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Funktionale dreidimensionale Photonische Kristalle aus ...

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2. Allgemeiner Teil 42<br />

tikel liefern. Dies hängt mit der Anzahl der Latexteilchen, die initial gebildet werden, zusam-<br />

men. Die Anzahl der gebildeten Latexteilchen bestimmt die Partikelkonzentration in der her-<br />

gestellten Suspension. Trägt man, wie in Abbildung 2.7. gezeigt, die Konzentrationen der<br />

Polymerpartikel gegen die Initiatorkonzentration auf, so ist die Partikelkonzentration, wie<br />

schon in Abbildung 2.5. gezeigt, unabhängig von der Menge des Initiators. Innerhalb des Ini-<br />

tiatorkonzentrationsbereichs, mit dem in dieser Arbeit polymerisiert wird, hat die Konzentra-<br />

tion des Initiators keinen Einfluss auf die resultierende Partikelkonzentration. Die Mittelwerte<br />

der Partikelkonzentrationen für gleiche Initiatorkonzentrationen nehmen jedoch von MMA zu<br />

tBMA in der gleichen Reihenfolge ab, wie die Größen der Polymerlatizes in Abbildung 2.5.<br />

für die unterschiedlichen Monomere zunehmen. Die Berechnung der Latexkonzentration er-<br />

folgt über die, bei der Polymerisation eingesetzte, Monomerkonzentration und dem Volumen<br />

für ein Partikel. Dabei wird vor<strong>aus</strong>gesetzt, dass bei der Polymerisation ein Schrumpfen des<br />

Volumens von 20 % [157] eintritt.<br />

Latexkonzentration [1/l]ww<br />

1,5E+16<br />

1,4E+16<br />

1,3E+16<br />

1,2E+16<br />

1,1E+16<br />

1,0E+16<br />

9,0E+15<br />

8,0E+15<br />

7,0E+15<br />

6,0E+15<br />

5,0E+15<br />

4,0E+15<br />

3,0E+15<br />

2,0E+15<br />

1,0E+15<br />

0,0E+00<br />

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050<br />

Initiatorkonzentration [mol/l]<br />

Abbildung 2.7.: Zusammenhang zwischen Latexkonzentration und Initiatorkonzentration für<br />

PMMA ( ), PTFEMA ( ) und PtBMA ( )

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