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Rheologie für Kunststoffverarbeiter

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Zum Thema
Thermoplastische Kunststoffe können über den bei hohen Temperaturen schmelzflüssigen Zustand relativ einfach zu unterschiedlichsten, zum Teil sehr komplexen Produkten verarbeitet werden. Bei dem Fließen bzw. der Formgebung treten bei dieser Materialklasse allerdings einige Besonderheiten auf, die bereits bei der Auslegung der Verarbeitungsmaschinen berücksichtigt werden müssen und später im Betrieb die Qualität des hergestellten Produktes maßgeblich bestimmen. Hierzu zählen Effekte wie die Strangaufweitung oder das Auftreten von Wandgleiten mit dem damit verbundenen Schmelzebruch. Erst das Grundverständnis der rheologischen Eigenschaften von Thermoplastschmelzen, speziell die Kenntnis der vielfältigen material- und prozessbezogenen Einflussfaktoren, ermöglicht dem Kunststoffverarbeiter ein zielgerichtetes Design und den optimalen Betrieb von Anlagen. Insbesondere erleichtert es die Auswahl des geeigneten Materials aus einem breiten Produktsortiment verschiedener Lieferanten.

Das eintägige Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter aus der kunststoffverarbeitenden Industrie, die für die Auslegung oder den Betrieb von Maschinen oder die Auswahl von geeigneten Kunststoffen verantwortlich sind. Die Vorträge decken neben verschiedenen, für die Verarbeitung relevanten Aspekten auch die Grundlagen der Rheologie und die verfügbare Messtechnik ab. Darüber hinaus werden die für das Verständnis der rheologischen Eigenschaften erforderlichen Kenntnisse über den Aufbau und die Struktur von Kunststoffen vermittelt. Daher ist die Veranstaltung sowohl für Einsteiger in die Rheologie als auch für Fortgeschrittene geeignet.
 



Ihre Referenten

Dr.-Ing. Erik Waßner, BASF SE, Ludwigshafen

  • Studium der Physik an der TU Karlsruhe, Diplom 1994
  • 1994-1998: Promotion am Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe,
    Universität Erlangen, Prof. Münstedt
  • 1998: Eintritt in die BASF AG, Ludwigshafen, als Laborleiter für Schmelzerheologie
    in der Abteilung Polymerphysik
  • 2002-2005: Leiter der Einheit Polymerphysik bei der Elastogran GmbH, Lemförde
  • Seit 2005: Leiter der Gruppe Materialeigenschaften (u. a. Rheologie und Mechanik),
    Abteilung Materialphysik & Analytik der BASF SE, Ludwigshafen
     

Dr.-Ing. Maik Nowak, BASF SE, Ludwigshafen

  • Studium der Chemietechnik an der Universität (heute TU) Dortmund, Diplom 1994
  • 1994-1998: Promotion am Lehrstuhl Energieprozesstechnik und Strömungsmechanik,
    Universität Dortmund, Prof. Strauß (Nachfolge H. Giesekus) zur Rheologie
    strukturbildender Flüssigkeiten
  • 1998-2005: Post-Doc, später Oberingenieur am Lehrstuhl Energieprozesstechnik und
    Strömungsmechanik, Universität Dortmund; Forschungs- und Lehraufgaben im Bereich
    der Strömungsmechanik, insbesondere Rheologie
  • 2005-2010: Rheology Application Scientist bei TA Instruments, Unternehmensbereich der
    Waters GmbH, Eschborn; Applikationsspezialist für Rheologie, Dynamisch-Mechanische
    Analyse und Thermomechanische Analyse
  • Seit 2011: Laborleiter für Rheologie im Fachgebiet Polymere Werkstoffe der Abteilung
    Materialphysik & Analytik der BASF SE, Ludwigshafen
     

 

Veranstaltungsdetails    
     
Leitung Dr.-Ing. Erik Waßner
BASF SE, Ludwigshafen
 

Preise 740,00 EUR zzgl. MwSt.
(880,60 EUR inkl. 19% MwSt.)
 

Ort SKZ Weiterbildungs-Zentrum
Frankfurter Straße 15 - 17, 97082 Würzburg
Anfahrt

Veranstalter SKZ - ConSem GmbH
Frankfurter Straße 15 - 17, 97082 Würzburg
 


Hotelinformationen Eine große Auswahl an Hotels finden Sie hier!hrs_logo


     

 

 

Rheologie für Kunststoffverarbeiter

1. Tag

09:00     Begrüßung


09:15

Einführung

  • Rheologische Aspekte bei der Kunststoffverarbeitung
  • Vorstellung der Praxisbeispiele: Auslegung einer Spritzgießform, Extrusion eines Fensterprofils, Materialauswahl für die Blasfolienherstellung
     

09:30

Aufbau und Struktur von Kunststoffen

  • Übersicht über Syntheseverfahren und Konsequenzen für die Verarbeitung
  • Molmasse, Verzweigungen, Copolymere, Polymerblends
  • Amorphe und teilkristalline Kunststoffe: Glasübergang, Schmelzen, Kristallisation
  • Modellvorstellung für Polymerschmelzen und -lösungen
     

10:30

Düsenströmung als Basis von Verarbeitungs- und Charakterisierungsverfahren

  • Konzept von Scherrate, Schubspannung und Viskosität
  • Gesetz von Hagen-Poiseuille
  • Viskosimetrie an Polymerlösungen: intrinsische Viskosität, K-Wert
  • Schmelzindex-Prüfung
     

11:00     Pause


11:15

Die Viskosität von Polymerschmelzen

  • Weiterführende Messmethoden: Kapillar- und Rotationsrheometrie
  • Scherratenabhängigkeit, Strukturviskosität
  • Mathematische Beschreibung der Viskositätskurve als Basis für Simulationsrechnungen
  • Einfluss von Molmasse und Molmassenverteilung
  • CAMPUS-Datenbank als Informationsquelle
     

12:30     Gemeinsames Mittagessen


13:30

Temperatur- und Druckabhängigkeit der rheologischen Eigenschaften

  • Temperaturverschiebung und Masterkurve, Arrhenius und WLF-Ansatz
  • Dissipative Erwärmung
  • Thermische Stabilität von Kunststoffen
  • Teilkristalline Schmelzen
  • Strömungsinduzierte Kristallisation
     

14:15

Phänomene bei der Extrusion von Kunststoffschmelzen

  • Einlaufdruckverluste
  • Strangaufweitung
  • Fließinstabilitäten/Wandgleiten
     

15:15     Pause


15:30

Gefüllte Systeme

  • Einfluss von Füllstoffen (TiO2, Ruß, Glasfasern, etc.) auf die Viskosität
  • Physikalisches Treibmittel zum Verschäumen von Kunststoffen
  • Reaktivsysteme: Kettenverlängerer
     

16:00

Dehnrheologie

  • Relevanz der Dehneigenschaften für die Kunststoffverarbeitung
  • Rheotens-Test
  • Bestimmung der Dehnviskosität
  • Dehnverfestigung und Einflussfaktoren
     

16:15     Diskussion anhand der Praxisbeispiele


16:30     Ende der Veranstaltung




Änderungen vorbehalten

 

Rheologie für Kunststoffverarbeiter
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Ansprechpartner:

Organisation

Dipl.-Ing. Karlheinz Baumgärtel
Frankfurter Straße 15-17
97082 Würzburg
Tel: +49 931 4104-123
Fax: +49 931 4104-277

Anmeldung und Information

Susanne Fehrer
Frankfurter Straße 15-17
97082 Würzburg
Tel: +49 931 4104-164
Fax: +49 931 4104-227