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    <title language="eng">Searching for biological feedstock material: 3D printing of wood particles from house borer and drywood termite frass</title>
    <abstract language="eng">Frass (fine powdery refuse or fragile perforated wood produced by the activity of boring insects) of larvae of the European house borer (EHB) and of drywood termites was tested as a natural and novel feedstock for 3D-printing of wood-based materials. Small particles produced by the drywood termite Incisitermes marginipennis and the EHB Hylotrupes bajulus during feeding in construction timber, were used. Frass is a powdery material of particularly consistent quality that is essentially biologically processed wood mixed with debris of wood and faeces. The filigree-like particles flow easily permitting the build-up of woodbased structures in a layer wise fashion using the Binder Jetting printing process. The Quality of powders produced by different insect species was compared along with the processing steps and properties of the printed parts. Drywood termite frass with a Hausner Ratio HR = 1.1 with ρBulk = 0.67 g/cm3 and ρTap = 0.74 g/cm3 was perfectly suited to deposition of uniformly packed layers in 3D printing. We suggest that a variety of naturally available feedstocks could be used in environmentally responsible approaches to scientific material sciences/additive manufacturing.</abstract>
    <parentTitle language="eng">PLOS One</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1371/journal.pone.0246511</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-521517</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">01.03.2021</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Rüdiger Plarre</author>
    <author>Andrea Zocca</author>
    <author>Andrea Spitzer</author>
    <author>Sigrid Benemann</author>
    <author>Anna Gorbushina</author>
    <author>Y. Li</author>
    <author>Anja Waske</author>
    <author>Alexander Funk</author>
    <author>Janka Wilgig</author>
    <author>Jens Günster</author>
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      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>3D printing</value>
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      <value>X-ray tomographic</value>
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      <value>SEM micrography</value>
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      <value>Drywood termite</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">5 Werkstofftechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse</collection>
    <collection role="institutes" number="">6 Materialchemie</collection>
    <collection role="institutes" number="">6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse</collection>
    <collection role="institutes" number="">8 Zerstörungsfreie Prüfung</collection>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.0 Abteilungsleitung und andere</collection>
    <collection role="institutes" number="">8.0 Abteilungsleitung und andere</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Additive Fertigung</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.3 Molekulare und angewandte Entomologie</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/52151/2021 Plarre et al 3D feed stock.pdf</file>
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    <id>55015</id>
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    <publishedYear>2022</publishedYear>
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    <language>deu</language>
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    <creatingCorporation>Gesellschaft für Umweltsimulation e.V.</creatingCorporation>
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    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Umweltsimulation an der BAM – Grundlegende Ansätze mit Beispielen aus der natürlichen Umwelt</title>
    <abstract language="deu">Drei grundlegend verschiedene Ansätze für Umweltsimulation werden an Beispielen illustriert:&#13;
(i) Ganzheitlicher Ansatz - Nachstellen von Umweltmilieus im Labor &#13;
Ziel ist hier das Nachstellen von (kombinierten) Umweltbedingungen im Labor; die Umweltparameter werden mit all ihren Wechselwirkungen aufgebracht.&#13;
Hauptnutzen ist eine gegenüber der natürlichen Beanspruchung erhöhte Reproduzierbarkeit der Umweltbedingungen. Hat man sein Laborsetup entwickelt, ist es auf verschiedene Materialien anwendbar.	&#13;
Unter solchen Laborbedingungen ermittelte Lebensdauern sind dabei nicht auf die typischerweise sehr variablen Real-Umweltbedingungen übertragbar.&#13;
(ii) Parametrisierter Ansatz - Ermittlung einzelner Materialempfindlichkeiten &#13;
Hierbei werden im Labor die Wirkungen separater Umweltparameter auf Materialien nachgestellt. Für eine solche Separation der Einflussfaktoren ist insbesondere die Aufschlüsselung möglicher Wechselwirkungen der Umwelt-parameter (z.B. Mikroklima an bestrahlten Oberflächen) erforderlich. Einzelne (meist Alterungs-) Empfindlichkeiten können qualitativ nachgewiesen werden oder sogar – als Beanspruchungs-Wirkungs-Funktionen – quantifiziert werden, was einen wesentlichen Schritt in Richtung der Digitalisierung der Material¬prüfung darstellt. Insbesondere ist dann auch eine Lebensdauer-vorhersage für vorgegebene Zeitreihen der Beanspruchungs¬parameter umsetzbar. &#13;
(iii) Rückwirkungen auf die Umwelt&#13;
Umweltbeanspruchungen können zur Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt führen. Durch die Nachstellung kritischer, aber realitätsnaher Einsatzszenarien kann die Menge an freigesetzten Substanzen abgeschätzt werden. &#13;
Egal, welcher Ansatz verfolgt wird – ein Vergleich mit der oder einer Real-beanspruchung ist unerlässlich, ebenso wie die Messdatenaufzeichnung (data logging) aller potenziell relevanten Beanspruchungsparameter während dieser Realbeanspruchung.&#13;
Obwohl die naturnahe Umwelt – sowohl in der BAM als auch bei der GUS – gegenüber der technischen Umwelt eher untergeordnet auftritt, werden zur Illustration Beispiele aus der naturnahen Umwelt verwendet.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. Handbuch der 50. Jahrestagung der GUS</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-9818507-7-2</identifier>
    <enrichment key="eventName">50. Jahrestagung der GUS</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Online meeting</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">23.03.2022</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">24.03.2022</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <author>Anja Geburtig</author>
    <author>Anna Gorbushina</author>
    <author>Rüdiger Plarre</author>
    <author>Ina Stephan</author>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Umweltsimulation</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
    <collection role="institutes" number="">3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher</collection>
    <collection role="institutes" number="">3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien</collection>
    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt-Material-Interaktionen</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.0 Abteilungsleitung und andere</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.3 Molekulare und angewandte Entomologie</collection>
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