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Polyethylen Kurzzeichen PE ist ein durch Kettenpolymerisation von zumeist petrochemisch erzeugten Ethen hergestellter thermoplastischer Kunststoff StrukturformelAllgemeinesName PolyethylenAndere Namen Polyethen 1 Poly methylen PE PM POLYETHYLENE INCI 2 CAS Nummer 9002 88 4Monomer EthenSummenformel der Wiederholeinheit C2H4Molare Masse der Wiederholeinheit 28 05 g mol 1Art des Polymers ThermoplastKurzbeschreibung hellgrau 3 EigenschaftenAggregatzustand fest teilkristallin SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 3 keine GHS PiktogrammeH und P Satze H keine H SatzeP keine P SatzeSoweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Polyethylen GranulatPolyethylen PulverKalottenmodell einer PolyethylenkettePolyethylen gehort zur Gruppe der Polyolefine und ist teilkristallin und unpolar Es ist der weltweit mit Abstand am haufigsten verwendete Standard Kunststoff und wird in erster Linie fur Verpackungen verwendet 4 Es gibt mehrere Polyethylen Typen wie High Density Polyethylen PE HD Linear Low Density Polyethylen PE LLD und Low Density Polyethylen PE LD Alle Polyethylen Typen zeichnen sich durch hohe chemische Bestandigkeit gute elektrische Isolationsfahigkeit und ein gutes Gleitverhalten aus die mechanischen Eigenschaften sind jedoch im Vergleich zu anderen Kunststoffen nur massig Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 PE Typen 2 1 Molekularer Aufbau der PE Typen 2 2 Kettenverzweigungen 2 3 Eigenschaftsspektrum 3 Eigenschaften 3 1 Mechanische Eigenschaften 3 2 Thermische Eigenschaften 3 3 Chemische Eigenschaften 3 4 Elektrische Eigenschaften 3 5 Optische Eigenschaften 4 Herstellung 4 1 Hochdruckverfahren 4 2 Niederdruckverfahren 5 Verarbeitung 5 1 Urformen 5 2 Nachbearbeitung und Fugen 6 Chemisch modifiziertes Polyethylen 6 1 Unpolare Ethylen Copolymere 6 1 1 a Olefine 6 1 2 Metallocen Polyethylen PE m 6 1 3 Polyethylene mit multimodaler Molmassenverteilung 6 1 4 Cycloolefin Copolymere COC 6 2 Polare Ethylen Copolymere 6 2 1 Ethylen Copolymere mit ungesattigten Alkoholen 6 2 2 Ethylen Acrylsaure Copolymer EAA 6 2 3 Ethylen Copolymere mit ungesattigten Estern 6 3 Vernetzung 6 3 1 Arten der Vernetzung 6 3 2 Vernetzungsgrad 6 4 Chlorierung und Sulfochlorierung 7 Anwendungsgebiete 7 1 PE LD und PE LLD 7 2 PE HD 7 3 PE UHMW 7 4 PE X 8 Handelsnamen 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenPolyethylen wurde zum ersten Mal 1898 von dem deutschen Chemiker Hans von Pechmann zufallig hergestellt wahrend dieser Diazomethan untersuchte Erwahnt sei noch dass aus einer atherischen Diazomethanlosung sich beim Stehen manchmal minimale Quantitaten eines weissen flockigen aus Chloroform krystallisirenden Korpers abscheiden 5 Als seine Kollegen Eugen Bamberger und Friedrich Tschirner die weisse wachsartige Substanz charakterisierten erkannten sie dass sie aus langen CH2 Ketten aufgebaut war und bezeichneten sie als Polymethylen Eine theilweise ubrigens immer nur minimale Umwandlung des Diazomethans in Stickstoff und Polymethylen vollzieht sich auch bei ganz andersartigen Reactionen 6 Diese Art der Herstellung erlangte jedoch keine praktische Bedeutung da Diazomethan notorisch instabil und giftig ist Die erste industrielle Polyethylen Synthese wurde erneut durch Zufall 1933 von Eric Fawcett und Reginald Gibson bei Imperial Chemical Industries ICI in Northwich England entdeckt 7 Bei extrem hohen Drucken ca 1400 bar erzeugten sie aus einem Gemisch aus Ethylen und Benzaldehyd ein weisses wachsartiges Material 8 Da die Reaktion durch Spuren von Sauerstoff initiiert worden war war der erste Versuch anfanglich nur schwer reproduzierbar Daher dauerte es noch bis 1935 bis ein anderer Chemiker bei ICI Michael Willcox Perrin aus der zufalligen Entdeckung eine reproduzierbare Hochdrucksynthese fur Polyethylen entwickelte Diese stellte die Grundlage fur die erste industrielle LDPE Produktion im Jahr 1939 dar Da sich Polyethylen als sehr verlustarmes Dielektrikum fur Hochfrequenzanwendungen Leitungen Kabel herausstellte wurde der kommerzielle Vertrieb mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs unterbrochen das Verfahren unter Geheimhaltung gestellt und Polyethylen zur Herstellung von Isolierungen fur UHF und SHF Koaxialkabel in Radargeraten eingesetzt Im Zweiten Weltkrieg wurde der Prozess weiter erforscht 1944 begannen die Bakelite Corporation in Sabine Texas und DuPont in Charleston West Virginia im grossen Massstab mit der kommerziellen Produktion jeweils lizenziert durch die ICI 9 Ein Meilenstein in der kommerziellen Herstellung von Polyethylen war die Entwicklung von Katalysatoren die die Polymerisation bei milden Temperaturen und Drucken ermoglichen Zunachst entdeckten Robert Banks und J Paul Hogan bei Phillips Petroleum 1951 einen Katalysator auf Chromtrioxid Basis 10 1953 entdeckten Karl Ziegler und Giulio Natta den Ziegler Natta Katalysator auf der Basis von Titanhalogeniden und aluminiumorganischen Verbindungen Der Phillips Katalysator war gunstiger und einfacher zu handhaben der Ziegler Natta Katalysator erlaubte hingegen die Polymerisation unter noch milderen Bedingungen Ab den 1950ern wurde so die grosstechnische Herstellung von PE HD ermoglicht beide Verfahren werden noch heute industriell intensiv genutzt Als moderne Alternative zu Ziegler Natta Katalysatoren zahlen die Metallocenkatalysatoren Diese waren bereits 1950 bekannt der Durchbruch gelang allerdings erst 1973 als Reichert und Meyer geringe Mengen Wasser