Kunststoffe aus Makromolekülen
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Das <strong>aus</strong> dem Polyacrylnitril erhaltene Leiter-Polymer geht bei starkem Erhitzen unter Stickstoff (1.<br />
Carbonisierung: 1 - 3 h bei 1500 o C / 2. Graphitierung: kurzzeitig 2500 o C) in eine Struktur mit<br />
Graphitdomänen über. Diese Kohlenstoff-Fasern haben neben hervorragenden mechanischen<br />
Eigenschaften eine Temperaturbeständigkeit bis 3000 o C unter Inertgas und sind elektrisch leitend.<br />
Sie werden u.a. als Verstärkungsfaser eingesetzt. Das Prinzip der Carbonisierung, also einer<br />
"Verkohlung" unter exakt definierter Temperaturführung, wurde auch auf Phenol-Formaldehyd-<br />
Harze und -Schäume übertragen. Die so entstandenen Materialien werden als Kohlenstoff-Glas und<br />
Kohlenstoff-Schaum bezeichnet und finden Einsatz in der Raumfahrt, in Heißgasleitungen oder in<br />
Bremsscheiben von Flugzeugfahrwerken. Hierbei sind kohlen-faserverstärkte Kohlenstoff-<br />
Werkstoffe (CFC) von besonderem Interesse.<br />
Abb. 46: Herstellung von Leiter-Polymeren <strong>aus</strong>:<br />
a) verstrecktem Polyacrylnitril<br />
b) isotaktischem Poly-1,2-butadien sowie<br />
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