD Allgemeine Stoffbeschreibung, Synthese und Struktur Eigenschaften Verarbeitung Polyamid 6/6T Allgemeine Stoffbeschreibung, Struktur und allgemeine Eigenschaften Eigenschaften Beständigkeit Elektrische Eigenschaften Verarbeitung Polyphthalamid PPA Allgemeine Stoffbeschreibung, Struktur und allgemeine Eigenschaften Thermo-Mechanische Eigenschaften Beständigkeit Verarbeitung Weitere partiell aromatische Polyamide Eigenschaften Modifizierte Polyamide Flexible Polyamide Verarbeitung Anwendungsbeispiele Co-Polyamide Verarbeitung
14 Inhalt XV Thermoplastische Polyamid-Elastomere PA 12-Elastomere Allgemeine Stoffbeschreibung, Synthese und Struktur Thermo-Mechanische Eigenschaften Verarbeitung PA 11-Elastomer Allgemeine Stoffbeschreibung, Synthese und Struktur Guss-Polyamide und Polyamid-RIM-Systeme Allgemeine Eigenschaften Allgemeine Stoffbeschreibung, Synthese und Struktur Verarbeitung Gusspolyamid Allgemeine Stoffbeschreibung Verarbeitung von e-caprolactam zu PA G Gusspolyamid 6/12 (Copolymerisation) Allgemeine Stoffbeschreibung Elastomermodifiziertes Gusspolyamid 6 (Nyrim ) Allgemeine Stoffbeschreibung Verarbeitung Anwendungsbeispiele Gusspolyamid Allgemeine Stoffbeschreibung Verarbeitung von Laurinlactam zu PA 12-G Polymermodifizierte Polyamide Allgemeine Stoffbeschreibung Verarbeitung Sortiment Literatur Kapitel bis Thermoplastische Polyester Polycarbonat (PC) PC-Cokondensate Bisphenol A-Copolycarbonate Blockcopolymeristion Entwicklungstrends bei aromatischen Polycarbonaten Polycarbonate für laseroptische Datenspeicherung Polycarbonate für Lichtwellenleiter Erhöht wärmebeständige PC-Cokondensate (PEC) Erhöht schlagzähe PC-Cokondensate Polycarbonatblends Polycarbonat + Styrolcopolymerblends (PC + ABS)-, (PC + ASA)- und (PC + SEBS)-Blends Polycarbonat+Polybutylenterephthalat-Blends (PC+PBT) Literatur Kapitel
15 XVI Inhalt Polyalkylenterephthalate Polyethylenterephthalat (PET) Synthese und Compoundierung Synthese Herstellverfahren Rohstoffeigenschaften Bestimmung der intrinsischen Viskosität Feuchtegehaltmessung Normen Struktur und Morphologie Additive und Zuschlagstoffe Additive Flammschutz Füll- und Verstärkungsstoffe Eigenschaften Thermische und Mechanische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften Verhalten bei kurzzeitiger Beanspruchung Verhalten bei Langzeitbelastung Verhalten bei hoher Verformungsgeschwindigkeit Biege-Wechselfestigkeit Härte Thermische Eigenschaften Beständigkeiten Beständigkeit gegen den Angriff durch Chemikalien Spannungsrissbildung Wasseraufnahme Witterungsbeständigkeit, Wetterechtheit Gasdurchlässigkeit Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung Elektrische, optische und akustische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Dielektrische Eigenschaften Optische Eigenschaften Sonstige Eigenschaften mit besonderer Bedeutung vor dem Hintergrund der Anwendung Polymer-Abbau Thermischer und oxidativer Abbau Hydrolyse Scherung Bildung von Acetaldehyd Sterilisation Verarbeitung und Anwendung Trockung Thermoplastische Verarbeitung von PET Urformen
16 Inhalt XVII Extrusion von PET-Folien Faserherstellung Spritzgießen Blasformen Umformen, Fügen und Trennen Tiefziehen Trennen Kleben Schweißen Spanende Verarbeitung Veredelung Lackierung Metallisieren Sonstige Oberflächenveredelungsverfahren Verschäumen von PET Anwendungsbeispiele Fasern Verpackung Spritzgießteile Folien Sicherheit, Umwelt und Recycling Verarbeitung, Arbeitsplatz Brandverhalten Produkte Recycling Werkstoffliches Recycling Produktionsreststoffe Verbraucherabfälle aus Flaschen Rohstoffliches Recycling Energetisches Recycling Handelsnamen Typisierung Lieferformen Literatur Kapitel Polybutylenterephthalat (PBT) Thermoplastische Polyesterelastomere (TPE-E) Polyethylenterephthalat als Barrierekunststoff Polyarylate (Polyarylester) Eigenverstärkende teilkristalline Polymere (LCP) LCP s und Technische Kunststoffe ein Vergleich Polyarylether Polyphenylenether (PPE mod ) (substituiert, modifiziert) = Polyphenylenetherblends Blend aus Polyamid und Polyphenylether (mod.) (PA+PPE mod ) Polyarylsulfon und -sulfid Polysulfon (PSU)
