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Entwicklung eines reaktiven Extrusionsprozesses zur ...

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50 5 <strong>Entwicklung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Extrusionsprozesses</strong> <strong>zur</strong> Synthese von Polyesteramiden<br />

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung von Fließkurven unterschiedlicher Flüssigkeiten<br />

(links) sowie deren Viskositätskurven (rechts) nach [MHMS05]<br />

Grundlage für die simulative Darstellung und Berechnung des Extruderprozesses mittels<br />

MOREX ist die mathematische Beschreibung des Viskositätsverhaltens. Zur mathemati-<br />

schen Beschreibung eignet sich der Carreau-Ansatz, da er für viele Polymere über einen<br />

weiten Schergeschwindigkeitsbereich das Viskositätsverhalten gut beschreibt [MHMS05].<br />

Die Viskositätskurve wird wie folgt beschrieben:<br />

Dabei sind:<br />

A: Nullviskosität<br />

η( ˙γ) =<br />

A<br />

(1 + B ˙γ) C<br />

B: reziproke Übergangsschergeschwindigkeit<br />

C: Steigung der Viskositätskurve im strukturviskosen Bereich<br />

(5.4)<br />

Der Potenzansatz stellt eine weitere Möglichkeit dar Viskositätskurven zu beschreiben.<br />

Er eignet sich jedoch vor allem für hohe Schergeschwindigkeitsbereiche und kann den<br />

Newtonschen Bereich nicht beschreiben. Er ist daher eher für hochgefüllte Schmelzen<br />

wie z. B. Kautschuke sinnvoll und kommt in dieser Arbeit nicht zum Einsatz. [MHMS05]<br />

Die Ergebnisse der rheologischen Messungen werden in Kapitel 5.3.2.3.6 sowie 5.5.3.7<br />

diskutiert.<br />

5.1.2.5 Differential-Scanning Calorimetry<br />

Die Differential-Scanning Calorimetry (DSC) zählt zu den thermoanalytischen Prüfme-<br />

thoden. Mit ihr lassen sich wichtige Polymereigenschaften, wie Schmelzpunkt, Schmelz-

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