Schiller | PVC Stabilisatoren | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 368 Seiten

Schiller PVC Stabilisatoren

Marktsituation, Anwendungen, Trends
1. Auflage 2010
ISBN: 978-3-446-42576-7
Verlag: Hanser, Carl
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Marktsituation, Anwendungen, Trends

E-Book, Deutsch, 368 Seiten

ISBN: 978-3-446-42576-7
Verlag: Hanser, Carl
Format: PDF
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PVC unterscheidet sich in der Stabilisierung von anderen Massenkunststoffen. Es gibt verschiedene Metallverbindungen, die zur Stabilisierung von PVC geeignet sind: Blei, Zinn, Calcium, Magnesium, Zink, Seltene Erden und auch fast metallfreie Systeme. Diese Unterschiede werden im einführenden Teil mit ihren Vorteilen, Möglichkeiten und Problemen aus der Sicht des Chemikers, aber aufbereitet für Kaufleute und Techniker beschrieben. Zahlreiche Tabellen und Abbildungen eignen sich zum Nachschlagen von Strukturen und chemisch-physikalischen Daten. Für "Einsteiger" ist ein weiterer Abschnitt mit Richtrezepturen und Prüfmethoden gewidmet. Ein relativ kurzer Abschnitt beschäftigt sich mit den Entwicklungstrends in Europa. Der Autor schreibt recht ausführlich zum Thema Nachhaltigkeit und zeigt auf, dass PVC das beste Potential hat, sich zu einem vollständig nachhaltigen Material zu entwickeln. Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit den täglichen Problemen bei der Verarbeitung von PVC, wie Stippenbildung, Photoeffekten und Plate out. Plate out ist ein scheinbar normales Problem in der PVC-Verarbeitung. Trotzdem gibt es relativ wenige Publikationen dazu. Die Ursachen, Einflussfaktoren und Mechanismen sind bislang nur unzureichend geklärt. Dieser Abschnitt beschreibt umfangreiche Arbeiten, die dem PVC-Verarbeiter eine Hilfestellung bei der Auswahl und Dosierung von Rohstoffen gibt und auf Einflussfaktoren während der Verarbeitung eingeht. Dieser Abschnitt zeichnet sich durch seine Einzigartigkeit in der Fachliteratur aus.
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1;Vorwort;6
2;Inhaltsverzeichnis;8
3;1PVC-Stabilisatoren;12
3.1;1.1Die Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC);12
3.2;1.2Thermischer Abbau des PVC;15
3.3;1.3Onepacks;16
3.4;1.4Thermostabilisatoren für PVC;18
3.4.1;1.4.1Metallfreie Basisstabilisatoren;19
3.4.2;1.4.2Metallseifen als Basisstabilisatoren;24
3.4.3;1.4.3Zinnstabilisatoren;28
3.4.4;1.4.4Bleistabilisatoren;32
3.4.5;1.4.5Seltenerdmetallstabilisatoren [90];35
3.5;1.5Costabilisatoren für PVC;36
3.5.1;1.5.1Anorganische Costabilisatoren;36
3.5.2;1.5.2Antioxidantien;40
3.5.3;1.5.3ß-Diketone und Derivate;41
3.5.4;1.5.4Epoxyverbindungen;45
3.5.5;1.5.5Organische Phosphite;46
3.5.6;1.5.6Polyole;48
3.5.7;1.5.7Perchlorate;50
3.6;1.6Titandioxid;50
3.7;1.7Richtrezepturen;54
3.7.1;1.7.1Additive im Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln;54
3.7.2;1.7.2Richtrezepturen für Rohre;56
3.7.3;1.7.3Richtrezepturen für Fittinge;60
3.7.4;1.7.4Richtrezepturen für Profile;60
3.7.5;1.7.5Richtrezepturen für Kabel;63
3.7.6;1.7.6Richtrezepturen für Weich-PVC-Anwendungen;63
3.8;1.8Prüfmethoden;68
3.8.1;1.8.1Mischen;69
3.8.2;1.8.2Dispergierbarkeit;70
3.8.3;1.8.3Herstellung von Walzfellen;70
3.8.4;1.8.4Rheologie;70
3.8.5;1.8.5Bestimmung des Geliergrades;73
3.8.6;1.8.6Bestimmung der Erweichungstemperatur;75
3.8.7;1.8.7Thermostabilität;75
3.8.8;1.8.8Lichtstabilität;80
3.8.9;1.8.9Farbmessungen;82
3.8.10;1.8.10Glanzmessungen;83
3.8.11;1.8.11Elektrischer Durchgangswiderstand;84
3.8.12;1.8.12Fogging;85
3.9;1.9Trends und Tendenz;85
3.9.1;1.9.1PVC-Hersteller, Produktionskapazitäten und PVC-Verbrauch;85
3.9.2;1.9.2Bleisubstitution – die freiwillige Selbstverpflichtung der PVC-Industrie und nationale Regelungen;86
3.9.3;1.9.3Recycling von PVC-Produkten;90
3.9.4;1.9.4Holzmehl-PVC-Profile [158];91
3.10;1.10Analyse und Lösungsansätze für technische Probleme bei der PVC-Verarbeitung ;93