17 XVIII Inhalt Polyarylethersulfone (PES) Polyphenylensulfid (PPS) Polyetherketone Aromatische Polyetherketone (PEK, PEEK) Aliphatische Polyetherketone (PEK) Literatur Kapitel Hochwärmebeständige duro- und thermoplastische Polykondensate und Polyaddukte Polyimide (PI) Klassisches Polyimid (PI) Copolyimide Poly-oxadiazo-benzimidazol Polybenzimidazol (PBI) Gemischt ein- und zweibindige Polymere Polybismaleinimid Polyamidimid (PAI) Polyetherimid (PEI) Polyesterimid Literatur Kapitel Duroplastische Polykondensate Phenol/Formaldehyd-Kunststoffe (Phenoplaste) (PF) Härtbare PF-Formmassen Technische Phenolharze Harnstoff/Formaldehyd-Kunststoffe (Aminoplaste) (UF) Härtbare UF-Formmassen Technische Harnstoffharze Melamin/Formaldehyd-Kunststoffe (MF) Härtbare MF-Formmassen Modifizierte MF-Formmassen Härtbare Melamin/Phenol/Formaldehyd- Formmassen Technische Melaminharze Literatur Kapitel Ungesättigte Polyesterharze (UP) Synthese und Compoundierung Synthese Struktur und Morphologie Compound und Blend Eigenschaften Thermo-Mechanische Eigenschaften Beständigkeit und Sperrfähigkeit Elektrische, optische, akustische Eigenschaften Verarbeitung und Anwendung Urformen
18 Inhalt XIX Umformen Bearbeiten Fügen Veredeln Anwendungsbeispiele Sicherheit, Umwelt und Recycling Sortiment Literatur Kapitel Verwandte Reaktionsharz-Formmassen Alkydharz-Formmassen Polydiallylphthalat-Formmassen (PDAP) Silicone (SI) Härtbare Siliconharz-Formmassen Literatur Kapitel Polyaddukte Duroplastische Polyaddukte Epoxidharze (EP) Technische Epoxidharze Prepregs Duroplaste als Hochleistungswerkstoffe mit günstigem Preis/Leistungsverhältnis Vernetzte Polyurethane (PUR) Isocyanatharze Polyurethan-Gießharz PUR-Integralschaumstoffe Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPE-U) Thermoplastische Polyaddukte Lineare Polyurethane Literatur Kapitel Spezialkunststoffe Abgewandelte Naturstoffe Stärke und Derivate Literatur Kapitel Polymilchsäure (PLA) Literatur Kapitel Polyhydroxyfettsäuren (PHF) Literatur Kapitel Cellulose und Cellulosederivate Vulkanfiber (VF) Kunststoffe aus abgewandelter Cellulose Celluloseester aus anorganischen Säuren Cellulosenitrat (CN)
19 XX Inhalt Celluloseester aus aliphatischen Carbonsäuren Celluloseacetat (CA) Cellulosepropionat (CP) Celluloseacetobutyrat (CAB) Literatur Kapitel Thermoplaste auf Ligninbasis Literatur Kapitel Duroplaste auf Basis nachwachsender Rohstoffe Polyurethane (mit Polyolen auf Basis natürlicher Öle/Fette) Epoxyacrylate auf Basis nachwachsender Rohstoffe Weitere Duroplaste und Duroplastanteile auf Basis pflanzlicher Fette und Öle Literatur Kapitel Elektrisch leitfähige Polymere Intrinsisch leitfähige Polymere Elektrisch leitfähige gefüllte Polymere Eigenschaften Elektrisch leitfähige beschichtete Polymere Literatur Kapitel Anhang Kurzzeichen für Kunststoffe, Tabellenverzeichnis Kunststoffkennwerte, Tabellenverzeichnis Datenbanken Handelsnamenverzeichnis Kunststoffverzeichnis Sachverzeichnis
20 Autorenverzeichnis Altmann, Otto, Dipl.-Ing. ASK-Altmann, Rosenheim: Abschnitt 1.6 Bräuning, Rüdiger, Dipl.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Diemert, Jan, Dr.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitte , , Eckl, Wilhelm, Dipl.-Phys. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.1 Elsner, Peter, Dr. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Emmerich, Rudolf, Dr. Fraunhofer-Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitte 1.4.8, 3.2 Eschl, Johannes, Dr.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Eyerer, Peter, Prof. Dr.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Kapitel 1 Fehrenbacher, Ulrich, Dr. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.1 Geiger, Oliver, Dipl.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Gettwert,Volker, Dr. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Gittel, Dieter, Dipl.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitte , Hauk, Jürgen, Dr. Baerlocher GmbH, Unterschleißheim: Abschnitt Hegemann, Bernhard, Dipl.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt 1.5