zu einem System aus Titanocen und Alkylaluminiumchlorid hinzufugten Die Metallocenkatalysatoren erzeugen Polyethylen mit engeren Verteilungen der molaren Masse und gleichmassigerem Co Monomereinbau als die Ziegler Natta Katalysatoren In den 1980er Jahren fuhrten Kaminsky und Sinn weitergehende Untersuchungen zum System Metallocen Methylaluminoxan durch Gelegentlich wird die Bezeichnung Polyethen verwendet um die historische Bezeichnung fur Ethen zu vermeiden Der strukturbasierte Name nach der Wiederholeinheit in der Polymerkette nach IUPAC ware Polymethylen 11 er ist jedoch nicht gebrauchlich PE Typen BearbeitenEigenschaft PE LD PE HD PE LLDSpannung an der Streckgrenze in N mm2 8 0 10 0 20 0 30 0 10 0 30 0Dehnung an der Streckgrenze in 20 12 16Dielektrizitatszahl 2 4 Dichte in g cm3 0 915 0 935 0 94 0 97 0 87 0 94Schmelzpunkt in C 130 145 12 130 145 13 45 125 12 Glastemperatur in C 100 14 70 14 Kristallinitat in 40 50 60 80 10 50Elastizitatsmodul bei 23 C in N mm2 200 1000 60 600Warmeformbestandigkeit bis C 80 100 30 90Thermischer Ausdehnungskoeffizient in K 1 1 7 10 4 2 10 4 2 10 4 nbsp Huftprothese aus PE UHMW und rostfreiem Stahl nbsp Verlegung eines HDPE Rohres in MexikoMan unterscheidet folgende Arten PE HD HDPE Schwach verzweigte Polymerketten daher hohe Dichte zwischen 0 94 g cm3 und 0 97 g cm3 HD steht fur high density Siehe Anwendungsgebiete PE HD PE LD LDPE Stark verzweigte Polymerketten daher geringe Dichte zwischen 0 915 g cm3 und 0 935 g cm3 LD steht fur low density Siehe Anwendungsgebiete PE LD PE LLD LLDPE Lineares Polyethylen niederer Dichte dessen Polymermolekule nur kurze Verzweigungen aufweisen Diese Verzweigungen werden durch Copolymerisation von Ethen und hoheren a Olefinen typischerweise Buten Hexen oder Octen hergestellt LLD steht fur linear low density Siehe Anwendungsgebiete PE LLD PE HMW Hochmolekulares Polyethylen Die Polymerketten sind langer als bei PE HD PE LD oder PE LLD die mittlere Molmasse liegt bei 500 000 1 000 000 g mol HMW steht fur high molecular weight PE UHMW Ultrahochmolekulares HDPE mit einer mittleren Molmasse von bis zu 6 000 000 g mol und einer Dichte von 0 93 0 94 g cm3 UHMW steht fur ultra high molecular weight Siehe Anwendungsgebiete PE UHMW PE X Durch nachtragliche Vernetzung entsteht aus den vorgenannten thermoplastischen Polyethylen Typen ein thermisch belastbarer nicht schmelzender Werkstoff Siehe Vernetzung von Polyethylen und Anwendungsgebiete PE XMolekularer Aufbau der PE Typen Bearbeiten Das unterschiedliche Werkstoffverhalten der verschiedenen Polyethylen Typen lasst sich durch ihren molekularen Aufbau erklaren Die grosste Rolle spielen dabei molare Masse und Kristallinitat wobei die Kristallinitat wiederum von der molaren Masse und dem Verzweigungsgrad abhangig ist Je weniger die Polymerketten verzweigt sind und je geringer die molare Masse ist desto hoher ist der kristalline Anteil im Polyethylen Der kristalline Anteil betragt zwischen 35 PE LD PE LLD und 80 PE HD Innerhalb von Kristalliten besitzt Polyethylen eine Dichte von 1 0 g cm 3 in amorphen Bereichen 0 86 g cm 3 So besteht zwischen Dichte und kristallinem Anteil eine beinahe lineare Beziehung 15 228Schematisch lasst sich der Verzweigungsgrad der einzelnen Polyethylen Typen wie folgt darstellen PE HD nbsp PE LLD nbsp PE LD nbsp In der Abbildung sind Polyethylen Hauptketten und Kurzkettenverzweigungen sowie Nebenkettenverzweigungen gezeigt Die Polymerketten sind linear dargestellt In der Abbildung sind Zahl und Lange der Verzweigungsstellen zu erkennen Die Verzweigungen werden in Kurzkettenverzweigungen und Langkettenverzweigungen eingeteilt Kettenverzweigungen Bearbeiten Die Eigenschaften von Polyethylen sind stark von der Art und Anzahl der Kettenverzweigungen abhangig je nachdem ob es im Hochdruckverfahren s u ausschliesslich PE LD oder im Niederdruckverfahren hergestellt im Niederdruck Verfahren s u alle anderen PE Sorten hergestellt wurde Im Hochdruckverfahren wird durch radikalische Polymerisation PE LD hergestellt dabei entstehen sowohl zahlreiche Kurzkettenverzweigungen wie auch Langkettenverzweigungen Kurzverzweigungen bilden sich durch intramolekulare Kettenubertragungsreaktionen Es handelt sich stets um Butyl oder Ethyl Seitengruppen da die Reaktion nach dem folgenden Mechanismus verlauft nbsp Das reaktive Kettenende CH2 Gruppe mit Radikal greift uber einen sechsgliedrigen Ubergangszustand die Polymerkette an Backbiting Dort lagert sich dann ein Ethen Monomer an obere Zeile Wenn die Reaktion an dieser Stelle normal weiterlauft verbleibt das bisherige Kettenende als Butyl Seitengruppe A siehe unten links Wenn es hingegen nochmals zu einem intramolekularen Angriff kommt entstehen zwei benachbarte Ethyl Seitengruppen B siehe unten rechts Im Niederdruckverfahren kommt es kaum zu Kettenubertragungsreaktionen sodass nur selten Langkettenverzweigungen und damit insgesamt nur schwach verzweigte PE Ketten erzeugt werden Vollig lineares unverzweigtes PE lasst sich jedoch auch im Niederdruckverfahren nicht herstellen sondern nur durch die Zersetzung von Diazomethan was kommerziell jedoch keine Bedeutung besitzt Stattdessen werden im Niederdruckverfahren absichtlich Kurzkettenverzweigungen durch die Verwendung von Comonomeren wie 1 Buten oder 1 Octen eingefuhrt 15 234 Diese statistischen Kurzkettenverzweigungen reduzieren die Kristallinitat und verbessern so Bearbeitbarkeit und Flexibilitat 15 234 Auf diese Weise werden sowohl PE HD wie auch PE LLD hergestellt PE LLD jedoch mit