Statistical networks of butyl acrylate and 1,4‐butanediol diacrylate are photopolymerized in bulk, both in the presence and absence of the RAFT agent EPHT. The amounts of crosslinker and RAFT agent are varied. The Young's moduli of the RAFT networks are always lower than those of conventionally obtained networks. With increasing amounts of RAFT agent, the Young's modulus decreases and the strain at break values increase, respectively. The network density, the apparent molar mass of the network chains and the swelling show significant differences between RAFT‐ and conventionally obtained networks. The degree of swelling and the amount of extractable polymer increase largely with the amount of RAFT agent. Kinetic DSC measurements show that the gel point is delayed with increasing amounts of RAFT agent. In addition, a rate retardation effect with increasing RAFT agent concentration is observed.
The addition of the RAFT agent S‐ethyl‐propane‐2‐ylonate‐S′‐hexyl‐trithiocarbonate (EPHT) to the crosslinking polymerization forming poly(butylacrylate‐co‐1,4‐butanediol‐diacrylate) and poly(ethylacrylate‐co‐1,4‐butanediol‐diacrylate) increased the tackiness of the produced material. This was measured by rolling ball tack tests. The reasons for this effect were found in the reduction of hard nanogel domains on the surface of these networks, which was studied via Atomic Force Microscopy (AFM). In conventional networks which were synthetized in the absence of EPHT these domains act as spacers. The absence of the nanogels allows a close contact between adherent and the network surface, which in addition is covered by non‐crosslinked polymer, which further increases the wetting abilities of the networks made by RAFT polymerization.
DerArtikel istHerrn Prof.Dr. HeikoKarlCammengazum 80. Geburtstag gewidmet.Zusammenfassung: In dieser Arbeit wird eine Reihev on SchülerexperimentenzuRedox-Flow-Batterien vorgestellt,bei denendie SchülerInnen sich selbstständig mitden Vorteilenund Herausforderungendieserinnova-tivenEnergiewandlerauseinandersetzen. Dazu wurdezunächst eine Eisen-Chrom-Redox-Flow-Batterie aufgebaut undc harakterisiert. Anschließend wurdee inev ierteilige Experimentreiheentwickelt, in ders ichSchüler undS chülerinnen in einzelnenS tationeni ntensivm it demA ufbaud er Zelle, derC harakterisierung dieser, sowieder Färbungder Elektrolyten undder Herausforderungdes Crossovers befassen.Zur Durchführungder einzelnenS tationen werden zusätzlicheK onzepte, wieE rsatzschaltbilder, Spektralphotometrieu nd Diffusion vermittelt.D ie Schüler, died ie Reiheg etesteth aben,b egrüßten dase igenständigeA rbeitenu nd dieV erzahnung dereinzelnen Stationenuntereinander.Eineanschließende Evaluation zeigte eine Verbesserung desV erständnisses derteilnehmenden SchülerInnen gegenübereiner Vergleichsgruppe.Abstract: In this work we presents omeexperiments with an Iron-Chrome-Redox-Flow-Battery (RFB)w hich areadapted to high school students.Inthe experimentsthe students shalldiscovermostlyontheir ownadvantagesa nd challenges of RFB. Afterw eh aves et up andc haracterized thes ystemf ourd ifferent experiments have been developed, in whicht he students will learns omethinga bout thee xperimentals et-upo fR FB,w ill characterize electrically thecharging/uncharging processand will attend to thedifferent colourationofthe electrolytsduringcharging(uncharging)the battery as well as to thecrossover in RFB. Additionally concepts of internal resistance,spectralphotometryand diffusionare included.The students tested theexperiments appreciate theo pena sw ella sl inkede xperiments.I na ne valuationt wo monthl ater we coulds howaremarkable improvementinunderstanding of thetechnique of RFBbythe students takenpartinthese experiments.
Tag der mündlichen Prüfung: 30.06.2014 III Danksagung Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Philipp Vana dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese sehr interessante und herausfordernde Aufgabenstellung in meiner Dissertation zu bearbeiten. Weiterhin möchte ihm für die hilfreichen und motivierenden Diskussionen sowie für seine Unterstützung danken. Auch danke ich Prof. Dr. Michael Buback für die Übernahme des Koreferats. Der Forschungsgesellschaft Druck e. V. in München danke ich dafür, dass durch ihre Initiative diese Arbeit erst möglich wurde. Weiterhin danke ich der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) für die langjährige Finanzierung des Projekts. Ebenfalls danke ich allen Mitgliedern der Arbeitskreise Makromolekulare Chemie sowie Technische und Makromolekulare Chemie für die gute Stimmung und vor allem die sehr gute Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Abteilungen, die wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat. Heike Rohmann und Sandra Lotze danke ich für viele hilfreiche Tätigkeiten, die das Arbeiten in der Abteilung erst möglich machen. Dr. Hans-Peter Vögele gebührt ebenfalls großer Dank für seine kompetente Unterstützung bei der Handhabung von diversen Messgeräten sowie für seine Bereitschaft mit großem Interesse erhaltene Messergebnisse zu diskutieren. Der Mechanik-Werkstatt des IPCs möchte ich für das große Engagement bei Planung und Herstellung der Teflonformen für die Zugversuch-Probekörper sowie des Rollkugel-Testers danken.Vielen Dank auch an alle dauerhaften und temporären Büromitbewohner Björn Sölter, Jan-
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