Rißzähigkeitsverhalten von ABS-Werkstoffen

  • R. Lach
  • W. Grellmann
  • P. Krüger
Part of the VDI-Buch book series (VDI-BUCH)

Zusammenfassung

Eine wichtige Eigenschaft, die die technische Anwendung polymerer Werkstoffe häufig begrenzt, ist die Zähigkeit, worunter hier der Werkstoffwiderstand gegenüber stabiler und instabiler Rißausbreitung bzw. Bruch zu verstehen ist. Zur Zähigkeitserhöhung von spröden Polymerwerkstoffen (z.B. SAN) existieren verschiedene Konzepte (Mischen mit oder ohne Haftvermittler, Copolymerisation), wobei jedoch immer eine Heterogenisierung des Werkstoffgefüges durch Einbringen einer Kautschukphase in den Matrixwerkstoff angestrebt wird [1]. Die sich in Abhängigkeit von den Herstellungsparametern (Synthese und Verarbeitung) der erhaltenen schlagzähmodifizierten Werkstoffe (z.B. ABS) ändernden strukturellen Größen (Teilchengröße und -abstand, Wechselwirkungen zwischen Teilchen und Matrix, Teilcheninnenstruktur u.a.) wirken sich entscheidend auf die Morphologie-Zähigkeits-Korrelationen aus, wobei die Prozesse der stabilen Rißinitiierung und -ausbreitung, der instabilen Rißeinleitung sowie der Energiedissipation in unterschiedlicher Weise beeinflußt werden können.

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Literatur

  1. 1.
    Bucknall C.B. (1977): Toughened Plastics. Applied Science, LondonGoogle Scholar
  2. 2.
    Grellmann W., Seidler S., Hesse W. (1998): Prozedur zur Ermittlung des Rißwiderstandsverhaltens mit dem instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch. In: Grellmann W., Seidler S. (Hrsg.) Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer Berlin Heidelberg: 75–90CrossRefGoogle Scholar
  3. 3.
    Merkle J.G., Corten H.T. (1974): ASME Paper 74, J. of Pressure Vessel Technology 96: 286ff.CrossRefGoogle Scholar
  4. 4.
    Grellmann W., Sommer J.-P. (1985): Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Chemnitz, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields (FMC)-Series 17: 48–72Google Scholar
  5. 5.
    Grellmann W., Jungbluth M. (1987): Anwendung des COD-Konzeptes zur Bestimmung geometrieunabhängiger bruchmechanischer Kennwerte beim instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch. Institut für Mechanik, Berlin und Chemnitz, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields (FMC)-Series 37: 186–192Google Scholar
  6. 6.
    Grellmann W., Jung K., Che M., Kotter I. (1996): Charakterisierung des Rißinitiierungsverhaltens von amorphen und teilkristallinen Kunststoffen. DFG-Arbeitsbericht: Gr 1141/5–1, MerseburgGoogle Scholar
  7. 7.
    Seidler S. (1998): Anwendung des Rißwiderstandskonzeptes zur Ermittlung strukturbezogener bruchmechanischer Werkstoffkenngrößen bei dynamischer Beanspruchung. Fortschritt-Berichte, VDI Reihe 18: MechanikBruchmechanik, VDI-Verlag, DüsseldorfGoogle Scholar
  8. 8.
    Nielsen I.E. (1967): Mechanical Properties of Particle-Filled Systems. Journal of Composite Materials 1, Vol 1: 100–119Google Scholar
  9. 9.
    Michler G.H. (1992): Kunststoff-Mikromechanik. Morphologie, Deformations- und Bruch-mechanismen. Carl Hanser Verlag, München WienGoogle Scholar
  10. 10.
    Grellmann W, Lach R. (1997): Zähigkeit und Relaxationsverhalten von Polymethylmethacrylat, Polystyrol und Polycarbonat. Die Angewandte Makromolekulare Chemie 253: 27–49CrossRefGoogle Scholar
  11. 11.
    Gaymans R.J., Borggreve R.J.M., Oostenbring A.J. (1990): Thoughening Behavior of Polyami-de-Rubber Blends. Macromolecular Chemistry, Macromolecular Symposium 38: 125–136CrossRefGoogle Scholar
  12. 12.
    Borggreve R.J.M., Gaymans R J, Schuijer J. (1989): Impact Behaviour of Nylon-Rubber Blends: 5. Influence of the Mechanical Properties of the Elastomer. Polymer 30: 71–77CrossRefGoogle Scholar
  13. 13.
    Zwanzig I., Seidler S., Grellmann W. (1996): Zähigkeitseigenschaften von modifizierten Polyamiden. In: Tagungsband Werkstoffwoche ‘86, Symposium 6 „Werkstoff-und Verfahrenstechnik“, Stuttgart, 28.-31.5.: 257–262Google Scholar
  14. 14.
    Zwanzig I., Seidler S., Grellmann W. (1995): Einfluß von Modifikatorkonzentration und Prüftemperatur auf das Zähigkeitsverhalten von modifizierten Polyamiden. In: Tagungsband Werkstoffprüfung ‘85, Bad Nauheim, 5.-6.12.: 457–466Google Scholar
  15. 15.
    Grellmann W, Lach R. (1997): Untersuchungen zum Einfluß der Morphologie polymerer Mehrphasensysteme auf die Phasen der Rißausbreitung. DFG-Arbeitsbericht: Gr 1141/7–1, MerseburgGoogle Scholar
  16. 16.
    Grellmann W. (1996): Morphologie-Zähigkeits-Korrelationen polymerer Mehrphasenwerkstoffe — Aussagefähigkeit und strukturelle Empfindlichkeit bruchmechanischer Werkstoffkenngrößen. In: Tagungsband Gefüge und Bruch, Leoben, 20.-22.3.: 1–8Google Scholar
  17. 17.
    Grellmann W. (1998): Neue Entwicklungen bei der bruchmechanischen Zähigkeitsbewertung von Kunststoffen und Verbunden. In: Grellmann W., Seidler S. (Hrsg.) Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer Berlin Heidelberg: 3–26CrossRefGoogle Scholar
  18. 18.
    Seidler S., Grellmann W. (1993): Fracture Behaviour and Morphologie of PC/ABS Blends. J. of Materials Science 28: 4078–4084ADSCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998

Authors and Affiliations

  • R. Lach
    • 1
  • W. Grellmann
    • 1
  • P. Krüger
    • 2
  1. 1.MerseburgGermany
  2. 2.LeverkusenGermany

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