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Entwicklung eines reaktiven Extrusionsprozesses zur ...

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72 5 <strong>Entwicklung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Extrusionsprozesses</strong> <strong>zur</strong> Synthese von Polyesteramiden<br />

Abbildung 5.18: Zug-E-Modul der unterschiedlichen PEA-Zusammensetzungen sowie<br />

PCL und PA-6<br />

Die Zugfestigkeit der PEA (s. Abb. 5.19) weist bei einem CA- zu CL-Verhältnis von 1:2<br />

und 1:1 vergleichbare Werte wie PCL auf (zwischen 10 bis 15 N/mm 2 ). Die Zugfestigkeiten<br />

der PEA mit einem CA- zu CL-Verhältnis von 2:1 liegen, mit Ausnahme von PEA 11,<br />

höher, mit Werten um die 25 N/mm 2 . Für PA-6 liegt die Zugfestigkeit bei Werten mit<br />

durchschnittlich 60 N/mm 2 . Während auch hier, vergleichbar mit dem Zugmodul, kein<br />

eindeutiger Unterschied für Proben mit einem CA- zu CL-Verhältnis von 1:2 und 1:1 in<br />

Abhängigkeit des Initiator-Aktivator-Verhältnisses zu erkennen ist, werden mit einem<br />

CA- zu CL-Verhältnis von 2:1 deutlich höhere Werte erzielt.<br />

Abbildung 5.20 gibt eine graphische Darstellung der erhaltenen maximalen nominellen<br />

Dehnungen wieder. Im Gegensatz zum Zug-E-Modul und der Zugfestigkeit erzielt PCL,<br />

mit etwa 350 %, für die maximale nominelle Dehnung durchschnittlich deutlich höhere<br />

Werte verglichen mit denen der PEA sowie des PA-6, die maximale nominelle Dehnungen<br />

zwischen 100 und 250 % aufweisen. PEA mit einem CA- zu CL-Verhältnis von 1:2<br />

erzielen im direkten Vergleich mit den anderen PEA-Proben höhere maximale nominelle<br />

Dehnungen. PEA 9 bis 12, und somit die Proben, welche einen hohen Zug-E-Modul<br />

und eine hohe Zugfestigkeit aufweisen, zeigen im Schnitt die niedrigsten maximalen<br />

nominellen Dehnungen der synthetisierten PEA.

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