einem hoheren Comonomer Anteil und dadurch geringerer Kristallinitat 15 235 Allgemein entstehen im Niederdruckverfahren Polymere hoherer Molmassen Um die mittlere Molmasse gezielt zu begrenzen und so Bearbeitbarkeit zu erleichtern kann im Niederdruckverfahren Wasserstoff zugegeben werden im Hochdruckverfahren wird dies uber die Zugabe von Ethanal erreicht 16 Die genauen Eigenschaften des Polyethylens werden durch das gewahlte Verfahren bestimmt sie konnen anhand der Dichte und des Schmelzflussindexes MFR festgemacht werden nbsp Mit dem Ziegler Suspensionspolymerisationsverfahren konnen Produkte mit Dichten grosser als 0 940 g cm 3 und allen MFR Werten 190 5 kleiner 100 g 10 min hergestellt werden einschliesslich ultrahochmolekularer Polyethylene Mit dem Phillips Suspensionspolymerisationsverfahren konnen Polyethylene mit Dichten uber 0 920 g cm 3 hergestellt werden die Produkte weisen dabei eine enge Molmassenverteilung auf Bei Produkten mit MFR Werten 190 2 16 grosser 0 5 g 10 min ist es jedoch auf Produkte mit hoherer Dichte und breiter Molmassenverteilung beschrankt Mit dem Gasphasen Polymerisationsverfahren konnen Polyethylene fast aller Dichten hergestellt werden mit Ausnahme sehr geringer Dichten faktisch Elastomere und mit Ausnahme sehr hoher und sehr niedriger MFR Werte PE UHMW und PE Wachse Mit dem Losungspolymerisationsverfahren konnen Polyethylene beliebiger Dichte hergestellt werden es ist jedoch auf Produkte mit MFR Werten grosser 0 5 g 10 min beschrankt Mit dem Hochdruck Polymerisationsverfahren lassen sich Polyethylene mit Dichten zwischen 0 915 bis maximal 0 935 g cm 3 und einem MFR uber 0 25 g 10 min herstellen Zahlreiche andere Eigenschaften stehen ebenfalls in engem Zusammenhang mit Dichte und MFR und konnen daher ebenfalls uber die Wahl des Produktionsverfahrens eingestellt werden Eigenschaftsspektrum Bearbeiten nbsp Aufgetragen ist das Molekulargewicht molare Masse von Polyethylen gegen die Kristallinitat Es sind die resultierenden mechanischen Eigenschaften zu erkennen 17 Durch eine korrekte Wahl von Produktionsverfahren Produktionsbedingungen Anteil und Art von Comonomeren Katalysatoren etc konnen gezielt Polymere mit erwunschten Eigenschaften hergestellt werden neben harten oder weichen Kunststoffen sind auch Wachse Fette und sogar Ole aus Polyethylen moglich Dabei sind Eigenschaften die nur eine geringe Bewegung der Teile einer Probe relativ zueinander erfordern starker von der Kristallinitat und weniger von der molaren Masse der Probe abhangig dies umfasst Schmelzpunkt Erweichungspunkt Elastizitats und Biegemodul Streckgrenze und Oberflachenharte Eigenschaften die eine umfassendere Bewegung der Teile einer Probe umfassen sind dagegen starker von der molaren Masse abhangig dies umfasst die Zugfestigkeit den Versprodungspunkt bei niedrigen Temperaturen und die Reissfestigkeit 17 Die allgemeinen mechanischen Eigenschaften in Abhangigkeit von Kristallinitat und Kettenlange konnen der Abbildung entnommen werden Es ist zu erkennen dass Substanzen mit hoher Kristallinitat hart und sprode solche mit niedriger Kristallinitat weich und zah sind Genauer kann gesagt werden dass eine hohe Kristallinitat zu hoher Dichte Steifigkeit Harte Abriebfestigkeit Gebrauchstemperatur und Chemikalienbestandigkeit fuhrt Hingegen sind bei geringer Kristallinitat hohem amorphen Anteil Festigkeit Zahigkeit Kerbunempfindlichkeit sowie Spannungsrissbestandigkeit starker ausgepragt Gleichzeitig ist zu erkennen dass Polyethylen mit sinkender molarer Masse irgendwann seinen Kunststoffcharakter verliert und zunachst wachs dann fett und schliesslich olartig wird Dies wird beispielsweise auch zur Herstellung von Polyethylenwachs aus Polyethylen durch thermisches Cracken genutzt 17 15 228Eigenschaften BearbeitenDas Eigenschaftsprofil von Polyethylen kann in mechanische chemische elektrische optische und thermische Eigenschaften unterteilt werden 15 Mechanische Eigenschaften Bearbeiten Polyethylen ist von niedriger Festigkeit Harte und Steifigkeit besitzt aber eine hohe Dehnbarkeit und Schlagzahigkeit sowie eine geringe Gleitreibung Bei andauernder Krafteinwirkung tritt starke Kriechverformung ein die durch den Zusatz von Kurzfasern reduziert werden kann Bei Beruhrung fuhlt sich Polyethylen wachsartig an in Warme dehnt es sich stark aus Thermische Eigenschaften Bearbeiten Die Verwendbarkeit wird dadurch eingeschrankt dass PE bei Temperaturen von uber 80 C erweicht PE HD niederkristalline Typen erweichen fruher Thermische Eigenschaften PE LD und PE UHMW 18 PE LD PE UHMW Einheit PrufmethodeObere Gebrauchstemperatur in Luft max kurzzeitig 120 120 CObere Gebrauchstemperatur in Luft max dauernd 80 80 CUntere Gebrauchstemperatur 75 200 CWarmeformbestandigkeit Verfahren HDT A 45 42 C ISO 75 2Therm Langenausdehnungskoeffizient langs 23 60 C 2 10 4 2 10 4 K 1 ISO 11359Warmeleitfahigkeit 23 C 0 37 0 41 W K m DIN 52612Brennbarkeit nach UL Standard Dicke 3 und 6 mm HB HB UL 94Vicat Erweichungstemperatur VST B 50 80 80 C ISO 306Schmelztemperatur 130 135 C ISO 3146Chemische Eigenschaften Bearbeiten Polyethylen besteht aus unpolaren gesattigten hochmolekularen Kohlenwasserstoffen Es ahnelt daher in seinem chemischen Verhalten dem Paraffin Die einzelnen Makromolekule sind chemisch nicht verbunden Sie neigen wegen des symmetrischen Molekulaufbaues zur Kristallisation insgesamt ist es teilkristallin Durch hohere Kristallinitat erhohen sich Dichte sowie mechanische und chemische Stabilitat Polyethylen besitzt eine hohe Bestandigkeit