@phdthesis{Scheffler2019, author = {Scheffler, Thomas}, title = {Werkstoffeinfl{\"u}sse auf den Spritzgussprozess von hochgef{\"u}llten Phenol-Formaldehydharz­ Formmassen}, school = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2019}, abstract = {Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene duroplastische Formmassen laboranalytisch hinsichtlich der rheologischen und thermischen Eigenschaften untersucht. Es wurde u.a. gezielt die absolute Materialfeuchte gesteigert, um den Einfluss dieser auf das Fließ­ H{\"a}rtungsverhalten zu charakterisieren. Anschließend wurden die Materialien auf einer hochinstrumentierten Spritzgussmaschine mit einem Fließspiralenwerkzeug untersucht. Dabei konnte ein direkter Zusammenhang zwischen dem R{\"u}ckfluss und dem Plastifizierdrehmoment in Abh{\"a}ngigkeit der Materialfeuchte und der Prozessparameter detektiert werden . Des Weiteren wurden {\"u}ber die Differenzdruckmessung im Fließspiralenwerkzeug die scheinbaren Viskosit{\"a}ten {\"u}ber den Fließweg ermittelt. Hierbei konnten unterschiedliche Aufschmelzeffekte {\"u}ber die Fließwegl{\"a}nge in Abh{\"a}ngigke it der duroplastischen Formmasse, der absoluten Materialfeuchte und der Prozessparameter detektiert werden . Durch Schererw{\"a}rmung konnte die Formmassentemperatur teilweise die Werkzeugtemperatur {\"u}bersteigen. Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften (Schlagz{\"a}higkeit, Biegefestigkeit) konnten keine signifikanten Einflussgr{\"o}ßen detektiert werden. Hinsichtlich des Tg konnten systematischen Unterschiede detektiert und begr{\"u}ndet werden. Die beste M{\"o}glichkeit zur Ermittlung des Tg lieferte die TMA. Die thermischen Glas{\"u}berg{\"a}nge korrelieren mit den in der DSC ermittelten Aush{\"a}rtegraden , wobei mit steigender Materialfeuchte ein geringer Aush{\"a}rtegrad detektiert wird.}, language = {de} } @article{HartmannBarthKarlingeretal.2016, author = {Hartmann, M. and Barth, S. and Karlinger, Peter and Schemme, Markus and Michanickl, Andreas}, title = {Zusammen maßnehmen}, series = {Kunststoffe}, journal = {Kunststoffe}, number = {7/2016}, year = {2016}, language = {de} } @article{ZillmerKarlingerZentgrafetal.2016, author = {Zillmer, M. and Karlinger, Peter and Zentgraf, Peter and W{\"u}rtele, M. and Grimm, G. and Wolf, W.}, title = {Vorausschauende Zylindertemperierung}, series = {Kunststoffe}, journal = {Kunststoffe}, number = {10/2016}, year = {2016}, language = {de} } @inproceedings{RagaiSchwabenbauerEseretal.2018, author = {Ragai, and Schwabenbauer, and Eser, and M{\"u}ller,}, title = {Effect of Process Parameters on the Electrically-Assisted Sintered Iron-Copper Powder Metals}, series = {ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition}, booktitle = {ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition}, editor = {ASME,}, isbn = {978-0-7918-5201-9}, doi = {10.1115/IMECE2018-86891}, pages = {5}, year = {2018}, abstract = {Electric-current-assisted sintering (ECAS) is a novel process that can potentially replace the conventional sintering method. It is hypothesized that the process can reduce the sintering time and can be used in situ; thus, can be more cost effective. The purpose of this research is to investigate the effect of direct current on the sintered properties of iron-copper powder metal. Experiments were conducted at various conditions to determine the optimal process parameters for this particular powder metal. The parameters investigated were electric current levels and energizing time. Experiments also included sintering the powder using a conventional furnace. Samples from both types of experiments were compared to determine the metallurgical differences due to the sintering process. Mechanical and microstructure examination were conducted to aid in determining the feasibility of ECAS.