3.10.1;1.10.1Plate-out;93
3.10.2;1.10.2Photoeffekte;93
3.10.3;1.10.3Trouble Shooting Guide;94
3.11;1.11Stabilisatorenhersteller in Europa;99
3.12;Literatur zu Kapitel 1;106
4;2Ungewöhnliche Effekte bei der ­Verarbeitung von PVC – Plate-out;112
4.1;2.1Literaturwissen über Plate-out;112
4.2;2.2Beläge in der Vakuumzone durch Sublimation;116
4.3;2.3Plate-out in Werkzeug und Adapter;118
4.3.1;2.3.1Typische Zusammensetzungen von Belägen im Werkzeug;118
4.3.2;2.3.2Experimenteller Teil;119
4.3.3;2.3.3Zuverlässigkeit der Methode;120
4.3.4;2.3.4Einfluss von Feuchtigkeit;122
4.3.5;2.3.5Einfluss des Mischverfahrens;125
4.3.6;2.3.6Einfluss der Werkzeugqualität;128
4.3.7;2.3.7Einfluss von Massetemperatur, Massedruck und Extrusions­drehmoment, Kreide, Titandioxid und Modifier ;128
4.3.8;2.3.8Einfluss von Gleitmitteln, Metallseife und zweibasischem ­Bleiphosphit;141
4.3.9;2.3.9Zusammenfassung für Plate-out in Werkzeug und Adapter;164
4.4;2.4Plate-out in der Kalibrierung;165
4.4.1;2.4.1Typische Zusammensetzungen von Belägen in der Kalibrierung;165
4.4.2;2.4.2Mögliche Mechanismen zur Entstehung von Belägen in der Kalibrierung;166
4.4.3;2.4.3Untersuchungen zur Plate-out-Entstehung in der Kalibrierung;168
4.5;2.5Trouble Shooting Guide zur Vermeidung von Plate-out;171
4.6;Literatur zu Kapitel 2;172
5;3Ungewöhnliche Effekte beim Gebrauch von PVC-Artikeln – Photoeffekte;174
5.1;3.1Einführung in die Photochemie;174
5.2;3.2Literaturwissen über den photochemischen Abbau von PVC-Produkten;177
5.2.1;3.2.1Der photochemische Abbau von PVC;177
5.2.2;3.2.2Der Abbau von PVC-Weichmachern (Phthalate) durch ­Bewitterung;184
5.3;3.3Photophysikalische Eigenschaften von ­verschiedenen Titandioxiden [3];185
5.3.1;3.3.1Grundlagen;185
5.3.2;3.3.2Die Proben;187
5.3.3;3.3.3Ergebnisse und Diskussion;188
5.4;3.4Photoblueing;198
5.4.1;3.4.1Experimentelle Grundlagen;198
5.4.2;3.4.2Ergebnisse und Diskussion;198
5.4.3;3.4.3Schlussfolgerungen und Zusammenfassung zum Photoblueing;208
5.4.4;3.4.4Ausblick;211
5.5;3.5Photopinking oder Rosaverfärbung;211
5.6;3.6Photogreying oder Grauverfärbung;212
5.6.1;3.6.1Tatsächliches Photogreying;212
5.6.2;3.6.2Scheinbares Photogreying;212
5.7;3.7Umwelteinflüsse auf die Bewitterung von ­Kunststofffenstern;218
5.7.1;3.7.1Einführung ;218
5.7.2;3.7.2Flugrost;220
5.7.3;3.7.3Ruß;222
5.7.4;3.7.4Pollen;223
5.7.5;3.7.5Simulation der Umwelteffekte [53] ;223
5.7.6;3.7.6Untersuchungen im Xenotest [63];245
5.7.7;3.7.7Versuche zur Sanierung [55];270
5.7.8;3.7.8Rückblick – Was hat sich in den letzten 15 Jahren geändert [57];281
5.8;3.8Kreide als Füllstoff in uPVC-Produkten – Neuigkeiten über deren Einfluss auf die Bewitterung;294
5.8.1;3.8.1Die Bildung von Calciumoxalat [64];295
5.8.2;3.8.2Einfluss von Spurenelementen in Kreiden auf die Bewitterung [87];303
5.8.3;3.8.3Calciumcarbonat als Füllstoff und das Auskreiden von ­PVC-Rohren [67];311
5.9;Literatur zu Kapitel 3;321
6;4PVC und Nachhaltigkeit;326
6.1;4.1Eine Welt im Wandel;326
6.2;4.2Von Business zu Business;327
6.3;4.3Von Business zur Gesellschaft;328
6.4;4.4Chemikalien in einer sich verändernden Welt;331
6.5;4.5Umlegung auf PVC;332
6.6;4.6PVC in der wissenschaftlichen Prüfung;333
6.7;4.7Das Engagement der PVC-Industrie für nachhaltige ­Entwicklung;335
6.8;4.8Die Nachhaltigkeits-Herausforderungen an PVC aus dem TNS-Framework;337
6.9;4.9Artenvielfalt – die sechste Herausforderung?;339
6.10;4.10Ein Fahrplan in eine nachhaltige Zukunft;339
6.11;4.11Nehmen wir die Herausforderungen an?;344
6.12;4.12Synergistischer Fortschritt mit Vinyl 2010;345
6.13;4.13Innovation durch Fortschritt;346
6.14;4.14Weitere Vorteile von Proaktivität in der nachhaltigen Entwicklung;349
6.15;4.15Der Stammbaum von PVC;352
6.16;4.16Nachhaltigkeit ohne Mythen;356
6.17;4.17PVC und die Zukunft;357
6.18;Literatur zu Kapitel 4;358
7;Register;362



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