gegen Sauren Laugen und weitere Chemikalien Polyethylen nimmt kaum Wasser auf Die Gas und Wasserdampfdurchlassigkeit nur polare Gase ist niedriger als bei den meisten Kunststoffen Sauerstoff Kohlendioxid und Aromastoffe lasst es hingegen gut durch Durch Sonneneinstrahlung kann PE versproden meist wird Russ als UV Stabilisator eingesetzt Es verbrennt ruckstandslos mit tropfender heller Flamme und das auch nach Entfernen der brandauslosenden Flamme Das Brandabgas riecht ahnlich dem einer Wachskerzenflamme Polyethylen ohne geeignete Vorbehandlung ist nicht oder nur schlecht zu bedrucken oder zu kleben Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Uberblick uber die Bestandigkeit von PE LD und PE HD gegenuber einigen Chemikaliengruppen bei Raumtemperatur 19 1386 Stoffklasse Bestandigkeit PE LD Bestandigkeit PE HDAldehyde k A nbsp Alkohole nbsp nbsp Ester nbsp nbsp Ether nbsp nbsp Ketone nbsp nbsp Kohlenwasserstoffe aliphatische nbsp nbsp Kohlenwasserstoffe aromatische nbsp nbsp Kohlenwasserstoffe chlorierte nbsp nbsp Kraftstoffe nbsp nbsp Fette Ole nbsp nbsp Laugen nbsp nbsp schwache Sauren nbsp nbsp starke Sauren nbsp nbsp oxidierende Sauren nbsp nbsp heisses Wasser k A nbsp nbsp schlechte bis gar keine Bestandigkeit gegen die Stoffklasse schon einmalige kurzzeitige Exposition kann das Material schadigen nbsp gute bzw eingeschrankte Bestandigkeit gegen die Stoffklasse Material ist fur eine eingeschrankte Zeit bestandig und wird u U nur reversibel geschadigt nbsp gute Bestandigkeit gegen die Stoffklasse auch lange Exposition fugt dem Material keinen Schaden zu k A keine AngabenElektrische Eigenschaften Bearbeiten Polyethylen ist ein guter elektrischer Isolator Es besitzt gute Kriechstrombestandigkeit ladt sich jedoch leicht elektrostatisch auf was durch Zusatze von Graphit Russ oder Antistatika reduziert werden kann Optische Eigenschaften Bearbeiten PE kann je nach thermischer Vorgeschichte und Schichtdicke fast glasklar transparent milchig trub transluzent oder undurchsichtig opak sein PE LD besitzt dabei die grosste PE LLD eine etwas geringere und PE HD die geringste Transparenz Transparenz wird durch Kristallite reduziert wenn sie grosser als die Wellenlange des Lichtes sind 20 Herstellung Bearbeiten nbsp Herstellungsanlage fur Polyethylen in NorwegenPolyethylen wird durch Polymerisation von Ethylengas hergestellt Fast immer wird als Rohstoff petrochemisches Ethylengas genutzt Es kann aber auch biogenes durch Dehydratisierung Chemie von Bioethanol hergestelltes Ethylengas verwendet werden Daraus hergestelltes PE wird auch Bio PE genannt Aktuell gibt es lediglich eine Produktionsanlage in Brasilien aus Zuckerrohr und der Marktanteil von Bio PE liegt bei unter einem Prozent 21 Die technischen wichtigsten Verfahren zur Herstellung von Polyethylen sind das Hochdruckverfahren fur PE LD und das Niederdruckverfahren fur PE HD und PE LLD 15 Hochdruckverfahren Bearbeiten Im Hochdruckverfahren wird Ethen hoher Reinheit durch Spuren von Sauerstoff oder Peroxide als Radikalstarter bei Drucken von 1500 bis 3800 bar und bei 100 bis 200 C radikalisch polymerisiert Das Ethen liegt unter diesen Bedingungen im uberkritischen Zustand vor Im Verfahren werden Ruhrautoklaven ICI oder Rohrreaktoren BASF eingesetzt Das Polymerisat wird anschliessend bei 200 C in einen Extruder uberfuhrt und granuliert Niederdruckverfahren Bearbeiten Im Niederdruckverfahren wird PE durch Ziegler Metallocen oder Phillips Katalysatoren in Losungspolymerisation Suspensionspolymerisation oder Gasphasenpolymerisation hergestellt In der Losungspolymerisation wird oberhalb von 130 C z B in n Hexan Cyclohexan oder Toluol bei bis zu 70 bar polymerisiert Das Polyethylen verbleibt in Losung und kann durch Destillation abgetrennt werden Bei Suspensionspolymerisation wird in aliphatischen Kohlenwasserstoffen oder Benzin bei 60 105 C zwischen 8 und 40 bar polymerisiert Das Polyethylen ist unloslich und fallt aus wodurch die Abtrennung erleichtert wird z B durch Zentrifugation Die Gasphasenpolymerisation ahnelt einer Massepolymerisation in ihr wird fein verteilter Katalysator in einem Wirbelbettreaktor bei 85 bis 100 C und 20 bar von Ethen umstromt und so in der Schwebe gehalten Das fertige Polyethylen fallt als Pulver an Verarbeitung Bearbeiten Hauptartikel Kunststoffverarbeitung Urformen Bearbeiten Polyethylen kann durch alle bekannten Urformprozesse verarbeitet werden darunter Spritzgiessen Extrudieren Blasformen Formpressen Thermoformen Rotationsformen Spritzpressen Giessen Sintern sowie als Beschichtung 22 109 die ersten drei Verfahren sind am verbreitetsten 23 Spritzgiessen wird bevorzugt mit PE Typen von enger Molmassenverteilung und hoher Schmelzflussrate niedrige Viskositat durchgefuhrt Der Spritzguss wird je nach PE Typ zwischen 170 und 300 C durchgefuhrt oberhalb von 310 C zersetzen sich alle PE Typen 22 109Durch Extrusion werden bei 160 240 C Polyethylenrohre hergestellt oder bei bis zu 300 C Folien Platten und monofile Faden Durch Extrusion konnen auch durchgehende Substrate beschichtet werden wie etwa Kabel im sog extrusion covering process Extrusion wird auch verwendet um verschiedene Polymere zu mischen und um Fullstoffe Additive etc zuzusetzen 22 109PE UHMW besitzt eine extrem hohe Viskositat 1010 Pa s sodass es nur noch durch Formpressen Ramextrusion Gel Extrusion und Spinnen verarbeitet werden kann 22 109 Die Verarbeitungstechniken die fur PE UHMW verwendet werden entstammen in Teilen der Pulvermetall Technologie 19 220 