}, language = {en} } @inproceedings{WohlschlaegerVersen2019, author = {Wohlschl{\"a}ger, Maximilian and Versen, Martin}, title = {Bestimmung einer Quanteneffizienz f{\"u}r das automatisierte Sortieren von Kunststoffen durch Fluoreszenz}, series = {AALE 2019 - Autonome und intelligente Systeme in der Automatisierungstechnik 16. Fachkonferenz}, booktitle = {AALE 2019 - Autonome und intelligente Systeme in der Automatisierungstechnik 16. Fachkonferenz}, editor = {Bauer, Benedict and Wittenberg, Carsten}, publisher = {VDE Verlag}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-8007-4860-0}, pages = {179 -- 187}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{KneisslVersen2019, author = {Kneißl, M. and Versen, Martin}, title = {Erh{\"o}hung der Bandbreite eines Stromregelkreises durch Hadamard-Modulation}, series = {AALE 2019 - Autonome und intelligente Systeme in der Automatisierungstechnik 16. Fachkonferenz}, booktitle = {AALE 2019 - Autonome und intelligente Systeme in der Automatisierungstechnik 16. Fachkonferenz}, editor = {Bauer, Benedict and Wittenberg, Carsten}, publisher = {VDE Verlag}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-8007-4860-0}, pages = {277 -- 285}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{WohlschlaegerVersen2019, author = {Wohlschl{\"a}ger, Maximilian and Versen, Martin}, title = {Detektion von Kunststoffen in Wasser mithilfe von Fluoreszenz}, series = {20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019}, booktitle = {20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019}, publisher = {AMA Service GmbH}, address = {Wunstorf}, isbn = {978-3-9819376-0-2}, pages = {687 -- 694}, year = {2019}, abstract = {Die wohl gr{\"o}ßte aktuelle Umweltverschmutzung mit Kunststoffen findet in Ozeanen, Seen und Fl{\"u}ssen statt. Bis jetzt gibt es kein etabliertes Verfahren, mit dem Kunststoffe in Umwelt- bzw. Wassermatrizen detektiert werden k{\"o}nnen. Deshalb wird mit einem Verfahren, welches auf dem Prinzip der Fluoreszenz basiert, untersucht, ob unter Laborbedingungen Kunststoffe in Wasser detektiert und identifiziert werden k{\"o}nnen. Anhand eines mathematischen Modells, einer Simulation und mit Hilfe von optischen Experimenten wird gezeigt, dass der Nachweis und auch eine Identifikation von Kunststoffen in Abh{\"a}ngigkeit der Wassertiefe, mit diesem Verfahren m{\"o}glich ist.}, language = {de} } @incollection{Versen2019, author = {Versen, Martin}, title = {DRAM Failure Analysis and Defect Localization Techniques}, series = {Microelectronics Failure Analysis, Desk Reference}, booktitle = {Microelectronics Failure Analysis, Desk Reference}, editor = {Gandhi, Tejinder}, edition = {Seventh Edition}, publisher = {ASM International}, address = {Ohio}, isbn = {978-1-62708-247-1}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, pages = {499 -- 505}, year = {2019}, language = {en} } @article{HummelSchemmeKarlinger2019, author = {Hummel, Sabine and Schemme, Micheal and Karlinger, Peter}, title = {GmbH - Glasfaserhybride mit bester Haftung: Variotherme Temperierung f{\"u}r Organobleche}, series = {Plastverarbeiter}, volume = {07/2019}, journal = {Plastverarbeiter}, number = {07}, publisher = {H{\"u}thig GmbH}, address = {Heidelberg}, pages = {2}, year = {2019}, abstract = {Durch Integrieren der Variothermie k{\"o}nnen Organobleche wirtschaftlich und technisch verbessert zu Hybridbauteilen verarbeitet werden. Somit steigert sich der Wettbewerbsvorteil gegen{\"u}ber konventionellen Werkstoffen weiter. An einer Technische Hochschule wird seit mehr als zehn Jahren intensiv an der Thematik der Verbindungstechnologien sowie den Haftungsmechanismen zwischen endlosfaserverst{\"a}rkten Thermoplasten, den sogenannten Organoblechen, und angespritzten Funktionsstrukturen geforscht. Im Fokus stehen prozesstechnische Einfl{\"u}sse, die die Verbundhaftung der Hybridleichtbaustrukturen erh{\"o}hen.}, language = {de} } @inproceedings{SchemmeDittmarKarlingeretal.2019, author = {Schemme, Michael and Dittmar, Harri and Karlinger, Peter and Hummel, Sabine}, title = {Closed-Loop-Recycling - Strategien f{\"u}r endlosfaserverst{\"a}rkte thermoplastische Hybridstrukturen (Vortrag)}, series = {FOREL Kolloquium}, booktitle = {FOREL Kolloquium}, year = {2019}, language = {de} }