Zu Hauptinhalt springenZur Suche springenZu Hauptnavigation springenZu Footer springen
Logo der Fachhochschule Nordwestschweiz
  • DE
  • EN
  • Startseite
  • Internationales

Zehn Hochschulen Ein Ziel

Die FHNW umfasst 10 Hochschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wählen Sie eine Hochschule aus, um deren spezifische Kurse, Studiengänge und Informationen zu sehen.

Angewandte Psychologie

Architektur, Bau und Geomatik

Gestaltung und Kunst

Informatik

Life Sciences

Musik

Pädagogische Hochschule

Soziale Arbeit

Technik und Umwelt

Wirtschaft

  • Studienangebot

    • Alle Studiengänge
    • Bachelor-Studiengänge
    • Master-Studium
    • Info-Anlässe
  • Rund ums Studium

    • Gute Gründe für ein Ingenieurstudium an der FHNW
    • Studienberatung
    • FHNW-Rover-Team
    • Praxisintegriertes Bachelor-Studium PiBS
    • Projekt Integral
    • Nachwuchsförderung
  • Internationales Studium

    • Outgoing Studierende
    • Incoming Studierende
    • Trinational Studieren
  • Weiterbildungsangebot

    • Alle Weiterbildungen
    • MAS - Master of Advanced Studies
    • DAS - Diploma of Advanced Studies
    • CAS - Certificate of Advanced Studies
    • Kurse
    • Info-Anlässe
  • Weiterbildungen nach Themen

    • Technik und Ingenieurwesen
    • Leadership und Management
    • Digitalisierung und Artificial Intelligence
    • Beschaffung, Logistik und Produktion
    • Umwelt und Nachhaltigkeit
    • Augenoptik und Optometrie
  • Forschung

    • Forschungsfelder
    • Ausgewählte Projekte
  • Zusammenarbeit

    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studierendenprojekte in Auftrag geben
    • Forschungsprojekte realisieren
  • Neuigkeiten und Einblicke

    • News und Storys
  • Veranstaltungen

    • Alle Veranstaltungen
    • Info-Anlässe
  • Medien

    • Medienmitteilungen
  • Über die Hochschule für Technik und Umwelt

    • Organisation
    • Medienstelle
    • Personenverzeichnis
  • Institute

    • Institut für Automation
    • Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
    • Institut für Business Engineering
    • Institut für Elektrische Energietechnik
    • Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften
    • Institut für Kunststofftechnik
    • Institut für Mathematik und Naturwissenschaften
    • Institut für Nanotechnologische Kunststoffwissenschaften
    • Institut für Optometrie
    • Institut für Produkt- und Produktionsengineering
    • Institut für Sensorik und Elektronik
    • Institut für Thermo- und Fluid-Engineering
    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
Logo der Fachhochschule Nordwestschweiz
  • Zur Hochschule
    • Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studium
    • Weiterbildung
    • Forschung und Dienstleistungen
  • Social Media
    • LinkedIn
    • Instagram
    • Facebook
    • TikTok
    • YouTube
  • Die FHNW
    • Organisation
    • Hochschulen
    • Standorte
    • Bibliothek FHNW
    • Jobs und Karriere
    • Medienkontakte
  • Support
    • IT-Support
    • Inside FHNW
    • Webmail
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Accessibility
  • Studienangebot

    • Alle Studiengänge
    • Bachelor-Studiengänge
    • Master-Studium
    • Info-Anlässe
  • Rund ums Studium

    • Gute Gründe für ein Ingenieurstudium an der FHNW
    • Studienberatung
    • FHNW-Rover-Team
    • Praxisintegriertes Bachelor-Studium PiBS
    • Projekt Integral
    • Nachwuchsförderung
  • Internationales Studium

    • Outgoing Studierende
    • Incoming Studierende
    • Trinational Studieren
  • Weiterbildungsangebot

    • Alle Weiterbildungen
    • MAS - Master of Advanced Studies
    • DAS - Diploma of Advanced Studies
    • CAS - Certificate of Advanced Studies
    • Kurse
    • Info-Anlässe
  • Weiterbildungen nach Themen

    • Technik und Ingenieurwesen
    • Leadership und Management
    • Digitalisierung und Artificial Intelligence
    • Beschaffung, Logistik und Produktion
    • Umwelt und Nachhaltigkeit
    • Augenoptik und Optometrie
  • Forschung

    • Forschungsfelder
    • Ausgewählte Projekte
  • Zusammenarbeit

    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studierendenprojekte in Auftrag geben
    • Forschungsprojekte realisieren
  • Neuigkeiten und Einblicke

    • News und Storys
  • Veranstaltungen

    • Alle Veranstaltungen
    • Info-Anlässe
  • Medien

    • Medienmitteilungen
  • Über die Hochschule für Technik und Umwelt

    • Organisation
    • Medienstelle
    • Personenverzeichnis
  • Institute

    • Institut für Automation
    • Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
    • Institut für Business Engineering
    • Institut für Elektrische Energietechnik
    • Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften
    • Institut für Kunststofftechnik
    • Institut für Mathematik und Naturwissenschaften
    • Institut für Nanotechnologische Kunststoffwissenschaften
    • Institut für Optometrie
    • Institut für Produkt- und Produktionsengineering
    • Institut für Sensorik und Elektronik
    • Institut für Thermo- und Fluid-Engineering
    • Labore der Hochschule für Technik und Umwelt

Geben Sie einen Suchbegriff ein und suchen Sie nach Weiterbildungen, Studienangeboten, Veranstaltungen, Dokumenten und anderen Inhalten.

