<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Compoundierung</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Compoundierung"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Compoundierung rootpage-Compoundierung skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Compoundierung</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Compoundierung</b> (aus dem <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englischen</a>: <i>to compound</i> = „zusammensetzen“) ist ein Begriff aus der <a href="Kunststofftechnik" title="Kunststofftechnik">Kunststofftechnik</a>, welcher die Beimischung von <a href="Zuschlagstoff" title="Zuschlagstoff">Zuschlagstoffen</a> (<a href="F%C3%BCllstoff" title="Füllstoff">Füllstoffe</a>, <a href="Additiv" title="Additiv">Additive</a> usw.) zur Erzielung erwünschter Eigenschaftsprofile bezeichnet. Die Compoundierung erfolgt überwiegend in <a href="Extruder" class="mw-redirect" title="Extruder">Extrudern</a> (hauptsächlich gleichläufige <a href="Doppelschneckenextruder" title="Doppelschneckenextruder">Doppelschneckenextruder</a>, aber auch gegenläufige Doppelschneckenextruder, sowie durch <a href="Planetwalzenextruder" title="Planetwalzenextruder">Planetwalzenextruder</a> und Ko-Kneter) und umfasst die Verfahrensoperationen <a href="F%C3%B6rdern" class="mw-disambig" title="Fördern">Fördern</a>, <a href="Aufschmelzen" class="mw-redirect" title="Aufschmelzen">Aufschmelzen</a>, <a href="Dispergierung_(Lack)" title="Dispergierung (Lack)">Dispergieren</a>, <a href="Mischen_(Verfahrenstechnik)" title="Mischen (Verfahrenstechnik)">Mischen</a>, <a href="Entgasen" class="mw-redirect" title="Entgasen">Entgasen</a>, Druckaufbau und <a href="Extrusion_(Verfahrenstechnik)" title="Extrusion (Verfahrenstechnik)">Extrusion</a> (Ausstoßen).
</p><p>Die Compoundierung in ihrem weitesten Sinn kann auf Deutsch auch als <i>Aufbereitung</i> bezeichnet werden. Durch wesentliche Erkenntnisgewinne in diesem Bereich können seit Ende des 20. Jahrhunderts Kunststoff-Formmassen mit einem Eigenschaftsspektrum „nach Maß“ hergestellt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Compoundieren">Compoundieren</h2></div>
<p>Durch die Aufbereitung wird aus dem Rohstoff eine Kunststoff-Formmasse mit bestmöglichen Eigenschaften für Verarbeitung und Anwendung erzeugt. Dies geschieht insbesondere durch:
</p>
<ul><li>Änderung der Teilchengröße</li>
<li>Einarbeitung von Additiven</li>
<li>Entfernung von Bestandteilen</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Änderung_der_Teilchengröße"><span id=".C3.84nderung_der_Teilchengr.C3.B6.C3.9Fe"></span>Änderung der Teilchengröße</h3></div>
<p>Rohstoffe in Form von Pulver, grobstückigen Harzen, Fasern oder Kunststoffabfälle (Rezyklat, Regenerat) in unregelmäßiger Form werden zu einem <a href="Kunststoffgranulat" title="Kunststoffgranulat">Granulat</a> verarbeitet, das zur Beschickung der <a href="Verarbeitungsmaschine" title="Verarbeitungsmaschine">Verarbeitungsmaschinen</a> (Spritzgussmaschinen etc.) geeignet ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einarbeitung_von_Additiven">Einarbeitung von Additiven</h3></div>
<p>Additive werden dem Rohstoff als Pulver, Granulat, Flüssigkeit oder Paste zugeführt und mit diesem möglichst homogen vermischt.
Falls dem Polymer auch Stoffe wie Fasern zugesetzt werden, die nach der Verarbeitung noch als eigene Komponente erkennbar sind, spricht man von einem <a href="Verbundwerkstoff" title="Verbundwerkstoff">Verbundwerkstoff</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Trocknung_und_Entgasung">Trocknung und Entgasung</h3></div>
<p>Vor der Weiterverarbeitung sollen der Formmasse Feuchtigkeit und niedermolekulare Bestandteile entzogen werden (<a href="Entgasen" class="mw-redirect" title="Entgasen">Entgasen</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufbereitungsverfahren">Aufbereitungsverfahren</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mischen">Mischen</h4></div>
<p>Der Mischprozess kann in der viskosen oder in der Feststoffphase durchgeführt werden. Beim Mischen in der Feststoffphase geht es um die gleichmäßige Verteilung der Partikel, da die Zusatzstoffe bereits in zerkleinerter Form vorliegen. Beim Mischen in der Feststoffphase handelt es sich oft um ein Vormischen vor dem nachfolgenden Mischen im Schmelzezustand, das auch als „viskoses Mischen“ bezeichnet werden kann.
