Teilprojekte

TP 
1

Gesamtverbundkoordination

Innerhalb dieses Vorhabens erfolgt die Organisation teilprojektübergreifender Inhalte. Darunter fällt beispielsweise die Durchführung von Webkonferenzen, die den Austausch zwischen TP-Leitung und Industriepartnern gewährleisten sollen.

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Victoria Goetjes, M. Sc.
Victoria Goetjes, M. Sc.
Universität Kassel
Institut für Werkstofftechnik, FG Kunststofftechnik
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TP 
2

Datenbank

Ziel des Teilprojektes Datenbank des Forschungsverbundes „Beständigkeit von Biokunststoffen (BK) undBioverbundwerkstoffen (BVW)“ ist die Einbindung der Projektergebnisse in frei zugängliche Datenbanken, die von der Firma Altair Engineering GmbH angeboten werden und weltweit genutzt werden.

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Dr. Laura Thurn
Dr. Laura Thurn
Altair Engineering GmbH
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3

Erhöhung der Hydrolysebeständigkeit von PLA

In diesem Vorhaben soll der Fokus auf der Hydrolysebeständigkeit von PLA liegen, da diese nicht nur im Endprodukt, sondern schon während der Verarbeitung auftreten und sich negativ auf die Eigenschaften auswirken kann. Ziel des hier vorgestellten Vorhabens ist es, ein hydrolysebeständigeres PLA zu entwickeln.

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Julia Dreier, M. Sc.
Julia Dreier, M. Sc.
Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
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4

Datengestützte Modellierung der Alterung

Ziel des Teilprojektes vom Verbundvorhaben „Beständigkeit von Biokunststoffen (BK) und Bioverbundwerkstoffen (BVK)“ ist die Implementierung diverser Modelle zur Lebensdauervorhersage von BK und BVK.

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Margarita Reit, M. Sc.
Margarita Reit, M. Sc.
Universität Kassel
Institut für Werkstofftechnik, FG Kunststofftechnik
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5

Biokunststoffe für medizinische Anwendungen

Ziel des Projekts ist die Überprüfung und Entwicklung von Untersuchungsmethoden zur Bestimmung des Shelf-Life von Materialien und Produkten, bestehend aus technischen Biokunststoffen für medizintechnische Anwendungen.

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Natalie Krug, M. Sc.
Natalie Krug, M. Sc.
Universität Kassel
Institut für Werkstofftechnik, FG Kunststofftechnik
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TP 
6

PLA-Stärke-Blends für technische Büroausstattungen und Spielzeug

Polylactid (PLA) gilt bei Anwender*innen als einer der wirtschaftlich bedeutendsten Biokunststoffe mit hohem Wachstumspotential. Allerdings verhindert der im Vergleich zu Polyolefinen (PE, PP) höhere Preis, sowie der Mangel an verlässlichen Daten zur Beständigkeit, einen deutlich häufigeren Einsatz dieses Werkstoffes.

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Victoria Goetjes, M. Sc.
Victoria Goetjes, M. Sc.
Universität Kassel
Institut für Werkstofftechnik, FG Kunststofftechnik
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7

Cellulosefaserverstärkte Biokunststoffe im Consumerprodukte-Bereich

In diesem Teilprojekt werden die zeitlichen Veränderungen, insbesondere der mechanischen Eigenschaften und der physikalischen Struktur, der Bioverbundwerkstoffe sowie der zugehörigen Referenzmaterialien verfolgt.

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Dr. Rainer Rihm
Dr. Rainer Rihm
Fraunhofer IAP
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8

Naturfaserverstärkte Bio-PA Composite für Elektronik und Automotive

In diesem Teilprojekt soll die Beständigkeit von naturfaserverstärkten technischen Biokunststoffen (Bio-PA, Bio-PBT, Bio-PTT) insbesondere für die Bereiche Elektronik und Automobil untersucht werden.

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Celia Falkenreck, M. Sc.
Celia Falkenreck, M. Sc.
Universität Kassel
Institut für Werkstofftechnik, FG Kunststofftechnik
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TP 
9

Naturfaserverstärkte PHBV-Compounds für Elektrowerkzeuggehäuse

Im Rahmen dieses Vorhabens sollen Modifikationen vorgenommen werden, um diesen anspruchsvollen Anwendungsbereich für PHBV zu erschließen.

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Michael Seitz, M. Sc.
Michael Seitz, M. Sc.
Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
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TP 
10

Innenraumbauteile aus Bio-PA für die Automobilindustrie

Basierend auf den Ergebnissen dieses Teilprojekts, sollen Ansätze zur Optimierung der Alterungseigenschaften über eine Modifizierung von Bio-PA erarbeitet und getestet werden.

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Lars Schmohl, M. Sc.
Lars Schmohl, M. Sc.
Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
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11

Naturfaserverstärkte Lignin-basierte Epoxidharze

Ziel des Teilprojektes 11 ist es, ligninbasierte Epoxidharze sowohl für kalthärtende als auch warmhärtende Anwendungen zu entwickeln und zu Duromeren bzw. Kompositen zu verarbeiten. Die so gewonnenen Materialien sind entsprechend ihrer Beständigkeit gegenüber verschiedenen Belastungen zu testen.

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Dr. Gunnar Engelmann
Dr. Gunnar Engelmann
Fraunhofer IAP
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TP 
12

Hochgefüllte PE-Ligninblends für den Bau-/Außenbereich

Dieses Teilprojekt fokussiert sich auf die Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit hochgefüllter biobasierter Polyolefin(PO)-Ligninblends, insbesondere für Anwendungen im Außenbereich, wie bspw. dem Tief- oder Rohrleitungsbau.

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Dr. Andreas Bohn
Dr. Andreas Bohn
Fraunhofer IAP
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