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Forschungskooperation-Institutspartnrtschaft mit Prof.Dr.F. Baltá Calleja, Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid/Spanien
Projektbearbeiter:
Prof. Dr. G. H. Michler, Prof. Dr. F. Baltá Calleja, Dipl.-Phys. S. Henning, Dr. R. Adhikari
Finanzierung:
Alexander von Humboldt-Stiftung ;
Polymere Werkstoffe mit verbesserten oder neuartigen Eigenschaften werden heute insbesondere durch die Modifikation und Kombination der bekannten polymeren Monomere hergestellt. Um das hierin liegende große Innovationspotential zur gezielten Eigenschaftsverbesserung auch nutzen zu können, müssen die zugrundeliegenden Struktur-Eigenschafts-Beziehungen immer besser verstanden werden. Das gilt insbesondere auch für die in allen Anwendungen von Polymeren bedeutsamen mechanischen Eigenschaften. Als Brücke zwischen den Strukturen bzw. der Morphologie und den mechanischen Eigenschaften fungieren die mikromechanischen Mechanismen. Eine vertiefte Kenntnis der Mikromechanik dient damit unmittelbar einer gezielten Optimierung von polymeren Werkstoffen. Im Rahmen des beantragten Projektes werden entsprechende Untersuchungen in einer Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe von Prof. G.H. Michler im Institut für Werkstoffwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der von Prof. F.J. Baltá Calleja im Institut für Struktur der Materie in Madrid durchgeführt. Dabei sollen die Kenntnisse und Erfahrungen des Institutes in Madrid auf den Gebieten der Messungen der Mikrohärte, der Strukturuntersuchungen mittels Röntgenstreuung, der Echtzeit-Röntgenkleinwinkelstreuung und die Kenntnisse zum Einfluß der Morphologie kristalliner Polymere auf die mechanischen Eigenschaften kombiniert werden mit den entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen des Institutes in Merseburg auf den Gebieten der Erfassung der Morphologie von Polymeren, der Untersuchung von Polymeren im Elektronenmikroskop, der Analyse der mikromechanischen Prozesse von Deformation und Bruch insbesondere in amorphen und modifizierten, schlagzähen Polymeren sowie der Zähigkeitsmechanismen in Polymeren.

Schlagworte

Nanohärtemessung, Polypropylen, Raster-Kraft-Mikroskop (AFM), Strukturanalyse im AFM, Strukturanalyse im TEM, ß-a Transformation
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