</p><p>Das viskose Mischen kann den folgenden Zielen dienen:
</p>
<ul><li>Aufschmelzen des Polymers und der Zusatzstoffe</li>
<li>Zerteilen der Feststoffagglomerate (Agglomerate sind Zusammenballungen)</li>
<li>Benetzen der Additive mit Polymerschmelze</li>
<li>gleichmäßiges Verteilen der Komponenten</li>
<li>Abtrennen unerwünschter Bestandteile (Luft, Feuchte, Lösemittel, Restmonomere…)</li></ul>
<p>Die zum viskosen Mischen benötigte Wärme wird hauptsächlich durch <a href="Scherung_(Mechanik)" title="Scherung (Mechanik)">Scherung</a> und <a href="Reibung" title="Reibung">Reibung</a> hervorgerufen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Distributives_Mischen">Distributives Mischen</h5></div>
<p>Unter distributivem Mischen versteht man das gleichmäßige Verteilen aller Partikel in der Formmasse.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Dispersives_Mischen">Dispersives Mischen</h5></div>
<p>Unter dispersivem Mischen versteht man die Verteilung und Zerkleinerung der zu mischenden Komponenten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Diskontinuierliche_Mischer">Diskontinuierliche Mischer</h5></div>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Heiz-_und_Kühlmischer"><span id="Heiz-_und_K.C3.BChlmischer"></span>Heiz- und Kühlmischer</h6></div>
<p>Um die Absorption und Diffusionsvorgänge vom Zusatzstoff auf das Granulatkorn zu verbessern, muss der Kunststoff unter einer höheren Temperatur gemischt werden. Dabei kommt ein Heiz- und Kühlmischersystem zum Einsatz. Das Material wird im Heizmischer gemischt und fließt anschließend in den Kühlmischer, wo es zwischengelagert wird. Auf diese Weise werden sogenannte „Dry Blends“ hergestellt, die bessere Rieseleigenschaften als die noch erwärmte Formmasse haben, die im Einzug eines <a href="Extruder" class="mw-redirect" title="Extruder">Extruders</a> verklumpen könnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Kontinuierliche_Mischer">Kontinuierliche Mischer</h5></div>
<p>Diese Art von Mischer kommt hauptsächlich beim viskosen Mischen zum Einsatz.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Planetwalzenextruder">Planetwalzenextruder</h6></div>
<p>Der <a href="Planetwalzenextruder" title="Planetwalzenextruder">Planetwalzenextruder</a> eignet sich zum Aufbereiten von empfindlichen Materialien, bei denen eine exakte Temperaturführung erforderlich ist. Zusätzlich können hohe Füllstoffgrade von bis zu 80 % erreicht werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Ko-Kneter">Ko-Kneter</h6></div>
<p>Eine besonders wirkungsvolle Vermischung erfolgt im Ko-Kneter, einem speziellen Einschneckenextruder, der sowohl eine rotatorische als auch eine translatorische (lineare) Bewegung ausführt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass Scherung mit moderaten Schergeschwindigkeiten und unabhängig von der Baugröße zugeführt werden kann. Er wird hauptsächlich für die Compoundierung von
</p>
<ul><li>Scher- und Temperatur-empfindlichen Polymeren und Additiven</li>
<li>Hochgefüllten Compounds (bis 92 %)</li>
<li>Hochviskosen Compounds</li>
<li>Hochabrasives Compounds</li></ul>
<p>und deren Kombinationen eingesetzt. Als weiteres einzigartiges Feature gelten die in den Mischraum eingesetzten sogenannten Knetbolzen oder Knetzähne. Sie können im durchgängig-gebohrten Zustand als Einspritzstellen dienen, was eine unmittelbare Vermischung im Schmelzepool ohne Verschmierung ermöglicht und damit reaktive Extrusionsverfahren gezielt steuert. Im hohlgebohrten Zustand (Sackloch) dienen sie als präzise Produkttemperaturmessstelle. Sie ist so genau, dass viele Anwender sie als Messgröße für die Online-Überwachung der Verfahren nutzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Gleichläufiger_Doppelschneckenextruder_/_Compoundierextruder"><span id="Gleichl.C3.A4ufiger_Doppelschneckenextruder_.2F_Compoundierextruder"></span>Gleichläufiger Doppelschneckenextruder / Compoundierextruder</h6></div>
<p>Die Aufgabe eines Extruders besteht darin, die ihm zugeführte Kunststoffmasse einzuziehen, zu verdichten, unter Energiezufuhr zu plastifizieren und zu homogenisieren sowie unter Druck einem formgebenden Werkzeug zuzuführen.
</p><p>Das Haupteinsatzgebiet eines gleichläufigen Doppelschneckenextruders liegt in der Kunststoffaufbereitung. Anwendung findet er aber auch in der Kunststoffherstellung und Verarbeitung.