Nachbearbeitung und Fugen Bearbeiten Hauptartikel Fugen von Kunststoffen Durch Nachbearbeiten und Fugen kann aus Polyethylen Formkorpern das Endprodukt hergestellt werden wenn Nachbearbeitung notwendig ist So konnen Formteile miteinander verklebt oder verschweisst zerspant oder bedruckt werden 22 149 153Das Verbinden von Polyethylen Formteilen wird fast ausnahmslos mittels Hitze durchgefuhrt Beim Heizelementschweissen wird eine erhitzte Platte verwendet um die Verbindungsflachen aufzuschmelzen die dann in Kontakt gebracht werden und gemeinsam erstarren Beim Warmgasschweissen erhitzt ein Strom aus heisser Luft die beiden Fugeteile Warmgasschweissen wird manuell durchgefuhrt das Ergebnis ist daher vom Geschick des Anwenders abhangig Auch Vibrations und Ultraschallschweissen kommen zum Einsatz 22 149 153Das Verkleben oder Bedrucken von Polyethylen wird durch die unpolare hydrophobe Oberflache erschwert Die Oberflache muss daher zunachst mit Lasern Plasmen Hochdruckplasma z B Corona Entladung oder Niederdruckplasma starken Sauren z B Chromschwefelsaure oder Polyolefin Primer vorbehandelt werden 22 149 153Das Zerspanen von Polyethylen ist verhaltnismassig einfach da es ein weiches Material ist Es konnen hartmetallbestuckte oder Schnellarbeitsstahl Werkzeuge auf Metall oder Holzbearbeitungsmaschinen verwendet werden PE HD ist hervorragend zerspanbar PE LD hingegen nur massig Umgekehrt ist PE LD hervorragend formbar PE HD weniger gut 22 109 149 153Chemisch modifiziertes Polyethylen BearbeitenPolyethylen kann entweder bei der Polymerisation durch unpolare oder polare Copolymere oder nach abgeschlossener Polymerisation durch polymeranaloge Reaktionen modifiziert werden Verbreitete polymeranaloge Reaktionen fur Polyethylen sind Vernetzung Chlorierung und Sulfochlorierung Unpolare Ethylen Copolymere Bearbeiten a Olefine Bearbeiten Im Niederdruckverfahren konnen a Olefine z B 1 Buten oder 1 Hexen zugegeben werden die wahrend der Polymerisation mit in die Polymerkette eingebaut werden Diese Copolymere erzeugen kurze Seitenketten wodurch Kristallinitat und Dichte herabgesetzt werden Wie oben erlautert andern sich dadurch die mechanischen und thermischen Eigenschaften Insbesondere PE LLD wird auf diese Weise hergestellt Metallocen Polyethylen PE m Bearbeiten Metallocen Polyethylen PE m wird mit Hilfe von Metallocen Katalysatoren meist aus Copolymeren z B Ethen Hexen hergestellt Metallocen Polyethylen besitzt eine vergleichsweise enge Molmassenverteilung aussergewohnlich hohe Zahigkeit hervorragende optische Eigenschaften und einen gleichmassigen Comonomer Anteil Durch die enge Molmassenverteilung verhalt es sich besonders bei grosseren Scherraten weniger strukturviskos Metallocen Polyethylen besitzt einen geringen Anteil niedermolekularer extrahierbarer Bestandteile sowie eine niedrige Schweiss und Siegeltemperatur Damit eignet es sich besonders gut fur den Lebensmittelbereich 15 238 22 19 Polyethylene mit multimodaler Molmassenverteilung Bearbeiten Polyethylen mit multimodaler Molmassenverteilung besteht aus mehreren Polymerfraktionen die homogen vermischt sind Solche Polyethylene bieten besonders hohe Steifigkeit Zahigkeit Festigkeit Spannungsrissbestandigkeit sowie einen erhohten Rissausbreitungswiderstand Sie bestehen aus gleichen Anteilen hoher und niedermolekularerer Polymerfraktionen Die niedermolekulareren Anteile kristallisieren leichter und relaxieren schneller Die hohermolekularen Anteile bilden Verbindungsmolekule zwischen den Kristalliten und erhohen so Zahigkeit und Spannungsrissbestandigkeit Polyethylen mit multimodaler Molmassenverteilung werden entweder in einem zweistufigen Reaktor hergestellt mit Bi Katalysatoren zwei unterschiedliche aktive Zentren auf einem Trager oder durch Blending in Extrudern 15 238 Cycloolefin Copolymere COC Bearbeiten Cyclo Olefin Copolymere werden durch Copolymerisation aus Ethen und Cycloolefinen meist Norbornen mit der Hilfe von Metallocen Katalysatoren hergestellt Die entstehenden Polymere sind amorph und besonders transparent sowie warmeformbestandig 15 239 22 27 Polare Ethylen Copolymere Bearbeiten Als Strukturmotive fur polare Comonomere werden Vinylalkohol Ethenol ein ungesattigter Alkohol Acrylsaure Propensaure eine ungesattigte Saure sowie Ester aus einer der beiden Verbindungen verwendet Ethylen Copolymere mit ungesattigten Alkoholen Bearbeiten Ethylen Vinylalkohol Copolymer EVOH ist formal ein Copolymer aus Ethylen und Vinylalkohol Da Vinylakohol nicht stabil ist erfolgt die Herstellung durch Hydrolyse von Ethylen Vinylacetat Copolymer EVAC nbsp Aus Ethylen Vinylacetat Copolymer werden durch Hydrolyse die Acetylgruppen abgespalten Dabei wird Essigsaure frei und es bildet sich das Ethylen Vinylalkohol Copolymer die Hydrolyse verlauft jedoch unvollstandig EVOH hat in der Regel einen hoheren Comonomeranteil als das gewohnlich verwendete EVAC 19 239 EVOH wird in mehrschichtigen Folien als Sperrschicht Barriere Kunststoff in Verpackungen verwendet Da EVOH hygroskopisch wasseranziehend ist nimmt er Wasser aus der Umgebung auf wobei er seine Sperrwirkung verliert Er muss daher als Kernschicht von anderen Kunststoffen umgeben sein etwa PE LD PP PA oder PET EVOH wird auch gegen Korrosion als Beschichtungsmittel auf Strassenlampen Ampelmasten und Larmschutzwanden verwendet 19 239 Ethylen Acrylsaure Copolymer EAA Bearbeiten nbsp Ausschnitt aus zwei EAA Polymerketten die thermoreversibel uber ein Metallkation M2 vernetzt sind Ionomer Copolymere aus Ethylen und ungesattigten