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Winner - Hermes Award 2007

Disperse Systeme und Grenzflächen

Herstellung, Optimierung und Charakterisierung von Dispersionen

Unsere Methoden/Ausstattung

Wir arbeiten in einem Verbund aus modernsten Entwicklungslaboratorien und nutzen fachübergreifend unterschiedliche Ressourcen. Durch stetige Weiterentwicklung halten wir unsere Laborausstattung auf höchstem technologischem Niveau. Darüber hinaus entwickeln wir innovative Methoden zur Untersuchung von Dispersionen unter realen und betriebsnahen Bedingungen. Mit unseren Standardmethoden lassen sich folgende Eigenschaften und Fragestellungen untersuchen:

Stabilität und Sedimentation:

  • Agglomerationsverhalten, Lager- und Langzeitstabilität
  • Koagulations-, Flockungs- und Koaleszenzkinetik
  • Wechselwirkungspotenziale, kolloidale Stabilität, Einfluss von Tensiden und Additiven
  • Sedimentationsprofil und -geschwindigkeit in Ruhe und im Zentrifugalfeld
  • Mizellbildung
  • Digitale Videomikroskopie und Bildverarbeitung, zeitliche Verfolgung dynamischer Prozesse

Partikelgröße und Teilchenmorphologie:

  • Optische Mikroskopie, Konfokale Laserscanning- Mikroskopie, Elektronenmikroskopie, Kraftmikroskopie
  • Dynamische und statische Lichtstreuung, Laserbeugung, Einzelpartikelzählung, Röntgenkleinwinkelstreuung
  • Spezifische Oberfläche, Porosität

Partikelladung und Oberflächenchemie:

  • Art, Anzahl und Dissoziationsgrad von Oberflächengruppen durch konduktometrische und potenziometrische Titration
  • Bestimmung der makroskopischen und ortsaufgelösten chemischen Zusammensetzung mit spektroskopischen Messmethoden

Zetapotenziale:

  • Elektrophoretische Messungen in verdünnten Dispersionen
  • Elektroakustische Messungen in konzentrierten Dispersionen
  • Strömungspotenziale von Fasern, Folien und Granulaten

Rheologische Eigenschaften:

  • Viskosität, Fließkurve, Fließgrenze
  • Elastizitäts- und Viskositätsmoduli

Adsorptions-/Freisetzungsmessungen:

  • Tensid- und Polymeradsorption, Affinitätsparameter
  • Wirkstoffkonzentration, Freisetzungskinetik

Benetzung von Oberflächen:

  • Randwinkel, Kapillardruck
  • Flüssigkeitsoberflächenspannung (Tensiometer, Hängender Tropfen, Blasendruck)
  • Tensidcharakterisierung (kritische Mizellbildung, Diffusionsgeschwindigkeit, Flächenbedarf)
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