Polymerphysik
- Fakult?t
Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)
- Version
Version 1 vom 24.02.2026.
- Modulkennung
11B0349
- Niveaustufe
Bachelor
- Unterrichtssprache
Deutsch
- ECTS-Leistungspunkte und Benotung
5.0
- H?ufigkeit des Angebots des Moduls
nur Sommersemester
- Dauer des Moduls
1 Semester
- Kurzbeschreibung
Die Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften von Kunststoffen werden ma?geblich durch das physikalische Verhalten der Polymere bestimmt. Zentrales Lernziel dieser Veranstaltung ist es, die polymerphysikalischen Grundlagen und die Zusammenh?nge zwischen Struktur und Eigenschaften zu verstehen und auf praktische Anwendungen übertragen zu k?nnen.
- Lehr-Lerninhalte
1. Grundlegende Begriffe zur Beschreibung der Struktur von Kettenmolekülen
Definition: Polymere und Makromoleküle, polymere Mikrostruktur, irregul?re Polymere (Taktizit?t, Stereoisomere), Polymerarchitekturen, Polydispersit?t, charakteristische Mittelwerte, Unterschiede ?Polymere – niedermolekulare Substanzen“, Historie
2. Ideale und reale Ketten
Mikro- und Makrokonformation einer idealen Polymerkette, Beschreibung des Polymerkn?uels: Faden-End-zu-End Abstand und Gyrationsradius, einfache Kettenmodelle, Gau?-Kn?uel, Entropieelastizit?t, Klassifizierung von L?sungsmitteln, Flory-Exponent
3. Polymerl?sungen und Polymerblends
Flory-Huggins-Theorie, Flory-Huggins-Parameter, L?slichkeitsparameter, Phasendiagramme, osmotischer Druck, Polymerblends
4 Viskoelastizit?t
Grundlagen Rheologie, Relaxations- und Kriechexperiment, Dynamisch-mechanisches Experiment, fünf Regionen des viskoelastischen Verhaltens, Viskosit?t, Maxwell-Modell, Kelvin-Voigt-Modell, Boltzmann-Superposition, Zeit-Temperatur-Superposition, Gummielastizit?t
5. Polymere im Glaszustand und Glasübergang
amorphe Zustand, Theorien des Glasübergangs, Faktoren, die den Glasübergang beeinflussen
6. Polymerschmelzen
Schmelzvorgang, Schmelzbereich, Dynamik in Polymerschmelzen
7. Teilkristalline Polymere
Kristallografische Grundlagen, R?ntgenstrukturanalyse, Morphologie, Kristallisationsgrad, Kristallisationskinetik
- Gesamtarbeitsaufwand
Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").
- Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 60 Vorlesung Pr?senz - Dozentenungebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 20 Prüfungsvorbereitung - 50 Veranstaltungsvor- und -nachbereitung - 20 Literaturstudium -
- Benotete Prüfungsleistung
- Klausur
- Prüfungsdauer und Prüfungsumfang
- Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung
- Empfohlene Vorkenntnisse
Das Modul setzt Kenntnisse der Kunststoff- und Werkstofftechnik sowie Grundkenntnisse der Chemie und Physik voraus, wie sie in den Einführungsmodulen vermittelt werden.
- Wissensverbreiterung
Die Studierenden, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, verfügen über ein breit angelegtes Wissen über die Struktur- Eigeschaftsbeziehungen von Polymeren, insbesondere in Bezug auf die physikalischen Eigenschaften und deren Einfluss auf die Verarbeitung, Anwendung und Recyclingf?higkeit dieser Werkstoffe. Sie sind in der Lage, Zusammenh?nge zwischen den Gebrauchseigenschaften und der Struktur sowie den daraus resultierenden physikalischen Eigenschaften zu erkennen und zu beschreiben.
- Wissensvertiefung
Die Studierenden k?nnen polymerphysikalische Grundlagen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Anwendung von Kunststoffen diskutieren und erkl?ren.
- Wissensverst?ndnis
Die Studierenden k?nnen mechanische, thermische und morphologische Eigenschaftsprofile von Kunststoffen auf der Basis polymerphysikalischer Grundlagen analysieren und diskutieren. Sie sind in der Lage, Struktur-Eigenschafts-Beziehungen abzuleiten.
- Nutzung und Transfer
Die Studierenden k?nnen polymerphysikalische Grundlagen und Zusammenh?nge auf Fragestellungen der Werkstoffauswahl, Werkstoffentwicklung und Verarbeitung anwenden.
- Literatur
S. Seiffert: "Physical Chemistry of Polymers", De Gruyter, 2020.
C. Wrana: "Polymerphysik: Eine physikalische Beschreibung von Elastomeren und ihren anwendungsrelevanten Eigenschaften"; Springer Spektrum, 2014.
U.W. Gedde: "Polymer Physics"; Springer-Science and Business Media, Dordrecht / Boston / London 2001
F.R. Schwarzl: "Polymermechanik"; Springer Verlag 1990
U. Eisele: "Introduction to polymer physics"; Springer Verlag, Berlin 2011
M. Barnes: "Polymer physics and engineering"; Springer Verlag, Berlin 2001
L. H. Sperling: "Introduction to Physical Polymer Science", John Wilyey and Sons, Hoboken, 2006.
- Verwendbarkeit nach Studieng?ngen
- Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung im Praxisverbund
- Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung im Praxisverbund B.Sc. (01.09.2025)
- Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung
- Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung B.Sc. (01.09.2025)
- Modulpromotor*in
- Susoff, Markus Lothar
- Lehrende
- Susoff, Markus Lothar