Nanostruktur und Materialeigenschaften polymerer Werkstoffe. Aufklärung der Mechanismen beim Schmelzen, Kristallisieren und Belasten mit in-situ Röntgenstreuexperimenten
Nanostruktur und Materialeigenschaften polymerer Werkstoffe. Aufklärung der Mechanismen beim Schmelzen, Kristallisieren und Belasten mit in-situ Röntgenstreuexperimenten
批准号:
5447054
负责人:
Professor Dr. Norbert Stribeck
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2008-12-31
中文摘要
Wir schlagen vor, die Veränderungen der Nanostruktur von orientiterten, teil结晶聚合物Werkstoffen bei typischen Herstellungs- and Belastungsprozessen mit der Röntgenstreuung (Weit- und Kleinwinkelstreuung)原位和mit hoher Zeitauflösung zu untersuchen。Wir werden die Streubilder dann night wie <s:1> blich mit einem durch Interpretation gewonnenen model anpassen(演绎法),sonder mit unseren cdf - method ohne a-priori Annahme in den physikalischen Raum transformien, Wir werden die nanostructur in Detail sicbar wind。Durch die hoh Zeitauflösung werden in kontinuuerlichen Film der CDFs in sonsonere die mechanmen der nanostructurbilding deutlich。在此基础上,提出了一种新的模具自动化方法:mächtiger Datenströme模具自动化方法。2 .定量Auswertung der CDF derlaubes, Kristallitgrößen and die Abstände der Domänen voneinander zu bestimmen。Mit diesem induktiven Konzept(“自下而上”)wollen wir in iner Experimentserie die mechanimen in Abhängigkeit von den prozesparameterstudy and aus den gewonnenen Einzelerkenntnissen generelle Zusammenhänge zwischen prozessfhrung,纳米结构和Werkstoffeigenschaften ableiten。德国,德国,德国:德国,德国,德国,德国。
英文摘要
Wir schlagen vor, die Veränderungen der Nanostruktur von orientierten, teilkristallinen polymeren Werkstoffen bei typischen Herstellungs- und Belastungsprozessen mit der Röntgenstreuung (Weit- und Kleinwinkelstreuung) in-situ und mit hoher Zeitauflösung zu untersuchen. Wir werden die Streubilder dann nicht wie üblich mit einem durch Interpretation gewonnenen Modell anpassen (deduktive Methodik), sondern sie mit unserer neuen CDF-Methode ohne a-priori Annahme in den physikalischen Raum transformieren, wo die tatsächliche Nanostruktur im Detail sichtbar wird. Durch die hohe Zeitauflösung werden im kontinuierlichen Film der CDFs insbesondere die Mechanismen der Nanostrukturbildung deutlich. Wir haben gezeigt, dass die automatische Methode zur Verarbeitung mächtiger Datenströme geeignet ist. Eine quantitative Auswertung der CDF erlaubt es, Kristallitgrößen und die Abstände der Domänen voneinander zu bestimmen. Mit diesem induktiven Konzept ("Bottom-Up") wollen wir in einer Experimentserie die Mechanismen in Abhängigkeit von den Prozessparametern studieren und aus den gewonnenen Einzelerkenntnissen generelle Zusammenhänge zwischen Prozessführung, Nanostruktur und Werkstoffeigenschaften ableiten. Das anwendungsorientierte Ziel sind Kunststoffteile (Fasern, Spritzgussteile) mit maßgeschneiderten Eigenschaften.
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