Biobasierte Binder für Naturoberflächen

Research output: ThesisMaster's Thesis

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Biobasierte Binder für Naturoberflächen. / Watzenig, Martin.
2024.

Research output: ThesisMaster's Thesis

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Watzenig, M 2024, 'Biobasierte Binder für Naturoberflächen', Dipl.-Ing., Montanuniversitaet Leoben (000).

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Watzenig, M. (2024). Biobasierte Binder für Naturoberflächen. [Master's Thesis, Montanuniversitaet Leoben (000)].

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title = "Biobasierte Binder f{\"u}r Naturoberfl{\"a}chen",
abstract = "Binder sind Stoffe, die andere Materialien f{\"u}gen und zusammenhalten beziehungsweise die Oberfl{\"a}che modifizieren. Diese Masterarbeit behandelt Binder auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie deren Charakterisierung und Entwicklung f{\"u}r die Applikation auf Naturoberfl{\"a}chen. Momentan basieren die meisten Epoxid-Binder auf dem petrochemischen Bisphenol A, welches seit Jahrzehnten unter Verdacht steht, krebserregend zu sein. Polyester und Polyurethane werden ebenso {\"u}blicherweise aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Einige alternativen Bindemittel wurden bereits gefunden: Epoxidierte Pflanzen{\"o}le, Kunststoffe auf Zuckerbasis oder mithilfe der Massenbilanzierung k{\"o}nnen biobasierte Bindemittel mit gleichen chemischen Eigenschaften und geringerem {\"o}kologischen Fu{\ss}abdruck hergestellt werden. Es ist absehbar, dass die Nachfrage nach biobasierten Kunststoffen im Allgemeinen in den kommenden Jahren durch Umweltanforderungen oder technologische Fortschritte zunehmen wird. Ebenso wird die steigende Nachfrage nach nat{\"u}rlichen Dekorelementen f{\"u}r Innenr{\"a}ume durch diese innovative L{\"o}sung bedient. Diese Diplomarbeit ist Teil des Projekts SoftTOUCHwood, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von kratzfesten und hochflexiblen naturnahen Dekoroberfl{\"a}chen spezialisiert. Im Rahmen dieser Arbeit sollen drei Bindersysteme (Epoxid, Polyester und Polyurethan) charakterisiert werden und anschlie{\ss}end ein Pressprozess entwickelt werden, um naturnahe Dekorplatten herzustellen. Die hergestellten Pressplatten werden diversen M{\"o}beltests, welche an die {\"O}NORM A-1605 und A-1610 angelehnt sind, unterzogen und abschlie{\ss}end nach den Kriterien der Verarbeitung, Haptik und mechanischen Eigenschaften bewertet.",
keywords = "Biobasiert, Binder, Oberfl{\"a}chenchemie, biobased, binder, surface chemistry",
author = "Martin Watzenig",
note = "gesperrt bis 27-05-2029",
year = "2024",
language = "Deutsch",
school = "Montanuniversit{\"a}t Leoben (000)",

}

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TY - THES

T1 - Biobasierte Binder für Naturoberflächen

AU - Watzenig, Martin

N1 - gesperrt bis 27-05-2029

PY - 2024

Y1 - 2024

N2 - Binder sind Stoffe, die andere Materialien fügen und zusammenhalten beziehungsweise die Oberfläche modifizieren. Diese Masterarbeit behandelt Binder auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie deren Charakterisierung und Entwicklung für die Applikation auf Naturoberflächen. Momentan basieren die meisten Epoxid-Binder auf dem petrochemischen Bisphenol A, welches seit Jahrzehnten unter Verdacht steht, krebserregend zu sein. Polyester und Polyurethane werden ebenso üblicherweise aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Einige alternativen Bindemittel wurden bereits gefunden: Epoxidierte Pflanzenöle, Kunststoffe auf Zuckerbasis oder mithilfe der Massenbilanzierung können biobasierte Bindemittel mit gleichen chemischen Eigenschaften und geringerem ökologischen Fußabdruck hergestellt werden. Es ist absehbar, dass die Nachfrage nach biobasierten Kunststoffen im Allgemeinen in den kommenden Jahren durch Umweltanforderungen oder technologische Fortschritte zunehmen wird. Ebenso wird die steigende Nachfrage nach natürlichen Dekorelementen für Innenräume durch diese innovative Lösung bedient. Diese Diplomarbeit ist Teil des Projekts SoftTOUCHwood, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von kratzfesten und hochflexiblen naturnahen Dekoroberflächen spezialisiert. Im Rahmen dieser Arbeit sollen drei Bindersysteme (Epoxid, Polyester und Polyurethan) charakterisiert werden und anschließend ein Pressprozess entwickelt werden, um naturnahe Dekorplatten herzustellen. Die hergestellten Pressplatten werden diversen Möbeltests, welche an die ÖNORM A-1605 und A-1610 angelehnt sind, unterzogen und abschließend nach den Kriterien der Verarbeitung, Haptik und mechanischen Eigenschaften bewertet.

AB - Binder sind Stoffe, die andere Materialien fügen und zusammenhalten beziehungsweise die Oberfläche modifizieren. Diese Masterarbeit behandelt Binder auf Basis nachwachsender Rohstoffe sowie deren Charakterisierung und Entwicklung für die Applikation auf Naturoberflächen. Momentan basieren die meisten Epoxid-Binder auf dem petrochemischen Bisphenol A, welches seit Jahrzehnten unter Verdacht steht, krebserregend zu sein. Polyester und Polyurethane werden ebenso üblicherweise aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Einige alternativen Bindemittel wurden bereits gefunden: Epoxidierte Pflanzenöle, Kunststoffe auf Zuckerbasis oder mithilfe der Massenbilanzierung können biobasierte Bindemittel mit gleichen chemischen Eigenschaften und geringerem ökologischen Fußabdruck hergestellt werden. Es ist absehbar, dass die Nachfrage nach biobasierten Kunststoffen im Allgemeinen in den kommenden Jahren durch Umweltanforderungen oder technologische Fortschritte zunehmen wird. Ebenso wird die steigende Nachfrage nach natürlichen Dekorelementen für Innenräume durch diese innovative Lösung bedient. Diese Diplomarbeit ist Teil des Projekts SoftTOUCHwood, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von kratzfesten und hochflexiblen naturnahen Dekoroberflächen spezialisiert. Im Rahmen dieser Arbeit sollen drei Bindersysteme (Epoxid, Polyester und Polyurethan) charakterisiert werden und anschließend ein Pressprozess entwickelt werden, um naturnahe Dekorplatten herzustellen. Die hergestellten Pressplatten werden diversen Möbeltests, welche an die ÖNORM A-1605 und A-1610 angelehnt sind, unterzogen und abschließend nach den Kriterien der Verarbeitung, Haptik und mechanischen Eigenschaften bewertet.

KW - Biobasiert

KW - Binder

KW - Oberflächenchemie

KW - biobased

KW - binder

KW - surface chemistry

M3 - Masterarbeit

ER -