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Kunststoffe aus Makromolekülen Dr.
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8. NEUERE ENTWICKLUNGEN ...........
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aus Erdöl oder Erdgas (Hauptquelle
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zeitsparenden Wegen zu völlig neue
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2. Makromolekül und Kunststoff: Be
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zu A): Die Kunststoffe sind in ihre
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Zu C): Kunststoffe entstehen durch
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3.1. Primärstruktur Der chemische
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Abb. 5: Isomere bezüglich Konstitu
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Anteil an Kristallinität, was die
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3.1.2. Verzweigte/vernetzte Makromo
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Entstehen die Vernetzungsbindungen
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unterschiedlicher Stärke. Deshalb
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Zur Erinnerung: Die Sekundärstrukt
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) teilkristalliner Zustand: Bindfad
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Enthalpie (den Wärmeinhalt) des Sy
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Möchte man die Kristallite von Pol
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In vielen Fällen sind die Sphärol
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4.1. Thermoplast, Duroplast, Elasto
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Duroplaste sind bei normaler Temper
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4.2.2. Elastomere Ein weiteres Beis
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5. Polydispersität der Kunststoffe
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Zugfestigkeit (N/cm_): 1080 1280 15
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Bei der Polykondensation werden dur
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Abb. 18: Polykondensation von Pheno
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Doch nun zur Chemie dieses vielseit
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Abb. 23: Pontiac Fiero mit einer "K
- Seite 56 und 57: Abb. 25: Startreaktion der Bildung
- Seite 59 und 60: 6.3. Polymerisation 6.3.1. Definiti
- Seite 61 und 62: Polyethylen (PE) wird als Thermopla
- Seite 63 und 64: Feuchtigkeit. Für Sportbekleidung
- Seite 65 und 66: Abb. 31: Beispiele für Präzisions
- Seite 67 und 68: Die benötigten Startradikale könn
- Seite 69 und 70: Polymere (s. Kapitel 3.1. - Taktizi
- Seite 71 und 72: Lineare Polyurethane entstehen durc
- Seite 73 und 74: Name und Formel Hauptanwendungsgebi
- Seite 75 und 76: Der Ersatz von Polyetherpolyolen du
- Seite 77 und 78: ) mit Wasser zu Polyharnstoffen (Me
- Seite 79 und 80: 6.4.1.2. Polyurethan-Schaumstoffe W
- Seite 81 und 82: Die einzelnen Polyurethan-Kunststof
- Seite 83 und 84: eingesetzt werden (Polyharnstoff-RI
- Seite 85 und 86: Abb. 40: Schema der Härtung eines
- Seite 87 und 88: Durch die Entwicklung neuer Verbind
- Seite 89 und 90: 8. Neuere Entwicklungen Auch bei de
- Seite 91 und 92: Abb. 41: Ein Löffel aus einem Stan
- Seite 93 und 94: Abb. 44: Bildung von Polybenzimidaz
- Seite 95 und 96: Abb. 45: Oxidative Polymerisation v
- Seite 97 und 98: Das aus dem Polyacrylnitril erhalte
- Seite 99 und 100: Abb. 47: Schematischer Aufbau eines
- Seite 101 und 102: Kunststoffes auf mehrere 100 Millio
- Seite 103 und 104: Doch zurück zur Kfz-Schalttafel au
- Seite 105: Eine Übersicht der Hersteller von
- Seite 109 und 110: Auch dieses Polymer ist sehr schwer
- Seite 111 und 112: substituieren können und dabei Vor
- Seite 113 und 114: Während Verbundwerkstoffe mit kuge
- Seite 115 und 116: Abb. 62: Aufbau-Schema von flächig
- Seite 117 und 118: Es wurde deshalb eine neue Membran
- Seite 119 und 120: 8.3 Neue Anwendungen mit „alten
- Seite 121 und 122: Außerdem ist auch der vorhandene o
- Seite 123 und 124: 10. Wiederverwertung von Kunststoff
- Seite 125 und 126: ) gebrauchter Teile Für das Materi
- Seite 127 und 128: Man kann die verschiedenen Methoden
- Seite 129 und 130: 11. VERSUCHSTEIL Versuch Nr. 1: Ori
- Seite 131 und 132: wenn die Molekülbewegung gesteiger
- Seite 133 und 134: Versuch Nr. 3: Kalthärtung eines u
- Seite 135 und 136: Versuch Nr. 4: "Nylon-Seil-Trick" (
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- Seite 139 und 140: ) Ein kleiner Teil der PAN-Lösung
- Seite 141 und 142: Unter "Redox-Polymerisation" verste
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- Seite 145 und 146: Versuch Nr. 10: Vulkollan ® -Herst
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- Seite 155 und 156: 11.3. Gefahrensymbole und Gefahrenb
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R 46 Kann vererbbare Schäden verur
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S 23.5 Dampf/Aerosol nicht einatmen
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A III Flammpunkt >55 - 100°C B Fla
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Carl Hanser Verl. 1990 (309 Seiten)
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Nachrichten aus Chemie, Technik und
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Ö Ökobilanz .....................
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Kennzeichnung entsprechend Gefahrst
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Kalthärter ® T3 (Pentaethylenhexa
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Entsorgungsvorschläge zu den Exper