21 XXII Autorenverzeichnis Henning, Frank, Dr.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT): Abschnitt Hirth, Thomas, Prof. Dr. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Bearbeitung der Beiträge und Koordination Kaiser, Mathias, Dr. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Inone-Kauffmann, Emilia, Dipl.-Chem. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.1 Kauffmann, Axel, Dipl.-Ing. Fraunhofer-Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitte , 3.2 Keuerleber, Martin, Dipl.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Knoblauch-Xander, Marc, Dipl.-Ing. Fraunhofer-Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Lutz, Wolfgang, Dipl.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Nägele, Helmut Tecnaro GmbH, Eisenach: Abschnitt 3.1 Pfitzer, Jürgen Tecnaro GmbH, Eisenach: Abschnitt 3.1 Pinkwart, Karsten, Dr. Fraunhofer-Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.2 Pöllet, Peter, Dipl.-Ing. Sugenheim (vorm. IKP): Tabelle 4-35 Rüb, Guntmar, Dipl.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Sandoz, Benjamin Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Schrader, Christoph, Dipl.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.1 Schweppe, Rainer, Dipl.-Chem. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt 3.1 Stieneker, Axel, Dr. VESTOLIT GmbH & Co. KG, Marl: Abschnitt Stolzenberg, Andreas, Dipl.-Ing. Stolzenberg projectmanagement plastics, Schwanewede, Abschnitt
22 Autorenverzeichnis XXIII Tröster, Stefan, Dr.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitt Twardon, Gabriele Reutlingen: Abschnitt Ulrich, Christian, Dipl.-Chem. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Völkle, Dietmar, Dr.-Ing. Airbus Aircabin, Laupheim: Abschnitt Wagner, Thomas, Dr.rer.nat. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Woicke, Nina, Dipl.-Ing. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Woidasky, Jörg, Dipl.-Ing. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Abschnitte , , Wolf, Marc-Andree, Dipl.-Geoökol. Universität Stuttgart, Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde: Abschnitt Wörsing, Katharina, Dipl.-Phys. Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT), Pfinztal: Bearbeitung der Beiträge und Zusammenstellung der Verzeichnisse
23 Polyethylen (PE), PE-LD und PE-HD, PE-LLD, PE-HD-UHMW, Polyethylen-Modifikationen: Vernetztes Polyethylen (PEX), Chlorierte Polyolefine, Chloriertes Polyethylen (PE-C), Sulfochloriertes Polyethylen, Copolymere des Ethylens, Abbaubare Polyethylene und andere Kunststoffe, Polypropylen (PP), Polypropylen-Modifikationen, Teilkristalline Blockcopolymere, Ethylen/Propylen, (Dien)-Copolymere (EPDM), Polybuten-1 (PB), Polyisobutylen (PIB), Poly-4-methylpenten-1 (PMP), Andere aliphatische Polyolefine, Ionomere, Cycloolefinpolymere (COC), Verbundwerkstoffe auf Basis Kohlenstoff-Polyolefine Polyolefine (PO) Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylchlorid-Modifikationen, Blends aus PVC und chloriertem PE-HD (PE-HD-C), Blends aus PVC und EVA Copolymeren bzw. EVA/VC-Pfropfcopolymeren, Blends aus PVC und Acrylpolymeren, Copolymere aus Vinylchlorid und Vinylidenchlorid/Acrylnitril-Copolymer,Vinylchlorid/Maleinimid-Copolymere, Vinylchlorid/Acrylimid-Copolymere Vinylpolymere Styrol-Homopolymere (PS), Styrol-Copolymere, Schlagzähmodifizierte Polystyrole, Styrol/Butadien-Pfropfcopolymere (SB), Styrol/Butadien/Styrol-Blockcopolymere (SBS), Styrol/a-Methylstyrolcopolymere (S/MS), Styrol/Acrylnitrilcopolymere (SAN), SAN-Modifikationen, Acrylnitril/Polybutadien/Styrolpfropfpolymere (ABS), Pfropfcopolymere aus MMA, SB, ABS (MABS), Polymerblends aus (ABS+PC), Acrylnitril/Styrol/Acrylester, Pfropfcopolymere (ASA), Polymerblends aus ASA und Polycarbonat (ASA+PC), Thermoplastische Styrol/Butadien- Elastomere (SBS-TE), Nicht auf Olefinen basierende verträglich und schlagzähmachende Copolymere und Polymerblends Styrolpolymere (PS) Polyacrylnitril (PAN), Acrylnitril-Copolymere mit geringer Gasdurchlässigkeit (Barrierekunststoffe), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polymethacryl/Imid (PM/I) Polyacrylate Polyacetal (POM) Polytetrafluorethylen (PTFE), Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylen Copolymere (FEP), Tetrafluorethylen/Ethylencopolymer (E/TFE), Polytrifluorchlorethylen (PCTFE), Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Thermoplastische Fluorelastomere Polyacetal (POM) Polyamide (PA), Aliphatische Polyamide, Partiell aromatische Amide, Modifizierte Polyamide, Thermoplastische Polyamidelastomere (PA-TE), Guss-Polyamide und Polyamid RIM-Systeme, Polymermodifizierte Polyamide, Thermoplastische Polyester, Polycarbonat (PC), PC-Cokondensate, Bisphenol A-Copolycarbonate, Blockpolymerisation, Entwicklungstrends bei aromatischen Polycarbonaten, Polycarbonate für laseroptische Datenspeicherung, Polycarbonate für Lichtwellenleiter, Erhöht wärmebeständige PC-Cokondensate (PEC), Erhöht schlagzähe PC-Cokondensate, Polycarbonatblends, Polycarbonat + Styrolcopolymerblends (PC+ABS)-, (PC+ASA)- und (PC+SEBS)-Blends, Polycarbonat + Polybutylenterephthalat-Blends (PC + PBT),Polyalkylenterephthalate,Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Thermoplastische Polyesterelastomere (TPE-E), Polyethylenterephthalat als Barrierekunststoff, Polyarylate (Polyarylester), Eigenverstärkende teilkristalline Polymere (LCP), LCP s und Technische Kunststoffe ein Vergleich, (Polyarylether, Polyphenylenether (PP mod) (substituiert, modifiziert), (PP mod+polymer)- Blends, Polyarylsulfon und -sulfid, Polysulfon (PSU), Polyarylethersulfon (PES), Polyphenylensulfid (PPS), Polyetherketone, Aromatische Polyaryletherketone (PEK, PEEK), Aliphatische Polyetherketone (PEK), Hoch wärmebeständige duro- und thermoplastische Polykondensate und Polyaddukte, Polyimide (PI), Klassisches Polyimid (PI), Copolyimide, Poly-oxydiazo-benzimidazol, Polybenzimidazol (PBI), Gemischt ein- und zweibindige Polymere, Polybismaleinimid, Polyamidimid (PAI), Polyetherimid (PEI), Polyesterimid Fluorkunststoffe Thermoplastische Polykondensate Phenol/Formaldehyd-Kunststoffe (PF), Härtbare PF-Formmassen, Technische Phenolharze, Harnstoff/Formaldehyd-Kunststoffe (Aminoplaste) (UF), Härtbare UF-Formmassen, Technische Harnstoffharze, Melamin/Formaldehyd-Kunststoffe (MF), Härtbare MF-Formmassen, Modifizierte MF-Formmassen, Härtbare Melamin/Phenol/ Formaldehyd-Formmassen, Technische Melaminharze, Ungesättigte Polyesterharze (UP), UP-Reaktions-Gießharze, Verstärkte UP-Formmassen, Verwandte Reaktionsharz-Formmassen, Alkydharz-Formmassen, Polydiallylphthalat-Formmassen (PDAP), Silicone (SI), Härtbare Siliconharz-Formmassen Duroplastische Polykondensate Duroplastische Polyaddukte, Epoxidharze (EP), Technische Epoxidharze, Prepregs, Duroplaste als Hochleistungswerkstoffe mit günstigem Preis/Leistungsverhältnis, Vernetzte Polyurethane (PUR), Isocyanatharze, Polyurethan- Gießharz, PUR-Integralschaumstoffe, Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPE-U), Thermoplastische Polyaddukte, Lineare Polyurethane Polyaddukte
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