Schnellhärtung struktureller Verbundklebungen mittels elektromagnetischer Wechselfelder
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Schnellhärtung struktureller Verbundklebungen mittels elektromagnetischer Wechselfelder (2010)
DE PB NW
ISBN: 9783832292362 bzw. 3832292365, in Deutsch, Shaker Media Verlag, Taschenbuch, neu.
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Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt. Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden. In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,…) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert. Taschenbuch, 07.2010.
Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt. Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden. In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,…) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert. Taschenbuch, 07.2010.
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Schnellhärtung struktureller Verbundklebungen mittels elektromagnetischer Wechselfelder
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Neuware - Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt. Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden. In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,...) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert. -, Taschenbuch.
Sparbuchladen, [3602074].
Neuware - Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt. Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden. In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,...) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert. -, Taschenbuch.
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Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt.Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden.In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,…) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert.
Die Schnellhärtung von Klebstoffen ist im Automobilbau im Bereich von Blech-Blech Klebungen insbesondere im Falle von Bördelfalzklebungen Stand der Technik. Der zunehmende Einsatz von Faserverbundstrukturen und der steigende Kostendruck, der in der Industrie besteht, erfordert die Möglichkeit, auch im Umfeld dieser Werkstoffklasse Klebstoffe beschleunigt aushärten zu können. Dies gilt nicht nur für die Automobilindustrie sondern auch für den Luftfahrtbereich. Die induktiv bzw. elektromagnetisch beschleunigte Klebstoffaushärtung im Umfeld von Faserverbundwerkstoffen ist bislang nur am Rande bzw. unvollständig in der Literatur dargestellt.Innerhalb der Arbeit wird ausgehend vom Stand der Forschung und Technik der Forschungsbedarf in diesem Themenkomplex entwickelt. Schwerpunkte der Arbeit liegen zum einen auf dem induktiven Erwärmungsverhalten von CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), welches sich aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit ähnlich wie metallische Strukturen direkt erwärmen lässt. Zum anderen wird das Erwärmungsverhalten von Nanoferriten, die als elektromagnetisch erwärmbare Strukturen dem Klebstoff zugesetzt werden können, untersucht. Durch den Einsatz entsprechender modifizierter Klebstoffe können auch GFK/GFK-Klebungen (GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff) beschleunigt ausgehärtet werden.In beiden Bereichen werden die wesentlichen Zusammenhänge, die zwischen den jeweiligen Materialparametern der jeweiligen Suszeptoren (Carbonfaserlagenaufbau bzw. Nanopartikeln), den Prozessparametern und den resultierenden Erwärmungsergebnissen herrschen, grundlegend untersucht und dargestellt. Zusätzlich werden die jeweiligen Folgen auf die beschleunigte Klebstoffaushärtung betrachtet. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten liegt dabei der Einfluss der Härtungshistorie auf die Klebstoffeigenschaften. Dies wird sowohl grundlegend als auch spezifisch für den jeweiligen Typ von faserverstärkten Kunststoff (GFK oder CFK) beschrieben. Im Bereich der Schnellaushärtung von GFK/GFK-Klebungen wird zudem die Partikelkompatibilität (Einfluss auf mechanische Klebstoffeigenschaften. Dispergierungshomogenität,…) zwischen unterschiedlichen Nanoferriten, Stabilisierungen und Klebstoffbasen analysiert.
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ISBN: 3832292365 bzw. 9783832292362, vermutlich in Deutsch, Shaker Verlag, Taschenbuch, neu.
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Schnellhärtung struktureller Verbundklebungen mittels elektromagnetischer Wechselfelder ab 48.8 EURO 1. Aufl.
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