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dc.contributor.refereeBinder, Wolfgang H.-
dc.contributor.refereeVoit, Brigitte-
dc.contributor.authorRupp, Harald-
dc.date.accessioned2021-05-25T11:42:00Z-
dc.date.available2021-05-25T11:42:00Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/36899-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/36667-
dc.description.abstractDer wichtigste Punkt der Arbeit ist das Drucken von der Kapselhülle, gleichzeitig kombiniert mit dem Füllen der Kapseln mit Flüssigkeiten, in einem Schicht-für-Schicht Ansatz für mikrometergroße Kapseln. Das entwickelte System wurde auf ein „Click“-Reaktion von flüssigen trivalenten Monomeren angewendet. Dafür wurden PCL-Komposite mit Nano- und Mikropartikeln mit den reaktiven Flüssigkeiten kombiniert. Das entstehende Kompositmaterial wurde für post-printing Reaktionen verwendet. Mit dem gleichen Druckverfahren wurden auch stresssensitive Materialien erprobt, die auf Mechanophore mit kleinem und großem Molekulargewicht basieren. In einem weiteren Teil der Arbeit zum 3D-Drucken von Multimaterial-Kompositen basiert auf supramolekulare Polymere mit Wasserstoffbrückenbindungen. Die Druckbarkeit wird auf die temperatur- und scherabhängigen Eigenschaften der supramolekularen Wechselwirkungen zurückgeführt, die auch für die Formstabilität nach dem 3D-Drucken verantwortlich sind. Die supramolekularen PIB-polymere zeigten gummiartiges Verhalten bei Raumtemperatur.ger
dc.description.abstractThe critical manufacturing process is the simultaneous build up of capsule shell and liquid core filling in a layer by layer approach for micrometer sized capsules. As a proof of concept “click”-reaction systems, based on liquid trivalent resin monomers, are manufactured. PCL composites with nano- and micro-fillers are combined with reactive liquids. The 3D-printed core-shell capsule composite can be used for post-printing reactions. With a similar approach, stress‐sensing materials, based on high- and low molecular weight mechanophores are manufactured. Another concept for 3D-printing multi-material composites is based on hydrogen-bonded supramolecular polymers. The printability is relies on reversible thermal- and shear-induced dissociation of the supramolecular interactions, which generates stable and self-supported structures after 3D-printing. The supramolecular PIB polymers showed a rubber like behavior and were able to form self-supported 3D-printed objects at room temperature.eng
dc.format.extent1 Online-Ressource (194 Seiten)-
dc.language.isoeng-
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/-
dc.subject.ddc540-
dc.titleMulticomponent 3D-printing for core - shell capsule composites and supramolecular polymerseng
dcterms.dateAccepted2021-05-04-
dcterms.typeHochschulschrift-
dc.typePhDThesis-
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-368993-
local.versionTypepublishedVersion-
local.publisher.universityOrInstitutionMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg-
local.subject.keywords3D-Druck, Fused Deposition Modeling, Polymere, Supramolekular, Kapsel, Click, Kupfer, Mechanophore, Polyisobutylen, Enkapsulierung-
local.subject.keywords3D print, Fused deposition modeling, Polymers, Supramolecular, Capsule, Click, Copper, Mechanophore, Polyisobutylene, Encapsulation-
local.openaccesstrue-
dc.identifier.ppn1758457511-
local.publication.countryXA-DE-
cbs.sru.importDate2021-05-25T11:34:08Z-
local.accessrights.dnbfree-
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