Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Thema dieses Buches ist modern und faszinierend. Sir Harry Melvi1le beschreibt die Beschaffenheit von natürlichen und künstlichen großen Molekülen. Er zeigt, wie die Kenntnis ihrer Struktur, die man erst in den letzten 20 Jahren gewonnen hat, die Chemiker von heute in die Lage versetzt, Moleküle für spezielle Zwecke zu konstruieren und herzustellen. Diese Möglichkeit hat den Chemikern ein fast unbegrenztes Arbeitsfeld erschlossen, um die Wünsche und Forderungen der industriellen Fertigung nach Spezialkunststoffen zu erfüllen. So werden in diesem Buch u. a. neue Stoffe erklärt und beschrieben, deren Eigenschaften für die erstaunlichsten Verwendungszwecke entwickelt wurden, so z. B. elektrisch leitende Flugzeugreifen, die Flugzeuge beim Landen "erden", ein Ionen-Austausch Harz, das für die Trinkwasserherstellung aus Meereswasser zur Verwen dung in Rettungsbooten benutzt wird, ein Klebemittel, das Metall mit Metall verbindet und dadurch das sehr komplizierte Vernieten beim Bau von Flugzeugtragflächen und -rümpfen ersetzt, ein Kunststoff, der als eine Art Dauerschmiermittel wirkt, das nicht aus Kugellagern entweicht, "nach Maß" gefertigte Moleküle in Lösung als Blut-Plasma, weiterhin Moleküle für die Speiseeis-Bereitung und wiederum andere zur Boden verbesserung. Der Verfasser hat sich bemüht, das Thema bei aller Wissenschaftlichkeit leicht verständlich darzustellen, um damit einen größeren Kreis chemisch interessierter Leser jeden Alters anzusprechen. Die vorliegende Übersetzung möchte dieses Buch auch dem deutschen Leser erschließen. Anfang 1963 & Sohn Friedr. Vieweg 5 Inhaltsverzeichnis I. Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Makromoleküle im täglichen Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 . . . . . . . . Die Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 . . . . . . . . . Methoden zur Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 17 . . . . . .
Aktualisiert: 2023-07-03
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Das Thema dieses Buches ist modern und faszinierend. Sir Harry Melvi1le beschreibt die Beschaffenheit von natürlichen und künstlichen großen Molekülen. Er zeigt, wie die Kenntnis ihrer Struktur, die man erst in den letzten 20 Jahren gewonnen hat, die Chemiker von heute in die Lage versetzt, Moleküle für spezielle Zwecke zu konstruieren und herzustellen. Diese Möglichkeit hat den Chemikern ein fast unbegrenztes Arbeitsfeld erschlossen, um die Wünsche und Forderungen der industriellen Fertigung nach Spezialkunststoffen zu erfüllen. So werden in diesem Buch u. a. neue Stoffe erklärt und beschrieben, deren Eigenschaften für die erstaunlichsten Verwendungszwecke entwickelt wurden, so z. B. elektrisch leitende Flugzeugreifen, die Flugzeuge beim Landen "erden", ein Ionen-Austausch Harz, das für die Trinkwasserherstellung aus Meereswasser zur Verwen dung in Rettungsbooten benutzt wird, ein Klebemittel, das Metall mit Metall verbindet und dadurch das sehr komplizierte Vernieten beim Bau von Flugzeugtragflächen und -rümpfen ersetzt, ein Kunststoff, der als eine Art Dauerschmiermittel wirkt, das nicht aus Kugellagern entweicht, "nach Maß" gefertigte Moleküle in Lösung als Blut-Plasma, weiterhin Moleküle für die Speiseeis-Bereitung und wiederum andere zur Boden verbesserung. Der Verfasser hat sich bemüht, das Thema bei aller Wissenschaftlichkeit leicht verständlich darzustellen, um damit einen größeren Kreis chemisch interessierter Leser jeden Alters anzusprechen. Die vorliegende Übersetzung möchte dieses Buch auch dem deutschen Leser erschließen. Anfang 1963 & Sohn Friedr. Vieweg 5 Inhaltsverzeichnis I. Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Makromoleküle im täglichen Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 . . . . . . . . Die Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 . . . . . . . . . Methoden zur Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 17 . . . . . .
