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    <title language="deu">Organoblech-Verschnitte – Ist Closed-Loop Recycling eine Alternative?</title>
    <abstract language="deu">Mit steigender Produktion von energieeffizienten Verkehrsmitteln hat sich die Nachfrage nach Leichtbaukomponenten stetig verstärkt. Faserverbundwerkstoffe substituieren zunehmend metallische Komponenten. Endlosglasfaserverstärkte flächige Halbzeuge (sogenannte Organobleche) erfüllen nicht nur die steigenden Anforderungen an Leichtbau, sondern auch an die Wirtschaftlichkeit von Produktionsprozessen sowie an die Designfreiheit einzelner Bauteile. Das Hybrid-Spritzguss-Verfahren in Verbindung mit Organoblechen hat sich daher in den vergangenen Jahren für die Herstellung von Funktionsbauteilen und Leichtbaustrukturen durchgesetzt. In diesem Beitrag wird das werkstoffliche Recycling von endlosglasfaserverstärkten, thermoplastischen Kunststoffen beleuchtet. Sortenreine Industrieabfälle werden dabei in einem Closed-Loop-Recyclingprozess (CL-Recycling) zum Anspritzen von Funktionselementen in einem Serienbauteil genutzt. Dabei wurden verschiedene Zerkleinerungsverfahren für die Verschnitte und die direkte Verarbeitung des Mahlguts im Spritzguss untersucht. Anhand von mechanischen Untersuchungen wurden die Materialeigenschaften der Rezyklate mit denen der Neuware verglichen. Darüber hinaus wurden der Faserlängenabbau durch den Spritzgussprozess und der Einfluss des Wasserstrahlschneidens auf die mechanischen Eigenschaften des Faserverbundes untersucht. Abschließend wurden die Prozesse mittels der Ökobilanz-Methodik und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit verglichen.</abstract>
    <enrichment key="opus.import.data">@miscHummel.20.06.2024, abstract =Mit steigender Produktion von energieeffizienten Verkehrsmitteln hat sich die Nachfrage nach Leichtbaukomponenten stetig verstärkt. Faserverbundwerkstoffe substituieren zunehmend metallische Komponenten. Endlosglasfaserverstärkte flächige Halbzeuge (sogenannte Organobleche) erfüllen nicht nur die steigenden Anforderungen an Leichtbau, sondern auch an die Wirtschaftlichkeit von Produktionsprozessen sowie an die Designfreiheit einzelner Bauteile. Das Hybrid-Spritzguss-Verfahren in Verbindung mit Organoblechen hat sich daher in den vergangenen Jahren für die Herstellung von Funktionsbauteilen und Leichtbaustrukturen durchgesetzt.In diesem Beitrag wird das werkstoffliche Recycling von endlosglasfaserverstärkten, thermoplastischen Kunststoffen beleuchtet. Sortenreine Industrieabfälle werden dabei in einem Closed-Loop-Recyclingprozess (CL-Recycling) zum Anspritzen von Funktionselementen in einem Serienbauteil genutzt. Dabei wurden verschiedene Zerkleinerungsverfahren für die Verschnitte und die direkte Verarbeitung des Mahlguts im Spritzguss untersucht. Anhand von mechanischen Untersuchungen wurden die Materialeigenschaften der Rezyklate mit denen der Neuware verglichen. Darüber hinaus wurden der Faserlängenabbau durch den Spritzgussprozess und der Einfluss des Wasserstrahlschneidens auf die mechanischen Eigenschaften des Faserverbundes untersucht. Abschließend wurden die Prozesse mittels der Ökobilanz-Methodik und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit verglichen., author = Hummel, Sabine and Pscherer, Theresa and Würtele, Martin and Krommes, Sandra, year = 20.06.2024, title = Organoblech-Verschnitte – Ist Closed-Loop Recycling eine Alternative?, keywords = Leichtbau;Organoblech;Prozessoptimierung;Recycling, address = Mannheim, series = PIAE Europe 2024, institutions = Technische Hochschule Rosenheim, file = PIAE_THRosenheim_Hummel_Pscherer_Hummel_abgabe:Attachments/PIAE_THRosenheim_Hummel_Pscherer_Hummel_abgabe.pdf:application/pdf</enrichment>
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    <enrichment key="conference_title">PIAE Europe 2024</enrichment>
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    <author>Sabine Hummel</author>
    <author>Theresa Pscherer</author>
    <author>Martin Würtele</author>
    <author>Sandra Krommes</author>
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      <value>Leichtbau</value>
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      <value>Organoblech</value>
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      <value>Prozessoptimierung</value>
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      <value>Recycling</value>
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