Carbonsauren wie etwa Acrylsaure zeichnen sich durch gute Haftung auf verschiedenen Werkstoffen durch Widerstandsfahigkeit gegen Spannungsrisse und durch hohe Flexibilitat aus 19 Sie sind jedoch gegenuber Warme und Oxidation empfindlicher als Ethylen Homopolymere Ethylen Acrylsaure Copolymere werden als Haftvermittler eingesetzt 15 Wenn im Polymer die Salze einer ungesattigten Carbonsaure vorhanden sind bilden sich thermoreversible Ionen Netzwerke es handelt sich dann um Ionomere Ionomere sind glasklare durchsichtige Thermoplaste die sich durch eine hohe Haftung auf Metallen eine hohe Abriebbestandigkeit und hohe Wasseraufnahme auszeichnen 15 Ethylen Copolymere mit ungesattigten Estern Bearbeiten Bei der Copolymerisation von Ethylen mit einem ungesattigten Ester kann sich entweder der Alkoholrest in der Polymer Hauptkette befinden wie bei Ethylen Vinylacetat Copolymer der Fall oder der Saurerest wie bei Ethylen Ethylacrylat Copolymer Ethen Vinylacetat Copolymere werden ahnlich wie LD PE durch Hochdruckpolymerisation hergestellt Der Anteil an Comonomer hat entscheidenden Einfluss auf das Verhalten des Polymers Die Dichte nimmt bis zu einem Comonomer Anteil von 10 wegen der gestorten Kristallbildung ab Bei hoherem Anteil nahert sich die Dichte der des Polyvinylacetats an 1 17 g cm3 19 235 Durch die sinkende Kristallinitat werden Ethylen Vinylacetat Copolymere mit steigendem Comonomeranteil weicher Durch die polaren Seitengruppen werden die chemischen Eigenschaften gegenuber Polyethylen deutlich verandert 15 224 Witterungsstabilitat Klebrigkeit und Schweissbarkeit steigen mit zunehmendem Comonomeranteil wahrend die Chemikalienbestandigkeit sinkt Auch die mechanischen Eigenschaften verandern sich Spannungsrissbestandigkeit und Zahigkeit in der Kalte steigen wohingegen Streckspannung und Warmeformbestandigkeit sinken Bei sehr hohem Anteil an Comonomeren etwa 50 entstehen kautschukelastische Thermoplaste thermoplastische Elastomere 19 235Ethylen Ethylacrylat Copolymere verhalten sich ahnlich wie Ethylen Vinylacetat Copolymere 15 240 Vernetzung Bearbeiten Durch verschiedene Verfahren lasst sich aus thermoplastischem Polyethylen PE LD PE LLD oder PE HD vernetztes Polyethylen PE X auch XLPE cross linked oder im Deutschen VPE herstellen Durch die Vernetzung lassen sich Tieftemperatur Schlagzahigkeit Abriebfestigkeit und Spannungsrissbestandigkeit wesentlich erhohen wohingegen Harte und Steifigkeit etwas verringert werden PE X schmilzt nicht mehr analog zu den Elastomeren und ist thermisch hoher belastbar uber langere Zeitraume bis 120 C kurzzeitig ohne mechanische Belastung bis 250 C Mit zunehmender Vernetzungsdichte nimmt zudem auch der maximale Schermodul zu auch bei hoheren Temperaturen 24 19 PE X besitzt damit gegenuber gewohnlichem PE deutlich erweiterte Einsatzmoglichkeiten 25 Da PE X nicht schmelzbar ist wird stets das fertige Halbzeug oder das Formteil vernetzt 15 224 Arten der Vernetzung Bearbeiten Grundsatzlich wird zwischen Peroxidvernetzung PE Xa Silanvernetzung PE Xb Elektronenstrahlvernetzung PE Xc und Azovernetzung PE Xd unterschieden 24 nbsp Gezeigt sind die Peroxid die Silan und die Strahlenvernetzung Bei jedem Verfahren wird zunachst ein Radikal in der Polyethylen Kette erzeugt Mitte oben entweder durch Strahlung h n oder durch Peroxide R O O R Zwei Radikalketten konnen dann entweder direkt vernetzen links unten oder indirekt durch Silan Verbindungen unten rechts Peroxid Vernetzung PE Xa Die Vernetzung von Polyethylen mit Hilfe von Peroxiden z B Dicumylperoxid oder Di tert butylperoxid besitzt auch heute noch eine grosse Bedeutung Im sogenannten Engel Verfahren wird ein Gemisch aus PE HD und 2 26 Peroxid in einem Extruder zunachst bei niedrigen Temperaturen vermischt und anschliessend bei hohen Temperaturen zwischen 200 und 250 C vernetzt 24 Das Peroxid zerfallt dabei zu Peroxidradikalen RO die Wasserstoffatome von der Polymerkette abstrahieren entfernen was zu Radikalen in der Polymerkette fuhrt Wenn diese kombinieren fuhrt dies zur Vernetzung 25 Das resultierende Polymernetzwerk ist gleichmassig von geringer Spannung und hoher Flexibilitat wodurch PE Xa weicher und zaher als strahlenvernetztes PE Xc ist 24 Silanvernetzung PE Xb In Gegenwart von Silanen z B Trimethoxyvinylsilan kann Polyethylen durch Bestrahlung oder durch eine geringe Menge Peroxid zunachst Si funktionalisiert werden In einem Wasserbad erfolgt spater durch Hydrolyse eine Bildung von Si OH Gruppen die dann kondensieren und das PE durch Bildung von Si O Si Brucken vernetzen 15 Katalysatoren wie Dibutylzinndilaurat konnen die Reaktion beschleunigen 26 Strahlvernetzung PE Xc Eine Vernetzung von Polyethylen ist auch durch eine nachgeschaltete Strahlenquelle meist Elektronenbeschleuniger gelegentlich durch Isotopenstrahler moglich So werden PE Erzeugnisse unterhalb des Kristallitschmelzpunkts durch Abspaltung von Wasserstoff vernetzt Dabei besitzen b Strahlung eine Eindringtiefe bis 10 mm g Strahlung bis 100 mm Auf diese Weisen kann das Innere oder bestimmte Formbereiche von der Vernetzung ausgenommen werden 24 Allerdings nimmt die Strahlenvernetzung aufgrund hoher Anlage und Betriebskosten eine untergeordnete Rolle gegenuber der peroxidischen Vernetzung ein 19 Im Gegensatz zur Peroxidvernetzung findet die Vernetzung im festen Zustand statt Dadurch findet die Vernetzung in erster Linie in amorphen Regionen statt die Kristallinitat bleibt grosstenteils erhalten 26 Azovernetzung PE Xd Im sogenannten Lubonyl Verfahren wird ein