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Moderne in situ Flammschutzmittel zur Eindämmung der Bildung von lungengängigen Kohlenstofffaser-Bruchstücken beim CFK-Brand

Kukla, Philipp Martin (2024)
Moderne in situ Flammschutzmittel zur Eindämmung der Bildung von lungengängigen Kohlenstofffaser-Bruchstücken beim CFK-Brand.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026414
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion

Kurzbeschreibung (Abstract)

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe bilden ab Temperaturen von 650 °C lungengängige Faserbruchstücke. Die Bildung solcher Bruchstücke kann mit Hilfe von Flammschutzmitteln eingedämmt werden. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde die Klasse der Phosphasilazane als neuartige Flammschutzmittel erschlossen. Diese weisen gleichzeitig einen Schutz der Carbonfasern vor thermo-oxidativem Abbau auf. Durch Variation der chemischen Umgebung am Phosphoratom lässt sich der Flammschutzmechanismus beeinflussen. Weitere Struktur-Eigenschaftsbeziehungen wurden unter anderem durch Variation der chemischen Umgebung am Silicium-Atom, sowie Synergismusbetrachtungen mit weiteren Flammschutzmitteln ermittelt. Dabei wurden sowohl Flamm- und Faserschutz als auch einige thermo-mechanischen Eigenschaften untersucht.

Typ des Eintrags: Dissertation
Erschienen: 2024
Autor(en): Kukla, Philipp Martin
Art des Eintrags: Erstveröffentlichung
Titel: Moderne in situ Flammschutzmittel zur Eindämmung der Bildung von lungengängigen Kohlenstofffaser-Bruchstücken beim CFK-Brand
Sprache: Deutsch
Referenten: Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Pfaendner, Prof. Dr. Rudolf
Publikationsjahr: 17 Januar 2024
Ort: Darmstadt
Kollation: xiii, 178 Seiten
Datum der mündlichen Prüfung: 4 Dezember 2023
DOI: 10.26083/tuprints-00026414
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/26414
Kurzbeschreibung (Abstract):

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe bilden ab Temperaturen von 650 °C lungengängige Faserbruchstücke. Die Bildung solcher Bruchstücke kann mit Hilfe von Flammschutzmitteln eingedämmt werden. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde die Klasse der Phosphasilazane als neuartige Flammschutzmittel erschlossen. Diese weisen gleichzeitig einen Schutz der Carbonfasern vor thermo-oxidativem Abbau auf. Durch Variation der chemischen Umgebung am Phosphoratom lässt sich der Flammschutzmechanismus beeinflussen. Weitere Struktur-Eigenschaftsbeziehungen wurden unter anderem durch Variation der chemischen Umgebung am Silicium-Atom, sowie Synergismusbetrachtungen mit weiteren Flammschutzmitteln ermittelt. Dabei wurden sowohl Flamm- und Faserschutz als auch einige thermo-mechanischen Eigenschaften untersucht.

Alternatives oder übersetztes Abstract:
Alternatives AbstractSprache

Carbon fiber-reinforced plastics form respirable fiber fragments at temperatures of 650 °C and above. The formation of such fragments can be inhibited with flame retardants. As part of this doctoral thesis, the class of phosphasilazanes was developed as novel flame retardants. These also protect the carbon fibers from thermo-oxidative degradation. The flame retardant mechanism can be influenced by variation of the chemical environment at the phosphorus atom. Further structure-property relationships were determined by variation of the chemical environment at the silicon atom, as well as synergistic considerations with other flame retardants. Flame and fiber protection as well as some thermo-mechanical properties were investigated for these variations.

Englisch
Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-264142
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 07 Fachbereich Chemie
07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie
Hinterlegungsdatum: 17 Jan 2024 13:19
Letzte Änderung: 18 Jan 2024 10:05
PPN:
Referenten: Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Pfaendner, Prof. Dr. Rudolf
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: 4 Dezember 2023
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