Kurzfaserverstärktes Struktursilikon für Fassaden: Potenzial & Performance
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Abstract
Silikone sind elastische Dichtstoffe und Klebstoffe. Sie sind in der Lage, Unebenheiten und Temperaturlängsausdehnungen zwischen verschiedenen Fügematerialien auszugleichen. Entsprechend den Anforderungen der ETAG 002-1 verbinden diese Klebstoffe die optimale Witterungs- und UV-Beständigkeit mit sehr guter Haftung. Dadurch sind sie die einzigen Klebstoffe, die für die strukturelle Versiegelung von Dichtstoffverglasungen in verklebten Fassaden geeignet sind.
Analog zu den Effekten von faserverstärkten Kunststoffen, bei denen eine Belastung von der Polymermatrix auf die Fasern übertragen wird, ermöglicht die gezielte Verwendung von Garnen, Schnüren und Geweben in Elastomeren bereits Hochleistungsverbundwerkstoffe für Förderbänder, Reifen und Rohre. Es wird angenommen, dass dieser Effekt mit Kurzfasern übertragen werden kann, um faserverstärkte strukturelle Silikonklebstoffe (FRSSG) herzustellen. Dieser Artikel untersucht die Möglichkeiten und technischen Risiken, die mit dem Mischen von Kurzfasern in 2K-Silikonkleber für den Einsatz in der Bauindustrie verbunden sind. Diese Studie umfasst 8 verschiedene Kurzfasern oder Füllstoffe, jeweils in 3 verschiedenen Proportionen.
In einem ersten Schritt führten wir 125 Dogbone-Zugversuche (DIN EN ISO 527) durch, um das Festigkeits-, Steifigkeits- und Ausfallverhalten von FRSSG explorativ zu beschreiben. Eine breite Palette von natürlichen oder industriellen Fasern haben unterschiedliche Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften eines Silikonklebers. Es hat sich gezeigt, dass Baumwollfasern die Haftsteifigkeit um einen Faktor zwischen 50% und 500% erhöhen. In einem zweiten Schritt wurden Haftzugversuche (ETAG 002-1) mit 50 Proben durchgeführt, um typische technische Eigenschaften zu vergleichen. Es wurde ein Kraftzuwachs von 5% bis 30% verzeichnet. Insgesamt wurden 175 Proben auf die Wirkung von Fasern auf technische Eigenschaften getestet. Die Ergebnisse werden interessante Anwendungen und große Forschungspotenziale eröffnen.
Analog zu den Effekten von faserverstärkten Kunststoffen, bei denen eine Belastung von der Polymermatrix auf die Fasern übertragen wird, ermöglicht die gezielte Verwendung von Garnen, Schnüren und Geweben in Elastomeren bereits Hochleistungsverbundwerkstoffe für Förderbänder, Reifen und Rohre. Es wird angenommen, dass dieser Effekt mit Kurzfasern übertragen werden kann, um faserverstärkte strukturelle Silikonklebstoffe (FRSSG) herzustellen. Dieser Artikel untersucht die Möglichkeiten und technischen Risiken, die mit dem Mischen von Kurzfasern in 2K-Silikonkleber für den Einsatz in der Bauindustrie verbunden sind. Diese Studie umfasst 8 verschiedene Kurzfasern oder Füllstoffe, jeweils in 3 verschiedenen Proportionen.
In einem ersten Schritt führten wir 125 Dogbone-Zugversuche (DIN EN ISO 527) durch, um das Festigkeits-, Steifigkeits- und Ausfallverhalten von FRSSG explorativ zu beschreiben. Eine breite Palette von natürlichen oder industriellen Fasern haben unterschiedliche Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften eines Silikonklebers. Es hat sich gezeigt, dass Baumwollfasern die Haftsteifigkeit um einen Faktor zwischen 50% und 500% erhöhen. In einem zweiten Schritt wurden Haftzugversuche (ETAG 002-1) mit 50 Proben durchgeführt, um typische technische Eigenschaften zu vergleichen. Es wurde ein Kraftzuwachs von 5% bis 30% verzeichnet. Insgesamt wurden 175 Proben auf die Wirkung von Fasern auf technische Eigenschaften getestet. Die Ergebnisse werden interessante Anwendungen und große Forschungspotenziale eröffnen.
Details
| Original language | German |
|---|---|
| Journal | International Journal of Adhesion and Adhesives |
| Issue number | 104220 |
| Publication status | Published - 19 Nov 2025 |
| Peer-reviewed | Yes |
Keywords
Research priority areas of TU Dresden
DFG Classification of Subject Areas according to Review Boards
Subject groups, research areas, subject areas according to Destatis
Sustainable Development Goals
ASJC Scopus subject areas
Keywords
- Silikonkleber, Füllstoff, Faser, Verstärkung, Der junge Modul, Stärke