Filtern
Dokumenttyp
- Beitrag zu einem Sammelband (16) (entfernen)
Referierte Publikation
- nein (16)
Schlagworte
- Ultraschall (3)
- Dichtungen (2)
- Elastomere (2)
- Prozesskontrolle (2)
- Tieftemperaturverhalten (2)
- Vulkanisation (2)
- Aushärtung (1)
- Bakelit (1)
- Dichtung (1)
- Druckverformungsrest (1)
- Elastomer (1)
- Glasübergang (1)
- Gütesicherung (1)
- Harzinjektionsverfahren (1)
- Isolierstoff (1)
- Kautschuk (1)
- Phenolharz (1)
- Prüfung (1)
- RTM (1)
- Schallgeschwindigkeit (1)
- Vulkameter (1)
Two different approaches to investigate the local complex conductivity and the surface charge with Scanning Force Microscopy (SFM) techniques are presented. It is shown that the measurement of local electrical properties with SFM leads to interesting information about the composition of electrically heterogeneous surfaces
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird zunächst die für die on-line Prozesskontrolle an duroplastischen Formmassen entwickelte Ultraschallmesstechnik vorgestellt. Die Methode basiert auf der Durchschallung des vernetzenden Materials mit Hilfe von in das Werkzeug integrierten druck- und temperaturfesten 4 MHz-Ultraschallsensoren. Die Auswertung von Schalllaufzeit und Signalamplitude erfolgt vollautomatisch und dient der Berechnung von Schallgeschwindigkeit und -dämpfung. Beide Größen repräsentieren die änderung der mechanischen Eigenschaften infolge der Vernetzungsreaktion. Durch Anwendung auf vulkanisierende Materialien sollte die Anwendbarkeit der bewährten Methode erweitert werden. Im Ergebnis wird gezeigt, dass die Größe des Messeffekts von der Menge an Vernetzer (Schwefelkonzentration) abhängt. Bei ausreichend hohem Vernetzungsgrad zeigt die Ultraschallgeschwindigkeit signifikante, gut auswertbare Resultate, die den Ablauf der Vulkanisation on-line zu verfolgen gestatten. Ein Vergleich mit Vulkameterkurven zeigt große ähnlichkeiten und berechtigt zu der Hoffnung, dass die Methode industriellen Einsatz finden kann.
With an extended contact and non-contact mode scanning force microscope samples with different heterogeneous electrical properties can be characterized. The contact mode method allows the determination of local electric conductivities of heterogeneous systems at the sample surfaces. An interpretation of this behaviour can be obtained in combination with other SFM modes such as topography, friction and compliance used simultaneously. The non-contact mode SFM allows to get more information about the local surface charge of heterogeneous samples. In this paper two new SFM approaches will be discussed on examples of carbon-fibre reinforced, organic and ceramic materials