Polyethylen mit Hilfe bereits zuvor zugemischter Azoverbindungen nach der Extrusion in einem heissen Salzbad vernetzt 24 19 Vernetzungsgrad Bearbeiten Ein niedriger Vernetzungsgrad fuhrt zunachst nur zu einer Vervielfachung der Molmasse der Makromolekule Die einzelnen Makromolekule liegen weiterhin unverbunden und nicht als kovalentes Netzwerk vor Das Polyethylen das aus riesigen Molekulen besteht verhalt sich ahnlich Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse PE UHMW also wie ein thermoplastisches Elastomer 15 Bei weiterer Vernetzung etwa ab einem Vernetzungsgrad von 80 27 werden schliesslich auch die einzelnen Makromolekule zu einem Netzwerk verbunden Dieses vernetzte Polyethylen PE X ist chemisch gesehen ein Duroplast es zeigt oberhalb des Schmelzpunkts gummielastisches Verhalten und kann nicht mehr in der Schmelze verarbeitet werden 15 Der Vernetzungsgrad und damit auch das Ausmass der Veranderung ist je nach Verfahren unterschiedlich gross Nach DIN 16892 Guteanforderungsnorm fur Rohre aus PE X muss mindestens folgender Vernetzungsgrad erreicht werden 27 bei Peroxidvernetzung PE Xa 75 bei Silanvernetzung PE Xb 65 bei Elektronenstrahlvernetzung PE Xc 60 bei Azovernetzung PE Xd 60 Chlorierung und Sulfochlorierung Bearbeiten Chloriertes Polyethylen PE C oder CPE ist ein kostengunstiges Material mit einem Chlorgehalt zwischen 34 und 44 Es wird in Blends mit PVC eingesetzt da das weiche kautschukartige Chlorpolyethylen in die PVC Matrix eingebettet wird und dadurch die Schlagzahigkeit erhoht Zudem erhoht es die Witterungsbestandigkeit Es dient auch zur Erweichung von PVC Folien ohne dass aus diesen Weichmacher austreten konnen Ausserdem kann chloriertes Polyethylen peroxidisch zu einem Elastomer vernetzt werden das in der Kabel und Gummiindustrie verwendet wird 19 Wenn chloriertes Polyethylen anderen Polyolefinen beigefugt wird setzt es die Entflammbarkeit herab 15 245Chlorsulfoniertes PE CSPE ist eine Familie von chlorierten Elastomeren Sie werden zu den synthetischen Elastomeren gezahlt 28 Durch eine Vulkanisation wird der Ausgangsstoff zu einem ozonbestandigen Synthesekautschuk CSM 28 29 Anwendungsgebiete Bearbeiten nbsp Folientunnel in AquitanienPolyethylen ist mit einem Anteil von ca 38 Prozent der weltweit am meisten verbrauchte Kunststoff Im Jahr 2011 wurden 190 Millionen Tonnen Kunststoffe Polypropylen Polystyrol ABS PVC PET Polycarbonat Polyethylen verbraucht PE LD hatte daran einen Anteil von 10 Prozent PE LLD von 11 Prozent und PE HD von 17 Prozent 30 PE LD und PE LLD Bearbeiten Dieses Material wird vor allem in der Folienproduktion eingesetzt Typische Produkte fur PE LD sind Frischhaltefolien Tragetaschen landwirtschaftliche Folien Milchkartonbeschichtungen Mullsacke und Schrumpffolien Ein wichtiges Einsatzgebiet ist die Verwendung als Siegelmedium in Verbundfolien In geringem Umfang wird PE LD und PE LLD auch zur Herstellung von Kabelummantelungen als Dielektrikum in Koaxialkabeln und fur Rohre und Hohlkorper verwendet PE LLD wird hauptsachlich bei Stretchfolie Folien fur Industrieverpackungen Dunnwandbehaltern und fur hochleistungsfahige Beutelfolien eingesetzt 31 Im Jahr 2009 wurde weltweit PE LD fur rund 15 9 Milliarden Euro 22 2 Milliarden US Dollar verkauft 32 Der Weltmarkt fur PE LLD erreichte knapp unter 17 Milliarden Euro 24 Milliarden US Dollar 33 PE HD Bearbeiten Wichtigstes Anwendungsgebiet sind im Blasformverfahren hergestellte Hohlkorper beispielsweise Flaschen fur Reinigungsmittel im Haushalt aber auch grossvolumige Behalter mit einem Fassungsvermogen von bis zu 1000 l IBC Uber 8 Millionen Tonnen also fast ein Drittel der weltweit produzierten Menge wurden im Jahr 2007 fur dieses Anwendungsgebiet verwendet Vor allem China wo erst 2005 Getrankeflaschen aus HDPE eingefuhrt wurden ist wegen seines steigenden Lebensstandards ein wachsender Absatzmarkt fur starre HDPE Verpackungen 34 Durch Extrusion hergestellte HDPE Platten und HDPE Folien werden zudem tiefgezogen und in der Verpackungsindustrie verwendet 35 Ausserdem wird PE HD zu Spritzgussteilen z B Verpackungen und Haushaltswaren sowie auch zu technischen Artikeln verarbeitet Fasern Folien und Rohre aus Polyethylen werden im Extrusionsverfahren und Vakuumverfahren hergestellt Aus PE HD werden auch Folien fur Wasserbau und Deponiebau hergestellt sowie Geogitter und Geovliese fur den Deponiebau oder den Strassen und Boschungsbau Ein weiteres Einsatzgebiet das besonders in den Schwellenlandern stark wachst sind Kabelleitungen und Rohre etwa fur die Gas und Trinkwasserversorgung Hier werden oft Polyethylenrohre aus den Werkstoffen PE 80 oder PE 100 eingesetzt die Rohre aus Beton oder PVC ersetzen konnen PE HD ist gut schweissbar bei Verlegung im Erdreich muss die Leitung aber in Sand eingebettet werden Alternativ stehen mittlerweile auch PE Rohre zur Verfugung die mit speziellen Schutzmanteln versehen sind und so die grabenlose d h auch ohne Sandbett Rohrverlegung ermoglichen s a Horizontalspulbohrverfahren PE UHMW Bearbeiten Ultra High Molecular Weight PE wird aufgrund seiner hohen Verschleissfestigkeit fur Pumpenteile Zahnrader Gleitbuchsen Implantate und Oberflachen von Endoprothesen verwendet bei denen es auf besonders leichten Lauf bei geringstmoglichem Abrieb ankommt In der chemischen Industrie kommt es fur Dichtungen und Membranen zum Einsatz 19 223 Fasern aus PE UHMW gehoren zu den starksten bekannten kunstlichen Fasern auf das Gewicht bezogen und werden zu Bandschlingen und Reepschnuren verarbeitet PE X