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4 Größenansätze 65<br />

schalenfunktionalisierter Hohlkugeln (HKx/s) wurde wiederum mit AFFFF und DLS in<br />

wäßriger Dispersion verfolgt. x bezeichnet jeweils den Gewichtsanteil T-ClBzl in % an<br />

der Gesamtmonomermenge. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die tatsächliche<br />

Entstehung der jeweiligen Kern-Schale-Struktur mit einer oder mehren Schalen<br />

gelegt, da für die Synthese des Kerns bzw. der inneren Schale ein Gemisch aus D, T<br />

und T-ClBzl und für die der äußeren Schale eines aus D und T verwendet wurde.<br />

Alle Ansätze wurden basisch katalysiert durchgeführt, da T-ClBzl so in größeren<br />

Mengen ohne Probleme in die Kugeln eingebaut werden kann [138].<br />

Die AFFFF-Elugramme der Probe VK12/s (2,5 g BztCl, S = 0,10) als Beispiel für<br />

ein Kern-Schale-µ-Gel mit einem Verhältnis (in g) von Kern zu Schale von 10/15 sind<br />

in Abbildung 4.18 gezeigt. Der Kern enthält 12 Gew.-% T-ClBzl und insgesamt<br />

50 Gew.-% Vernetzer, die Schale 67 Gew.-%.<br />

UV / a. u.<br />

0,020<br />

0,015<br />

0,010<br />

0,005<br />

0,000<br />

0 2 4 6 8<br />

R / nm<br />

h<br />

10 12 14<br />

Abb. 4.18: AFFFF-Elugramme der wäßrigen Dispersionen der Probe VK12/s,<br />

Verdünnung mit FFF-Laufmittel 1:80, 5 g (——), 10 g (– – –), 15 g (∙ ∙ ∙ ∙ ∙), 20 g<br />

(–∙–∙–), 22 g (–∙∙–∙∙) Monomer<br />

Deutlich läßt sich für die AFFFF-Werte bei jeder Monomerzugabe ein<br />

3<br />

Radienzuwachs der Teilchen erkennen, wobei der Rh proportional zu VMonomer ist,<br />

wie man in Abbildung 4.19 sehen kann. Man kann davon ausgehen, daß die Teilchen<br />

sphärisch wachsen und bei jedem erneuten Zudosieren eines Monomergemisches<br />

eine Schale auf den bereits vorhandenen Kern aufkondensiert wird.

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