Description: Silikonelastomere zeichnen sich durch ein hervorragendes Eigenschaftsprofil aus, das Elastizität, isolierende Eigenschaften, Medienbeständigkeit und physiologische Unbedenklichkeit umfasst. Diese Eigenschaften machen sie für viele Anwendungen in Industrie und im privaten Haushalt geeignet, wie z.B. Schläuche, Prothesen oder Sportprodukten. Trotz ihrer geschätzten Bulkeigenschaften ist die Oberflächen nicht ideal. Die Klebrigkeit und hohe Reibung werden als störend empfunden, die Anfälligkeit gegenüber Staub als unhygienisch. Derzeit wird zur Verbesserung der Oberflächenqualität die Gasphasenfluorierung eingesetzt, die jedoch mit hohen Energieaufwänden verbunden ist. Der Prozess umfasst die Herstellung von Fluorgas und den Energieverbrauch während der Fluorierung. Hinzu kommen Umweltbelastungen speziell durch den hohen Kraftstoffverbrauch für den Transport des Silikons zu externen Dienstleistern. Es sind aufgrund des hohen Gefährdungspotenzial im Umgang mit Fluor nur wenige in Deutschland verfügbar, so dass lange Fahrtstrecken nötig werden. Eine vielversprechende Alternative ist die Bestrahlung mit Vakuum-Ultraviolettstrahlung (VUV). Am Fraunhofer IFAM wurde gezeigt, dass Silikon durch diese Methode effektiv modifiziert werden kann. Der Prozess ist ressourceneffizient, da die eingesetzten Strahler eine hohe Umwandlungseffizienz aufweisen und ein Großteil der Strahlung für die Modifikation genutzt werden kann. Zudem ermöglicht der reduzierte Sicherheitsaufwand den Einsatz der VUV-Technologie vor Ort, was die Prozessflexibilität erhöht und den Transport zum Lohnfluorierer überflüssig macht. Das Projekt zielt darauf ab, die Gasphasenfluorierung vollständig durch die energieeffiziente VUV-Modifizierung zu ersetzen. Das übergeordnete Ziel ist es, den Wissensstand über den VUV-Prozess zu erweitern und ein Skalierungskonzept für eine Versuchsanlage in Modulbauweise zu entwickeln, um den Zugang zur Marktverwertung und prognostizierte Energieeinsparpotenziale zu realisieren.
Types:
SupportProgram
Tags:
Staub
?
Fluor
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Silikon
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Kraftstoffverbrauch
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Deutschland
?
Umweltbelastung
?
Strahlung
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Energieeinsparpotenzial
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Energieeinsparung
?
Energieverbrauch
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Gefährdungspotenzial
?
Versuchsanlage
?
Region:
Nordrhein-Westfalen
Bounding boxes:
6.76339° .. 6.76339° x 51.21895° .. 51.21895°
License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2025-07-01 - 2028-06-30
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Sub-project: Transfer
Description: Silicone elastomers are characterized by an outstanding property profile that includes elasticity, insulating properties, media resistance and physiological safety. These properties make them suitable for many industrial and household applications, such as hoses, prostheses and sports products. Despite their valued bulk properties, the surfaces are not ideal. The stickiness and high friction are perceived as annoying, the susceptibility to dust as unhygienic. Currently, gas phase fluorination is used to improve the surface quality, but this is associated with high energy consumption. The process involves the production of fluorine gas and the energy consumption during fluorination. In addition, there are environmental impacts, especially due to the high fuel consumption for transporting the silicone to external service providers. Due to the high hazard potential when handling fluorine, only a few are available in Germany, meaning that long journeys are necessary. A promising alternative is irradiation with vacuum ultraviolet radiation (VUV). The Fraunhofer IFAM has shown that silicone can be effectively modified using this method. The process is resource-efficient, as the emitters used have a high conversion efficiency and a large proportion of the radiation can be used for the modification. In addition, the reduced safety requirements allow the VUV technology to be used on site, which increases process flexibility and eliminates the need for transportation to the contract fluorinator. The project aims to completely replace gas phase fluorination with energy-efficient VUV modification. The overarching goal is to expand the level of knowledge about the VUV process and to develop a scaling concept for an experimental plant in modular design in order to realize access to market utilization and predicted energy saving potentials.
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