</p><p>Doppelschneckenextruder und Compoundierextruder führen folgende Arbeitsschritte aus:
</p>
<ul><li>Aufbereiten und Granulieren</li>
<li><a href="F%C3%BCllstoff" title="Füllstoff">Füllen</a> von Kunststoffen (<a href="Talkum" class="mw-redirect" title="Talkum">Talkum</a>, <a href="Glasfaser" title="Glasfaser">Glasfasern</a>, <a href="Kreide_(Gestein)" title="Kreide (Gestein)">Kreide</a>)</li>
<li>Verstärken von Kunststoffen (etwa durch Glasfasern)</li></ul>
<p>Doppelschneckenextruder mit gleichläufigem Schneckenpaar eignen sich gut zur Aufbereitung (Compoundierung) von Kunststoffen.
</p><p>Ein gleichläufiger Doppelschneckenextruder wird in mehrere Verfahrenszonen eingeteilt. Diese Zonen sind miteinander gekoppelt und können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Granulieren">Granulieren</h4></div>
<p>Da die meisten Verarbeiter den Kunststoff als Granulat benötigen, spielt das Granulieren eine wichtige Rolle. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Heiß- und Kaltabschlag, je nach Verarbeitung resultieren daraus verschiedene Kornformen:
</p>
<ul><li>Perlen oder Linsenkornform beim Heißabschlag</li>
<li>Zylinder oder Würfelformen beim Kaltabschlag</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Heißabschlag"><span id="Hei.C3.9Fabschlag"></span>Heißabschlag</h5></div>
<p>Beim Heißabschlag wird der Extrusionsstrang direkt nach der Düse durch ein mit Wasser überströmtes, rotierendes Messer zerhackt. Das Wasser verhindert das Zusammenkleben der Granulatkörner und kühlt das Material ab.
Meistens wird zur Kühlung Wasser verwendet, aber es kann auch Luft verwendet werden. Die Auswahl des richtigen Kühlmittels ist werkstoffabhängig. Der Nachteil der Wasserkühlung ist, dass das Granulat anschließend getrocknet werden muss.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Kaltabschlag">Kaltabschlag</h5></div>
<p>Dabei werden die Stränge zuerst durch ein Wasserbad gezogen und anschließend im festen Zustand durch eine rotierende Messerwalze (Granulator) in die gewünschte Länge geschnitten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Prozessmesstechnik">Prozessmesstechnik</h3></div>
<p>Zur Kontrolle und Regelung der Compoundierung sind die hierfür verwendeten <a href="Extruder" class="mw-redirect" title="Extruder">Extruder-Maschinen</a> mit Messsonden ausgerüstet. Zur <a href="Prozess%C3%BCberwachung" title="Prozessüberwachung">Prozessüberwachung</a> und -regelung wird mindestens die Messung der Massetemperatur und des Massedrucks benötigt.
</p><p>Zusätzlich existiert eine Vielzahl weiterer Messverfahren zur Prozess- und Qualitätskontrolle in der Schmelze:<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Farbmessung in der Schmelze<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Online-<a href="Rheometer" class="mw-disambig" title="Rheometer">Rheometer</a> zur Überwachung der <a href="Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">Viskosität</a> des Materials</li>
<li><a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Spektroskopische</a> Sonden zur Messung verschiedener charakteristischer <a href="Materialeigenschaft" class="mw-redirect" title="Materialeigenschaft">Materialeigenschaften</a></li>
<li><a href="Ultraschall" title="Ultraschall">Ultraschallmesstechnik</a> zur Überwachung von Partikelverteilung und Anteil<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Softsensor" title="Softsensor">Softsensoren</a> zur Messung schwer zugänglicher Qualitätskenngrößen</li>
<li><a href="Dielektrische_Spektroskopie" title="Dielektrische Spektroskopie">Dielektrische Spektroskopie</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>T. Hochrein, I. Alig: <i>Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung.</i> Vogel, Würzburg, 2011, ISBN 978-3-8343-3117-5.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<p>Prozessmesstechnik in der Kunststoffverarbeitung: <a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.skz.de/de/forschung/geschaeftsfelder/schwerpunkt-prozessmesstechnik/index.html">https://www.skz.de/de/forschung/geschaeftsfelder/schwerpunkt-prozessmesstechnik/index.html</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">T. Hochrein, I. Alig: <i>Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung.</i> Vogel, Würzburg 2011, ISBN 978-3-8343-3117-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">T. Hochrein, J. Botos, K. Kretschmer, P. Heidemeyer, B. Ulmer, T. Zentgraf, M. Bastian: <i>Schneller und näher am Prozess.</i> In: <i>Kunststoffe.</i> Nr. 9, 2012, S. 76–80.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Schober u. a.: <i>Degree of dipsersion monitoring by ultrasonic transmission technique and excitation of the transducer's harmonics.</i> Vortrag. 29th International Conference of the Polymer Processing Society, Nürnberg 2013.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2024-08-03" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Compoundierung&oldid=247370370">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>