Im Gegensatz zu herkömmlichen, mikroskaligen Füllstoffen ist der hohe Anteil der Grenzflächengebiete (Interphasen) zwischen Füllstoff und Polymer für die Wirkung nanoskaliger Füllstoffe maßgeblich. In der Arbeit werden aus möglichen morphologischen Strukturen der Interphase Zusammenhänge zu Werkstoffeigenschaften abgeleitet und Einflussfaktoren auf verschiedene Werkstoffeigenschaften identifiziert. Mit Hilfe des entwickelten Interphasenvolumen Modells wird der Anteil der Interphase abhängig von Partikeldurchmesser und Interphasendicke abgeschätzt und gezeigt, dass es einen für die Wirkung optimalen Anteil nanoskaliger Füllstoffpartikel gibt. An Epoxidharz- und Silikonformstoffen mit SiO2 und Al2O3 Füllstoffpartikeln wurden charakteristische elektrische Eigenschaften gemessen, welche die theoretischen Überlegungen und Modelle bestätigen.
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Im Gegensatz zu herkömmlichen, mikroskaligen Füllstoffen ist der hohe Anteil der Grenzflächengebiete (Interphasen) zwischen Füllstoff und Polymer für die Wirkung nanoskaliger Füllstoffe maßgeblich. In der Arbeit werden aus möglichen morphologischen Strukturen der Interphase Zusammenhänge zu Werkstoffeigenschaften abgeleitet und Einflussfaktoren auf verschiedene Werkstoffeigenschaften identifiziert. Mit Hilfe des entwickelten Interphasenvolumen Modells wird der Anteil der Interphase abhängig von...
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