  • Technik und Umwelt
  • Forschung und Dienstleistungen
  • Forschung an der Hochschule für Technik und Umwelt
  • Projekte
Projekte

Engineering von funktionalisierten Polysiloxanen für vernetztes Polyethylen (PE-X), Hochschule für Technik und Umwelt FHNW

Hochschule für Technik und Umwelt


Im Vergleich zu reinem Polyethylen führt vernetztes Polyethylen (PEX) bei geringer Wandstärke zu verbessertem elektrischem Verhalten und ist widerstandsfähig bei hoher thermischer Beanspruchung. PEX Materialien sind daher sehr gut geeignet für Anwendungen in der Kabelisolation und für Heisswasserrohre.

Projektdetails

Hochschule/Institut
Hochschule für Technik und Umwelt FHNW / Hochschule für Technik und Umwelt, Institut für Kunststofftechnik

Hotset-Test mit verschiedenen Formulierungen.

Technologien

  • Funktionelle Silane
  • PEX
  • Vernetztes Polyethylen

Ausgangslage

Die Empa hat einen nicht-hydrolytischen Weg für funktionelle Polyethoxysiloxane (funPEOS) patentiert, der aus einem hochverzweigtem PEOS und einer funktionellen Silanhülle besteht. FunPEOS haben einen einstellbaren Grad an zugänglicher Funktionalität und minimiert so den Einsatz von teuren funktionellen Silanen. Das Projekt ist die technologische Basis für den Markteintritt der thermoplastischen Polymere. Die während des Projektes gegründete «Siloxene», ein Empa-Spin-off, strebt die Kommerzialisierung des FunPEOS an.

Folienextrusion

Ziele

Organofunktionelle Silane sind allgegenwärtige Vernetzungsmittel, Kompatibilisierungsmittel und Oberflächenmodifikatoren, die am häufigsten entweder als Monomere oder kleine Oligomere oder in Form von funktionalisierten Silica-Nanopartikel verwendet werden. Hier stellen wir eine neue Klasse flüssiger molekularer Bausteine ​​vor, die auf mittleren Längenskalen wirken. Ein lösungsmittelfreies Pfropfverfahren ermöglicht die Darstellung eines hyperverzweigten Polysiloxan-„Kerns“ mit einer zugänglichen „Hülle“ aus funktionellem Silan. Auf diese Weise sind die funktionellen Silane, die aus teureren funktionellen Silanmonomeren stammen, stärker der Umgebung ausgesetzt und können sogar in geringeren Mengen mit ihren monomeren Analoga konkurrieren. Die Fähigkeit, fast jede funktionelle Gruppe zu pfropfen, entweder direkt oder durch sekundäre Modifikation, kombiniert mit vollständiger stöchiometrischer Grössenkontrolle, bietet eine beispiellose Freiheit für das kombinatorische Materialdesign auf molekularer Ebene.

Unterschiedliche FunPEOS wurden compoundiert und die Materialeigenschaften der vernetzten Polyethylene charakterisiert. Mit den vielversprechendsten Varianten wurden Mustermengen compoundiert.

Ergebnis

Die Siloxene-V-Lösung führt eine Reihe von Verbesserungen in die PEX-Produktion gegenüber dem kommerziellen Ansatz (Vinylsilan/Peroxid) ein. Aufgrund seiner ölähnlichen Beschaffenheit bringt Siloxene V einen zusätzlichen Schmiereffekt in den Compoundierschritt. Darüber hinaus können mit Siloxene V die gleichen Compoundier- oder Extrusionsparameter bei wie Standard PEX verwendet werden.

Die wesentlichen Vorteile zum traditionellen Silansystem ergeben sich jedoch aus

  1. ca. 33 % weniger Siloxene-V für gleiche Eigenschaften
  2. dem positiven Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des endgültigen PEX-Materials
  3. Kostenvorteilen des Siloxene V compounds

Projekt-Information

Ausführung

Institut für Kunststofftechnik FHNW
Empa
Kunststoff-Ausbilungs- und Technologiezentrum KATZ

Dauer

1.5 Jahre

Förderung

Innosuisse

Projektteam

Institut für Kunststofftechnik FHNW: Jürg de Pietro, Roula George, Oskar Häfeli
Empa: Wim Malfait, Matthias Koebel
KATZ: Panagiota Tsotra

Hochschule für
Technik und Umwelt Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

  • Zur Hochschule
    • Hochschule für Technik und Umwelt
    • Studium
    • Weiterbildung
    • Forschung und Dienstleistungen
  • Social Media
    • LinkedIn
    • Instagram
    • Facebook
    • TikTok
    • YouTube
  • Die FHNW
    • Organisation
    • Hochschulen
    • Standorte
    • Bibliothek FHNW
    • Jobs und Karriere
    • Medienkontakte
  • Support
    • IT-Support
    • Inside FHNW
    • Webmail
Logo FHNW - 20 Jahre
Logo Swiss Universities
Logo European University Association
© FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Accessibility
  • DE
  • EN