Bearbeiten PE X wird als Isolationsmaterial als elektrischer Isolator von Mittel und Hochspannungskabeln als Rohr fur Gas und Wasserinstallationen und fur Formteile in der Elektrotechnik dem Apparatebau und dem Automobilbau verwendet 24 Im Gegensatz zu anderen PE Werkstoffen eignet es sich auch als Warmwasserrohr und durch seine hohe Kratzfestigkeit Kratztiefe max 20 der Wanddicke besonders fur grabenlose Verlegeverfahren wie das Spulbohrverfahren oder die Einbringung in das Erdreich mittels Verlegepflug PE X besitzt sehr schlechte Schweisseigenschaften die eine Verschweissung nur mittels Heizwendelschweissen zulassen 36 nbsp Frischhaltefolie nbsp Flasche aus PE LD nbsp Rohr aus PE X mit Sauerstoffdiffusions Sperrschicht nbsp Recycling Code fur PE HD nbsp Recycling Code fur PE LDHandelsnamen BearbeitenBekannte Handelsnamen sind Alathon Dyneema Hostalen Lupolen Polythen Spectra Trolen und Vestolen Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Polyethylen Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Polyethylen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Video Schneidzerkleinerung von Polyathylen Einzelschnitt Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 1975 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF E 2018 Video Schneidzerkleinerung von Polyathylen Schneidmuhle Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 1975 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF E 2083 Einzelnachweise Bearbeiten Abbreviations of Polymer Names and Guidelines for Abbreviating Polymer Names Eintrag zu POLYETHYLENE in der CosIng Datenbank der EU Kommission abgerufen am 25 Februar 2020 a b Datenblatt Polyethylene medium density bei Sigma Aldrich abgerufen am 12 April 2011 PDF Plastics the Facts 2014 2015 auf plasticseurope org Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 10 Juni 2015 abgerufen am 10 Juni 2015 Hans von Pechmann Ueber Diazomethan und Nitrosoacylamine In Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft Band 31 1898 S 2640 2646 doi 10 1002 cber 18980310314 Eugen Bamberger Friedrich Tschirner Ueber die Einwirkung von Diazomethan auf b Arylhydroxylamine In Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft Band 33 1900 S 955 959 doi 10 1002 cber 190003301166 Volltext bei Gallica Winnington history in the making Memento des Originals vom 21 Januar 2010 im Internet Archive In This 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Hochtemperaturbestandige Polymere Memento vom 15 Juli 2010 im Internet Archive Januar 1999 PDF 6 5 MB S 9 aufgerufen am 12 Mai 2010 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Wolfgang Kaiser Kunststoffchemie fur Ingenieure Von der Synthese bis zur Anwendung 2 Auflage Carl Hanser 2007 ISBN 978 3 446 41325 2 S 228 Wilhelm Keim Kunststoffe Synthese Herstellungsverfahren Apparaturen 1 Auflage Wiley VCH Weinheim 2006 ISBN 3 527 31582 9 S 60 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c R B Richards Polyethylene structure crystallinity and properties In Journal of Applied Chemistry 1 Jahrgang Nr 8 4 Mai 2007 S 370 376 doi 10 1002 jctb 5010010812 Kunststoffe und ihre Eigenschaften Abgerufen am 30 Januar 2020 a b c d e f g h i j k l Peter Elsner Peter Eyerer Thomas Hirth Domininghaus Kunststoffe 8 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2012 ISBN 978 3 642 16173 5 S 224 Chung C I Extrusion of Polymers Theory and Practice 2 ed Hanser Munich u a 2010 Oliver Turk Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe 1 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2014 ISBN 978 3 8348 1763 1 S 431 438 a b c d e f g h i j Cornelia Vasile Mihaela Pascu Practical Guide to Polyethylene iSmithers Rapra Publishing 2005 ISBN 1 85957 493 9 S 19 27 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche herausgegeben von Andreas Kalweit Christof Paul Sascha Peters Reiner Wallbaum Handbuch fur Technisches Produktdesign Material und Fertigung Entscheidungsgrundlagen fur Designer und Ingenieure 2 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg Berlin Heidelberg 2012 ISBN 978 3 642 02642 3 a b c d e f g Erwin Baur Tim A Osswald Saechtling Kunststoff Taschenbuch 2013 ISBN 978 3 446 43729 6 S 443 Vorschau auf kunststoffe de a b Sebastian Koltzenburg Michael Maskos Oskar Nuyken Polymere Synthese Eigenschaften und Anwendungen 1 Auflage Springer Spektrum 2014 ISBN 978 3 642 34773 3 S 406 a b c Kenneth S Whiteley Polyethylene In Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry doi 10 1002 14356007 a21 487 pub2 a b Gunter Neroth Dieter Vollenschaar Wendehorst Baustoffkunde Grundlagen Baustoffe Oberflachenschutz 27 Auflage Vieweg Teubner Verlag bzw Springer Fachmedien Wiesbaden 2011 ISBN 978 3 8348 9919 4 S 931 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b Chlorosulfonated polyethylene CSPE In greenspec co uk GreenSpec abgerufen am 13 September 2022 englisch Chlorsulfoniertes Polyethylen CSM bei ChemgaPedia IHS Markit SPI Film amp Bag May 2011 Memento vom 10 Oktober 2015 im Internet Archive Plastics Europe Polyolefine Memento vom 8 Oktober 2016 im Internet Archive Marktstudie Polyethylen LDPE Ceresana Research 2010 Marktstudie Polyethylen LLDPE Ceresana Research 2010 Marktstudie Polyethylen HDPE Ceresana Research 2013 HDPE Kunststoffplatten Abgerufen am 1 Dezember 2013 G Kiesselbach und W Finzel PE Rohrleitungssysteme in der Gas und Wasserversorgung 2 Auflage Vulkan Verl Essen 2006 ISBN 978 3 8027 5417 3 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Polyethylen amp oldid 236810251