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Spätestens mit der Entwicklung weicher Kontaktlinsen sind polymere Netzwerke in das tägliche Leben eingezogen; es erfolgte die Wandlung von einem passiven zu einem funktionellen Material. Die besonderen Materialeigenschaften, wie mechanische Stabilität, Transparenz, usw., sowie das Quellvermögen von Netzwerken ermöglichen die Anwendung dieser Materialien in weiten Bereichen, wie bspw. in Superabsorbern und künstlichen Geweben. Das grundlegende Verständnis des Quellprozesses ist essentiell um Produkte weiter zu entwicklen oder zu verbessern. Die Autorin beschreibt im vorliegenden Werk den der…mehr

Produktbeschreibung
Spätestens mit der Entwicklung weicher Kontaktlinsen sind polymere Netzwerke in das tägliche Leben eingezogen; es erfolgte die Wandlung von einem passiven zu einem funktionellen Material. Die besonderen Materialeigenschaften, wie mechanische Stabilität, Transparenz, usw., sowie das Quellvermögen von Netzwerken ermöglichen die Anwendung dieser Materialien in weiten Bereichen, wie bspw. in Superabsorbern und künstlichen Geweben. Das grundlegende Verständnis des Quellprozesses ist essentiell um Produkte weiter zu entwicklen oder zu verbessern. Die Autorin beschreibt im vorliegenden Werk den der Quellung zugrunde liegenden kooperativen Bewegungsprozess innerhalb der Netzwerkstruktur mittels der kooperativen Diffusionskoeffizienten. Diese wurden mit dynamischer Lichtstreuung bestimmt. Aus den Untersuchungen konnte ein Netzwerkmodell für unterschiedlich stark quellende Netzwerke hergeleitet werden. Weiterhin wurde gezeigt, dass die dynamische Lichtstreuung eine herausragende Methode für die Untersuchung der Heterogenität von Netzwerken ist.
Autorenporträt
Dr.rer.nat.; 1998-2004 Studium der Chemiean der Martin-Luther Universität Halle/Wittenberg und derTechnischen Universität Dresden mit den SchwerpunktenPhysikalische und Makromolekulare Chemie; 2004-2008 Promotion amLehrstuhl für Physikalische Chemie der Polymere (Prof.K.-F. Arndt)der TU Dresden.