@inproceedings{WiedlKarlingerMuelleretal.2023, author = {Wiedl, Sebastian and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert and Ruckd{\"a}schel, Holger}, title = {Cellulosefaserverst{\"a}rktes Polypropylen - Eigenschaftsbeeinflussung durch die Schmelzeaufbereitung}, series = {Technomer 2023}, booktitle = {Technomer 2023}, publisher = {Technische Universit{\"a}t Chemnitz}, address = {Chemnitz}, isbn = {978-3-939382-16-4}, pages = {1 -- 14}, year = {2023}, abstract = {Verarbeitungstemperaturen, Verweilzeit und Scherkr{\"a}fte sind entscheidend, um die strukturelle Integrit{\"a}t von cellulosebasierten Fasern zu gew{\"a}hrleisten. In dieser Studie wurden die Einfl{\"u}sse durch die Schmelzeaufbereitung eines cellulosefaserverst{\"a}rkten Polypropylens auf die Faser und den Faserverbund untersucht. Die Schmelze wurde in einem Plastographen mit verschiedenen Rotordrehzahlen, Schmelzetemperaturen und Verweilzeiten aufbereitet. Um die Auswirkung der Einspeisungsmethode auf den Faserabbau zu analysieren, wurden die Fasern entweder direkt der thermoplastischen Schmelze oder zusammen mit dem Kunststoffgranulat dem Plastographen zugef{\"u}hrt. Die Zugabe der Fasern in die Schmelze geht mit einer erh{\"o}hten thermischen und verminderten mechanischen Belastung der Fasern einher. Bei der Pr{\"u}fung der mechanischen Eigenschaften der verschieden aufbereiteten Compounds zeigten sich signifikante Unterschiede. Wurden die Fasern direkt der Schmelze hinzugef{\"u}gt, so f{\"u}hrte dies zu einer deutlich reduzierten Zugfestigkeit. Optische Unterschiede in den Schliffbildern der spritzgegossenen Pr{\"u}fst{\"a}be sowie in den Faserl{\"a}ngen nach Compoundierung konnten nicht festgestellt werden. Die verminderte Festigkeit wird folglich auf die unterschiedliche thermische Belastung der Faser w{\"a}hrend der Verarbeitung zur{\"u}ckgef{\"u}hrt.}, language = {de} } @inproceedings{WiedlObermeierKarlingeretal.2024, author = {Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert}, title = {Holzbasierte Bio{\"o}konomie und Kunststofftechnik: Nachwachsende Rohstoffe f{\"u}r technische Bauteile}, series = {PIAE Europe 2024}, booktitle = {PIAE Europe 2024}, number = {2435}, publisher = {VDI Verlag GmbH}, address = {D{\"u}sseldorf}, isbn = {978-3-18-092435-9}, pages = {413 -- 427}, year = {2024}, language = {de} } @misc{WiedlObermeierKarlingeretal.2024, author = {Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert}, title = {Holzbasierte Bio{\"o}konomie und Kunststofftechnik: Nachwachsende Rohstoffe f{\"u}r technische Bauteile}, series = {PIAE Europe 2024, Mannheim}, journal = {PIAE Europe 2024, Mannheim}, year = {2024}, abstract = {Ein Forschungsthema der holzbasierten Bio{\"o}konomie sind thermoplastische Kunststoffe mit Holz- oder Cellulosefaserverst{\"a}rkung. Beide Faserarten werden industriell aus Holz herge- stellt. Der erste Teil der Ver{\"o}ffentlichung befasst sich mit den Eigenschaften der Faser und deren Einsatz zur Schlagz{\"a}hmodifizierung von Polypropylen in Abh{\"a}ngigkeit des Faseranteils. Mit steigendem Faseranteil k{\"o}nnen die Faserverbundkunststoffe h{\"o}here maximale Kr{\"a}fte auf- nehmen. Im Fall der Holzfaserverst{\"a}rkung bleibt die Schlagz{\"a}higkeit des Faserverbundes mit steigendem Faseranteil konstant, wohingegen die Cellulosefaserverst{\"a}rkung zu einer Verdrei- fachung der Schlagz{\"a}higkeit des Verbundes f{\"u}hrt. Im Rahmen des zweiten Teils der Studie wird gezeigt, wie Versteifungsrippen aus holzfaserverst{\"a}rkten Kunststoff die Impacteigen- schaften von Polypropylen/Holzfaservliesen verbessern k{\"o}nnen. Im Durchstoßversuch wird gezeigt, dass die maximal aufgenommenen Kr{\"a}fte und die absorbierte Energie bei dem Hybrid um ca. 30 bzw. 40 \% steigen. Die Hybridisierung der Vliese f{\"u}hrt zu einem spr{\"o}den Bruchver- halten}, language = {de} } @article{WiedlObermeierKarlingeretal.2024, author = {Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert}, title = {Nachwachsende Verst{\"a}rkungsfasern: Faserverst{\"a}rkung aus Holz und Cellulose f{\"u}r technische Teile}, series = {Zeitschrift Kunststoffe}, volume = {2024}, journal = {Zeitschrift Kunststoffe}, number = {10}, pages = {132 -- 136}, year = {2024}, language = {de} } @article{WiedlObermeierKarlingeretal.2024, author = {Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert}, title = {Renewable Reinforcement Fibers: Fiber Reinforcement Made of Wood and Cellulose for Technical Components}, series = {Plastic Insights}, volume = {2024}, journal = {Plastic Insights}, number = {09}, pages = {60 -- 64}, year = {2024}, language = {en} } @misc{WiedlObermeierKarlingeretal.2025, author = {Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and M{\"u}ller, Norbert}, title = {Holzbasierte Regenerat-Cellulosefasern als Verst{\"a}rkungsstoff f{\"u}r Polypropylen: werkstoffliche und verfahrenstechnische Untersuchungen}, editor = {Huber, Otto and Bicker, Marc and Patzelt, Peter}, isbn = {978-3-9826926-0-9}, pages = {70 -- 88}, year = {2025}, language = {de} } @misc{WiedlSehySchmidetal., author = {Wiedl, Sebastian and Sehy, Michaela and Schmid, Thomas and Bonauer, Markus and M{\"u}ller, Norbert and List, Manuela}, title = {Neue Wege f{\"u}r WPC: Altholz und klimaresiliente Laubholzarten als alternative Verst{\"a}rkungsstoffe}, series = {Technomer 2025}, journal = {Technomer 2025}, editor = {Seefried, Andreas and Stommel, Markus}, pages = {46 -- 46}, language = {en} }