Verfahrensentwicklung zur Herstellung gebrauchsbeständiger kleinststrukturierter Kunststoffbauteile

Verfahrensentwicklung zur Herstellung gebrauchsbeständiger kleinststrukturierter Kunststoffbauteile von Kübler,  Michael, Wagner,  Manfred H.
Die Anforderungen an die „Funktionalität“ von Bauteiloberflächen nehmen stetig zu. Eine Vielzahl von geforderten Oberflächeneigenschaften kann über das für die Fertigung der Oberfläche verwendete Material, sowie die mikro- oder nanoskalige Topographie der Oberfläche beeinflusst werden. Beispiele von durch Kleinststrukturen erzielbaren Oberflächenfunktionalitäten sind die Möglichkeit Informationen in Form kleinster Oberflächenstrukturen zu speichern (optische Datenträger, Hologramme, etc.), schwer benetzbare Oberflächen nach dem Vorbild der Lotusblüte oder reflektionsarme Oberflächen nach dem Vorbild des Mottenauges. So unterschiedlich die angestrebten Oberflächenfunktionalisierungen auch sind, weisen diese meist eine Gemeinsamkeit auf. Hierbei handelt es sich um die Forderung der Beständigkeit gegenüber verschiedenen äußeren, meist mechanischen oder chemischen Einflüssen. Ein stetig wachsender Teil von Bauteiloberflächen für welche die oben genannten Anforderungen gelten, werden in Massenfertigungsverfahren – beispielsweise im Spritzgießprozess – aus polymeren Werkstoffen gefertigt. Im Folgenden wird auf material- und verfahrenstechnische Aspekte eingegangen, welche bei der Herstellung von funktionalisierten Bauteiloberflächen aus polymeren Werkstoffen mit erhöhter mechanischer und chemischer Beständigkeit beachtet werden müssen. Die mechanische Oberflächenbeständigkeit von Bauteilen aus thermoplastisch verarbeitbaren Polymeren reicht für eine Vielzahl von angestrebten Einsatzszenarien kleinststrukturierter Kunststoffkomponenten nicht aus. Diesbezüglich weisen chemisch quervernetzte Polymere wie beispielsweise Mehrkomponenten-Polyurethansysteme signifikante Vorteile auf. Allerdings kann aufgrund weiterer Anforderungen meist nicht das gesamte Bauteil aus einem bezüglich der Oberflächenbeständigkeit geeigneten Polymermaterial gefertigt werden. Daher wird eine Verfahrenstechnik für die konturfolgende Beschichtung von Bauteilen mit chemisch quervernetzenden Polymeren in einem formgebenden Werkzeug entwickelt. In die Beschichtung, welche typischerweise eine Dicke zwischen 20 µm und 300 µm aufweist, werden die meist nur wenige hundert Nanometer tiefen Kleinststrukturen während des Beschichtungsprozesses von einer formgebenden Werkzeugwandoberfläche abgeformt. Aufgrund der angestrebten geringen Schichtdicken stellt die Materialaufbereitung und Dosierung entsprechend kleiner Mengen (typisch zwischen 1 ml und 20 ml) der im unvernetzten Zustand meist vergleichsweise niedrigviskosen Formmassen (Nullviskosität bei Verarbeitungstemperatur typisch zwischen 10 mPas und 5 Pas) eine bis dato noch nicht gestellte technische Herausforderung dar. Auch bestehen entsprechende Anforderungen an die eingesetzte Werkzeugtechnik bezüglich einer wirksamen Werkzeugentlüftung bei ausreichender Werkzeugabdichtung. Weiterhin müssen aufgrund der extremen Adhäsionsneigung der meisten für eine Beschichtung in Frage kommenden Polymere geeignete Maßnahmen für die Sicherstellung der zerstörungsfreien Entformung des beschichteten Bauteils getroffen werden. Hier wird unter anderem auf die Möglichkeit des Einsatzes sehr dünner im Plasmapolymerisationsprozess abgeschiedener antiadhäsiver fluor- oder siliziumorganischer Schichten, beziehungsweise Schichtsystemen eingegangen. Weiterhin wird die Möglichkeit des Einsatzes antiadhäsiver Formeinsatzmaterialien sowie in das für die Beschichtung verwendete Polymer eingearbeitete interne Trennmittel untersucht. Anhand der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen werden die für die Umsetzung der beschriebenen Verfahrenstechnik in für die Massenfertigung geeigneten hochautomatisierten Prozessen zu beachtenden Aspekte diskutiert.
Aktualisiert: 2019-03-25
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Thermoplastische Elastomere als neuartige Additive für die Kunststoffverarbeitung

Thermoplastische Elastomere als neuartige Additive für die Kunststoffverarbeitung von Müller,  Marco, Wagner,  Manfred H.
In der vorliegenden Arbeit wird die Eignung thermoplastischer Elastomere als Kunststoffverarbeitungshilfsmittel1 zur Verschiebung von Schmelzflussinstabilitäten in Richtung höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit untersucht. Ziel ist es, Oberflächendefekte wie den Haifischhaut-Effekt2 zu verzögern, so dass höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und damit eine höhere Produktivität erreicht werden können. Verglichen werden die untersuchten Materialien dabei mit handelsüblichen Fluorpolymeren, die als Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung etabliert sind, deren Umweltverträglichkeit sich allerdings in Diskussion befindet. Verschiedene Kunststoffverarbeitungsmethoden wie Spritzgießen sowie Strang- und Blasfolienextrusion kommen zum Einsatz. Basismaterial ist ein PE-LLD mit niedrigem Schmelzflussindex. Als Additive kommen verschiedene thermoplastische Elastomere sowohl auf Silicon- als auch auf Urethanbasis zum Einsatz. Es wird ein theoretisches Berechnungsmodell, basierend auf der Bestimmung der freien Oberflächenenergie der am Verarbeitungsprozess beteiligten Werkstoffe (zu verarbeitender Basiswerkstoff, Verarbeitungshilfsmittel und Düsenwerkstoff) zur Voraussage der Eignung eines Werkstoffes als wirkungsvolles Additiv vorgestellt. Dabei wird ein Kennwert definiert, der die Affinität der Materialien zueinander beschreibt. Die Veränderung des rheologischen Verhaltens der Kunststoffschmelze durch die Additive wird anhand rheometrischer Verfahren (Oszillations- und Kapillarrheometrie) untersucht und eine Klassifizierung der untersuchten Materialien in elastische Gleitmittel und viskose Haftmittel vorgenommen. Dabei wird neben der Viskosität auch die relative Elastizität (definiert als Kehrwert des Verlustfaktors G0=G00) der Materialien betrachtet. Zudem kommt die Methode nach Mooney zur Bestimmung des Gleitanteils beim Durchströmen einer Kunststoffschmelze durch eine Düse zum Einsatz. Im Weiteren wird der Einfluss der Additive auf weitere wichtige physikalische Eigenschaften wie Oberflächenenergie, UV-Strahlenbeständigkeit sowie mechanische und optische Eigenschaften der hergestellten Kunststoffteile untersucht.
Aktualisiert: 2019-03-25
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