Im Zuge der Arbeit wurden Kohlenstofffasern mit Atmosphärendruckplasma behandelt, um die Zugfestigkeit der Kunststoffcompounds zu steigern. Als ionisations Gas wurde öl frei Luft und reiner Stickstoff verwendet. Als Matrixkunststoffe wurden sechs unterschiedliche Kunststoffe betrachtet: Polyamid 6 (PA 6), Polyamid 66 (PA 66), Polyamid 12 (PA 12), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP), Polybutyltherepthalat (PBT).
Die Kunststoffe wurden so gewählt, dass unterschiedlich chemisch aufgebaute Polymere untersucht werden. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die ausgewählten Kunststoffe sinnvoll als faserverstärkte Thermoplaste eingesetzt werden können.
Die Ergebnisse der Plasmabehandlungen zeigen in den meisten Fällen einen signifikanten Anstieg der Zugfestigkeit im Vergleich mit Referenzproben.
Um eine automatisierbare Plasmabehandlung von Fasern in bestehende Compoundierprozesse zu ermöglichen wurde ein Prototyp entwickelt, konstruktiv umgesetzt und hinsichtlich der Plasmaaktiverbarkeit von Fasern verifiziert.
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Im Zuge der Arbeit wurden Kohlenstofffasern mit Atmosphärendruckplasma behandelt, um die Zugfestigkeit der Kunststoffcompounds zu steigern. Als ionisations Gas wurde öl frei Luft und reiner Stickstoff verwendet. Als Matrixkunststoffe wurden sechs unterschiedliche Kunststoffe betrachtet: Polyamid 6 (PA 6), Polyamid 66 (PA 66), Polyamid 12 (PA 12), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP), Polybutyltherepthalat (PBT).
Die Kunststoffe wurden so gewählt, dass unterschiedlich chemisch a...
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