Extrusion physikalisch geschäumter Profile aus Siliconkautschuk

Extrusion physikalisch geschäumter Profile aus Siliconkautschuk von Sitz,  Sarah
Zur Herstellung von geschäumten Halbzeugen aus Siliconkautschuk werden nahezu ausschließlich chemische Treibmittel eingesetzt. Ein Alternative stellen physikalische Treibmittel dar. Sie sind kostengünstig, besitzen verfahrenstechnische Vorteile, sind anders als chemische Treibmittel toxikologisch unbedenklich und hinterlassen keine Zersetzungsprodukte im geschäumten Profil. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Verfahrens zur wirtschaftlichen Herstellung von geschäumten Extrudaten aus hochtemperaturvernetzendem Festsiliconkautschuk unter Verwendung der physikalischen Treibmittel Stickstoff und Kohlendioxid. Neben den gasförmigen Treibmitteln Stickstoff und Kohlendioxid kann auch durch Zugabe von Kohlendioxid in fester Form ein physikalischer Schäumprozess realisiert werden. Hierzu wird die Anlagentechnik der Extrusionsanlage an die besonderen Gegebenheiten von Material und Prozess angepasst. In umfassenden Untersuchungen werden anlagentechnische und materialseitige Einflussparameter auf den Schäumprozess betrachtet. Als wesentliche Einflussgrößen seitens der Prozessparameter können der Werkzeugdruck und der Treibmittelanteil identifiziert werden. Anlagenseitig muss zur Einarbeitung des Treibmittels ein Mindestdruck vorliegen, ebenso ist eine ausreichende Mischstrecke ist wichtig für die Qualität der geschäumten Profile. Untersuchungen der materialseitigen Einflussparameter zeigen, dass die Wahl des Festsiliconkautschuks eine große Rolle spielt. Die Viskosität des Siliconkautschuks beeinflusst den Verarbeitungsprozess und auch die Qualität der Zellstrukturen und Profiloberflächen. Der ergänzende Einsatz von Nukleierungsmitteln wie Calciumcarbonat und Talkum führt zur Bildung von besonders feinzelligen Strukturen, dabei spielt die Menge des Nukleierungsmittels eine wesentliche Rolle. Auch das eingesetzte Vernetzungssystem beeinflusst die Eigenschaften des geschäumten Profils. Für den untersuchten Schäumprozess können sowohl peroxidische, als auch platinkatalysierte als thermisch initiierte Systeme, aber auch durch UV-Strahlung initiierte Vernetzungssysteme verwendet werden. Die Vernetzung muss jedoch mit dem Prozess der Schaumbildung abgestimmt werden.
Aktualisiert: 2019-03-15
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Charakterisierung von Festsiliconkautschuken für die Verarbeitung im Extrusionsblasformprozess

Charakterisierung von Festsiliconkautschuken für die Verarbeitung im Extrusionsblasformprozess von Funk,  Anna Sophie
Die Verarbeitung von Festsiliconkautschuken zu Hohlkörpern mit komplexer Geometrie im Extrusionsblasformverhalten ist bislang nicht etabliert. Wichtige Faktoren für die Verarbeitung eines Polymers im Blasformprozess sind insbesondere dessen Fließfähigkeit und eine ausreichende Dehnviskosität. Die Ausbildung einer Quetschnaht mit ausreichender Festigkeit stellt ebenfalls eine Anforderung dar, die für eine sehr gute Bauteilqualität erfüllt werden muss. In dieser Arbeit wird die Eignung verschiedener Festsiliconkautschuke und Vernetzungssysteme für die Verarbeitung im Extrusionsblasformprozess grundlegend untersucht und bewertet. Aufbauend auf den Anforderungen des Blasformprozesses an das Material werden Festsiliconkautschuke unterschiedlichen Verarbeitungstyps, unterschiedlicher Härte und unterschiedlichen Vinylgruppengehalts im Polymer ausgewählt und in Kombination mit peroxidischen und platinkatalysierten Vernetzungssystemen charakterisiert. Um die mechanischen und dehnrheologischen Eigenschaften der Festsiliconkautschuke während der Umformphase zu verbessern, werden die Kautschukmischungen definiert vorvernetzt. In rheologischen, mechanischen und dehnrheologischen Prüfungen werden die Einflüsse der Vernetzungssystems, der Härte, des Vinylgruppengehalts und insbesondere der Vorvernetzung auf das Materialverhalten des Kautschuks herausgearbeitet. Das Umformverhalten der Festsiliconkautschuke wird abschließend im Thermoformverhalten vereinfacht untersucht und beschrieben.
Aktualisiert: 2019-03-15
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