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Eigenschaften von Schaumstoffen und zelligen Elastomeren als ...

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70 Werkstoffe<br />

doch ist das Kriechverhalten dieser Werkstoffe nachteilig <strong>und</strong> zudem sind die<br />

zulässigen Einsatztemperaturen eher niedrig. Die vernetzten Polyolefine PE<br />

<strong>und</strong> PP sind chemisch resistent <strong>und</strong> thermisch höher belastbar <strong>als</strong> die nicht<br />

vernetzten Typen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass aufgr<strong>und</strong> des geschlossen<strong>zelligen</strong><br />

Aufbaues das Kriechverhalten wiederum suboptimal ist.<br />

Demgegenüber sind Silikonschäume sowohl chemisch resistent <strong>als</strong> auch<br />

<strong>von</strong> den möglichen Einsatztemperaturen, mit bis zu 200 °C, sehr beanspruchungsfähig.<br />

Jedoch stellt das durch den geschlossen<strong>zelligen</strong> Charakter bestimmte<br />

ungünstige Kriechverhalten bei den geschäumten Silikonen fallweise<br />

ein Problem dar. Geschlossenzelliger Zellkautschuk auf Basis <strong>von</strong> Naturkautschuk<br />

zeigt exzellente Tieftemperatureigenschaften aber ungünstiges<br />

Kriechverhalten, während offenzelliger Moosgummi mangelhafte Gerüststeifigkeit<br />

aufweist. Die chemische Beständigkeit <strong>und</strong> das Alterungsverhalten<br />

<strong>von</strong> synthetischen Kautschukprodukten ist sehr stark vom verwendeten<br />

Gr<strong>und</strong>polymer abhängig <strong>und</strong> daher auf den spezifischen Anwendungsfall<br />

abzustimmen. Geschäumte Polyurethanelastomere sind i.d.R. gemischtzellig<br />

<strong>und</strong> zeigen geringe Kriechneigung. Jedoch ist die Einsatztemperatur mit<br />

+70 °C begrenzt. Die chemische Beständigkeit ist produktabhängig <strong>und</strong><br />

auch die elastischen <strong>Eigenschaften</strong> bei tiefen Temperaturen können erheblich<br />

schwanken.

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