In Anbetracht der Energiewende können neuartige, nanozellulare PolymerschĂ€ume aufgrund ihrer extrem geringen WĂ€rmeleitfĂ€higkeit einen groĂen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Um diese SchĂ€ume nachhaltig herzustellen und den ökologischen und ökonomischen Nutzen zu maximieren, sollte nahekritisches CO2 als Treibmittel verwendet werden, da dieses umweltfreundlich und gĂŒnstig ist. In diesem Zusammenhang stellt das Principle of Supercritical Microemulsion Expansion (POSME) ein vielversprechendes Verfahren dar, wobei eine Mikroemulsion aus mit ĂŒberkritischem Treibmittel gefĂŒllten Mizellen expandiert und die externe Phase fixiert wird. Als Modellsysteme wurden zunĂ€chst zuckerhaltige Propanmikroemulsionen untersucht, deren SchĂ€ume allerdings nur PorengröĂen im unteren Mikrometerbereich aufwiesen. Untersuchungen des Phasenverhaltens und der Mikrostruktur mittels Kleinwinkelneutronenstreuung (SANS) zeigten, dass eine bikontinuierliche L3-Struktur vorliegt. Periodische DrucksprĂŒnge in Kombination mit zeitaufgelösten SANS-Messungen lassen erkennen, dass die Nanostruktur schon durch einen bei Beginn der Expansion einsetzenden Entmischungsvorgang verloren geht. Die erhaltenen mikroporösen ZuckerschĂ€ume stellen allerdings ein interessantes "low calorie" Produkt fĂŒr die Lebensmittelindustrie dar. Durch den systematischen Austausch der nichtessbaren Tenside durch essbare SaccharosestearinsĂ€ureester und die Verwendung von nahekritischem CO2 an Stelle des Propans konnten in einem Laborextruder essbare ZuckerschĂ€ume produziert werden. Um dem gesetzten Ziel der groĂtechnischen Produktion polymerer NanoschĂ€ume dennoch nĂ€her zu kommen, wurde ein weiteres, alternatives Verfahren, das Nano-Foam by Gel Acetone Foam Formation via Expansion Locking (NF-GAFFEL), entwickelt, in dem ein Polymer (z.B. Polystyrol) mit einem Lösungsmittel (z.B. Aceton) zu einem bikontinuierlichen Gel gequollen wird. Wenn dieses Gel in eine CO2-AtmosphĂ€re unter hohem Druck gebracht wird, kommt es zu einer Vermischung von Lösungsmittel und CO2, so dass mittels Expansion eine Extraktion des Lösungsmittels erfolgt und ein nanoporöses Material resultiert, wobei das Lösungsmittel durch Kondensation recycled wird. Die so hergestellten offenporigen PolymerschĂ€ume weisen Porendurchmesser zwischen 100 - 200 Nanometer und Dichten im Bereich von ? = 0.10 - 0.40 g/cm3 auf.

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Information
Print ISBN
9783736990449
Edition
1Table of contents
- Abstract
- Kurzzusammenfassung
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Neuartige SchÀume aus expandierbaren Mikroemulsionen
- 3 NFâGAFFEL zur Herstellung von PolymernanoschĂ€umen
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang
- 6 Literatur