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Das Thema dieses Buches ist modern und faszinierend. Sir Harry Melvi1le beschreibt die Beschaffenheit von natürlichen und künstlichen großen Molekülen. Er zeigt, wie die Kenntnis ihrer Struktur, die man erst in den letzten 20 Jahren gewonnen hat, die Chemiker von heute in die Lage versetzt, Moleküle für spezielle Zwecke zu konstruieren und herzustellen. Diese Möglichkeit hat den Chemikern ein fast unbegrenztes Arbeitsfeld erschlossen, um die Wünsche und Forderungen der industriellen Fertigung nach Spezialkunststoffen zu erfüllen. So werden in diesem Buch u. a. neue Stoffe erklärt und beschrieben, deren Eigenschaften für die erstaunlichsten Verwendungszwecke entwickelt wurden, so z. B. elektrisch leitende Flugzeugreifen, die Flugzeuge beim Landen "erden", ein Ionen-Austausch Harz, das für die Trinkwasserherstellung aus Meereswasser zur Verwen dung in Rettungsbooten benutzt wird, ein Klebemittel, das Metall mit Metall verbindet und dadurch das sehr komplizierte Vernieten beim Bau von Flugzeugtragflächen und -rümpfen ersetzt, ein Kunststoff, der als eine Art Dauerschmiermittel wirkt, das nicht aus Kugellagern entweicht, "nach Maß" gefertigte Moleküle in Lösung als Blut-Plasma, weiterhin Moleküle für die Speiseeis-Bereitung und wiederum andere zur Boden verbesserung. Der Verfasser hat sich bemüht, das Thema bei aller Wissenschaftlichkeit leicht verständlich darzustellen, um damit einen größeren Kreis chemisch interessierter Leser jeden Alters anzusprechen. Die vorliegende Übersetzung möchte dieses Buch auch dem deutschen Leser erschließen. Anfang 1963 & Sohn Friedr. Vieweg 5 Inhaltsverzeichnis I. Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Makromoleküle im täglichen Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 . . . . . . . . Die Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 . . . . . . . . . Methoden zur Herstellung großer Moleküle . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 17 . . . . . .
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Ein Ansatz zur Qualitätssteigerung von recycelten Kunststoffen ist das chemische Recycling mittels thermischer Depolymerisation. Polystyrol ist einer der wenigen Kunststofftypen, der durch die Einwirkung von hoher thermischer und mechanischer Energie wirtschaftlich mit einer relativ hohen Zersetzungsgeschwindigkeit sowie einer hohen Monomerausbeute thermisch depolymerisiert werden kann. Statt der Nutzung eines etablierten diskontinuierlichen Reaktors wird im Rahmen dieser Arbeit die Verwendung eines kontinuierlichen Schneckenreaktors untersucht. Die Herausforderung beim Einsatz eines Schneckenreaktors zum Recycling von Polystyrolabfällen ist, dass eine hohe Prozessstabilität bei der Depolymerisation vorliegen muss, um wechselnde Qualitäten im Eingangsmassestrom auszugleichen. Ziel der Depolymerisation von Polystyrol ist es, die Monomerausbeute im Produktstrom zu maximieren. Grundlage der Untersuchungen für die thermische Depolymerisation von Polystyrol ist ein gleichläufiger ineinandergreifender Doppelschneckenextruder, welcher im ersten Teil der Arbeit für die Anforderungen an die Entgasung der Reaktionsprodukte während der Depolymerisation gezielt ausgelegt wird. Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die Einflussanalyse der Parameter Schneckenkonfiguration, Materialzusammensetzung, Gehäusetemperatur, Massedurchsatz, Schneckendrehzahl und Vakuumdruck auf die Kondensatausbeute und -zusammensetzung.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Depolymerisation auf Basis eines Doppelschneckenreaktors durch die gezielte Anpassung der Anlagenkonfiguration auch bei hohen Durchsätzen möglich ist. Durch die Variation der Prozessparameter kann zudem die Depolymerisation von Polystyrol gezielt hinsichtlich der Zielgröße, beispielsweise einer hohen Styrolausbeute bei einem geringen Anteil von Co Siedern im Kondensat, eingestellt werden.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Ein Ansatz zur Qualitätssteigerung von recycelten Kunststoffen ist das chemische Recycling mittels thermischer Depolymerisation. Polystyrol ist einer der wenigen Kunststofftypen, der durch die Einwirkung von hoher thermischer und mechanischer Energie wirtschaftlich mit einer relativ hohen Zersetzungsgeschwindigkeit sowie einer hohen Monomerausbeute thermisch depolymerisiert werden kann. Statt der Nutzung eines etablierten diskontinuierlichen Reaktors wird im Rahmen dieser Arbeit die Verwendung eines kontinuierlichen Schneckenreaktors untersucht. Die Herausforderung beim Einsatz eines Schneckenreaktors zum Recycling von Polystyrolabfällen ist, dass eine hohe Prozessstabilität bei der Depolymerisation vorliegen muss, um wechselnde Qualitäten im Eingangsmassestrom auszugleichen. Ziel der Depolymerisation von Polystyrol ist es, die Monomerausbeute im Produktstrom zu maximieren. Grundlage der Untersuchungen für die thermische Depolymerisation von Polystyrol ist ein gleichläufiger ineinandergreifender Doppelschneckenextruder, welcher im ersten Teil der Arbeit für die Anforderungen an die Entgasung der Reaktionsprodukte während der Depolymerisation gezielt ausgelegt wird. Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die Einflussanalyse der Parameter Schneckenkonfiguration, Materialzusammensetzung, Gehäusetemperatur, Massedurchsatz, Schneckendrehzahl und Vakuumdruck auf die Kondensatausbeute und -zusammensetzung.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Depolymerisation auf Basis eines Doppelschneckenreaktors durch die gezielte Anpassung der Anlagenkonfiguration auch bei hohen Durchsätzen möglich ist. Durch die Variation der Prozessparameter kann zudem die Depolymerisation von Polystyrol gezielt hinsichtlich der Zielgröße, beispielsweise einer hohen Styrolausbeute bei einem geringen Anteil von Co Siedern im Kondensat, eingestellt werden.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Ein Ansatz zur Qualitätssteigerung von recycelten Kunststoffen ist das chemische Recycling mittels thermischer Depolymerisation. Polystyrol ist einer der wenigen Kunststofftypen, der durch die Einwirkung von hoher thermischer und mechanischer Energie wirtschaftlich mit einer relativ hohen Zersetzungsgeschwindigkeit sowie einer hohen Monomerausbeute thermisch depolymerisiert werden kann. Statt der Nutzung eines etablierten diskontinuierlichen Reaktors wird im Rahmen dieser Arbeit die Verwendung eines kontinuierlichen Schneckenreaktors untersucht. Die Herausforderung beim Einsatz eines Schneckenreaktors zum Recycling von Polystyrolabfällen ist, dass eine hohe Prozessstabilität bei der Depolymerisation vorliegen muss, um wechselnde Qualitäten im Eingangsmassestrom auszugleichen. Ziel der Depolymerisation von Polystyrol ist es, die Monomerausbeute im Produktstrom zu maximieren. Grundlage der Untersuchungen für die thermische Depolymerisation von Polystyrol ist ein gleichläufiger ineinandergreifender Doppelschneckenextruder, welcher im ersten Teil der Arbeit für die Anforderungen an die Entgasung der Reaktionsprodukte während der Depolymerisation gezielt ausgelegt wird. Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die Einflussanalyse der Parameter Schneckenkonfiguration, Materialzusammensetzung, Gehäusetemperatur, Massedurchsatz, Schneckendrehzahl und Vakuumdruck auf die Kondensatausbeute und -zusammensetzung.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Depolymerisation auf Basis eines Doppelschneckenreaktors durch die gezielte Anpassung der Anlagenkonfiguration auch bei hohen Durchsätzen möglich ist. Durch die Variation der Prozessparameter kann zudem die Depolymerisation von Polystyrol gezielt hinsichtlich der Zielgröße, beispielsweise einer hohen Styrolausbeute bei einem geringen Anteil von Co Siedern im Kondensat, eingestellt werden.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Die Projektgruppe "Brandverhalten von WDVS" der Bauministerkonferenz der Länder analysierte eine von Feuerwehren erstellten Liste von Brandereignissen an WDVS mit dem Ergebnis, dass die von den Feuerwehren beobachteten Ereignisse brennender Abfallbehälter oder Kraftfahrzeuge im Sockelbereich von mit EPS-WDVS bekleideten Außenwänden eine Gefahr darstellen könnten. Um diesen Umstand in Prüfungen verifizieren zu können, wurde zunächst ein spezieller Brandversuch entwickelt, der das Brennen von Brandlasten wie großen Müllcontainern oder kleinen Kraftfahrzeugen im Sockelbereich von Außenwänden beschreibt. Es wurde in entsprechenden Brandversuchen bestätigt, dass das so simulierte Brandereignis an ausgewählten zugelassenen schwerentflammbaren Wärmedämmverbundsystem mit Polystyrol-Dämmstoffplatten tatsächlich eine Gefahr darstellen kann, da es zu einer schnellen vertikalen Brandausbreitung kommen kann. Darauf aufbauend wurden konstruktive Ertüchtigungsmaßnahmen der EPS-WDVS zur Verbesserung des Brandverhaltens vorgestellt, deren Wirksamkeit wiederholt gezeigt werden konnte.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Der Umgang mit Abfall und die Rückgewinnung von Rohstoffen sind die gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit. Bei der energetischen Sanierung von Gebäuden nach den geltenden Standards werden große Volumina an EPS-Dämmstoff verbaut. Beim Umbau oder Rückbau von WDVS fallen EPS-Abfälle an. Das Aufzeigen von Wegen zur Abfallvermeidung, zum Rückbau sowie zur ökologischen und ökonomischen Verwertung dieser Abfälle soll zur Akzeptanz der Gebäudedämmung mit WDVS in der breiten Bevölkerung beitragen.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Aktualisiert: 2023-05-26
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Aktualisiert: 2023-05-26
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Aktualisiert: 2023-05-26
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