Polymere in eingeschränkten Geometrien

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Details

Diblock-Copolymere zeigen interessante Phänomene und neue materialtechnische Möglichkeiten. Durch die kovalente Verknüpfung zweier Polymerketten können verschiedene Eigenschaften miteinander kombiniert werden, selbst wenn die Polymere nicht miteinander mischbar sind. Durch die chemische Bindung kann lediglich eine Trennung im Nanometerbereich erfolgen, woraus ein strukturbildender Selbstorganisationsprozess, die Mikrophasenseparation, resultiert. Es können sich eine Reihe von Mikrophasenstrukturen bilden, die u.a. von dem jeweiligen Polymeranteil abhängen. Sperrt man ein Diblock-Copolymer in eine räumliche Einschränkung mit einer vergleichbaren Längenskala, wie jene dieser Strukturen, so ergibt sich die Frage nach der Auswirkungen auf die dort resultierenden Strukturen. Dieser Fragestellung wurde mit Polymeren in zylindrischen Nanoporen nachgegangen, wobei zunächst das Füllverhalten von Polymerschmelzen in Nanokapillaren untersucht wurde. Es zeigt sich eine deutliche Abweichung vom klassischen Fließverhalten. Schließlich konnte gezeigt werden, dass die räumliche Einschränkung der Nanoporen die Mikrophasenstruktur, die im freien System vorliegt, verändert.

Autorentext

Der Autor wurde 1977 in Darmstadt geboren. Nach derabgeschlossenen Berufsausbildung zum Chemielaboranten bei derFirma Merck KGaA begann er 2001 ein Studium zum Diplom-Physikeran derTU-Darmstadt. Von 2006 bis 2009 arbeitete er in der AG von Prof.Stühn auf dem Gebiet der weichen Materie, wo er seine Promotionabschloss.

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Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783838113937
    • Sprache Deutsch
    • Genre Weitere Physik- & Astronomie-Bücher
    • Anzahl Seiten 124
    • Größe H220mm x B150mm x T9mm
    • Jahr 2015
    • EAN 9783838113937
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-8381-1393-7
    • Veröffentlichung 19.10.2015
    • Titel Polymere in eingeschränkten Geometrien
    • Autor Martin Engel
    • Untertitel Untersuchung von Fllprozessen und Strukturen von Polymeren in zylindrischen Nanoporen
    • Gewicht 203g
    • Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. KG

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