High Performance Polymers
- Fakultät
Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)
- Version
Version 1 vom 24.02.2026.
- Modulkennung
11M2216
- Niveaustufe
Master
- Unterrichtssprache
Englisch
- ECTS-Leistungspunkte und Benotung
5.0
- Häufigkeit des Angebots des Moduls
nur Wintersemester
- Dauer des Moduls
1 Semester
- Kurzbeschreibung
Die technologische Entwicklung in den Bereichen der Elektrotechnik, Elektronik, Kommunikationstechnik oder Luft und Raumfahrt auch in Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte ist verbunden mit der beschleunigten Entwicklung von Hochleistungspolymeren. Hochleistungsthermoplaste, Fluor-Polymeren, Blends, Komposite sowie Elastomere spielen hier eine wichtige Rolle. In diesem Modul erlangen Studierende Spezialkenntnisse zu diesen Materialklassen und können Möglichkeiten zur Anpassung der Eigenschaften von Polymeren definieren.
- Lehr-Lerninhalte
1. Anwendungsgebiete, Anforderungsprofile und Untergliederung von Hochleistungspolymeren
2. Möglichkeiten/Verfahren zur Eigenschaftseinstellung von Polymeren (Konzept der Struktur-Eigenschaftsbeziehung von Polymeren)
3. Anwendungsbeispiele
- Hochleistungsthermoplaste (Einstellung der Temperaturbeständigkeit, Anwendungen)
- Fluorpolymere
- Blends (Einteilung, Mischungsgesetze, Compatibilizer)
- Komposite (Einteilung, Füllstoffe, Funktionszusatzstoffe)
- Elastomere (Mischungsbestandteile und Rezepturaufbau, Mischungsherstellung und -verarbeitung, Grundlegende mechanische Eigenschaften und Stoffgesetze, Alterungs- und Medienbeständigkeit, Technologische Eigenschaften)
Im seminaristischen Anteil werden diese Themen durch aktuelle Literatur vertieft und das Konzept der Struktur-Eigenschaftsbeziehung in dieser nachvollzogen und diskutiert sowie andere eigene Ansätze entwickelt.
- Gesamtarbeitsaufwand
Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").
- Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 30 Vorlesung - 15 Seminar - Dozentenungebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 30 Veranstaltungsvor- und -nachbereitung - 45 Literaturstudium - 30 Prüfungsvorbereitung -
- Benotete Prüfungsleistung
- Klausur oder
- mündliche Prüfung
- Bemerkung zur Prüfungsart
Die Wahl der Prüfungsart aus den vorgegebenen Optionen obliegt den jeweils Prüfenden.
Die Wahl der Prüfungsart wird den Studierenden zu Semesterbeginn mitgeteilt.
- Prüfungsdauer und Prüfungsumfang
- Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung
- mündliche Prüfung: siehe jeweils gültigen Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung (ATPO)
- Empfohlene Vorkenntnisse
In dem Modul werden Grundkenntnisse der chemischen und physikalischen Struktur von Polymeren vorausgesetzt , wie sie in Einführungsmodulen zu Polymerchemie und -physik erworben werden.
Folgende Grundlagenliteratur wird empfohlen:
Gottfried W. Ehrenstein: Polymer-Werkstoffe: Struktur - Eigenschaften - Anwendung, Hanser - Verlag, 2011
- Wissensverbreiterung
Die Studierenden können alle wichtigen Hochleistungsthermoplaste, - duromere und -elastomere benennen und deren Anwendungsgebiete, Eigenschaften sowie Einsatzgrenzen definieren und unterscheiden.
- Wissensvertiefung
Die Studierenden können die Struktur von Hochleistungskunststoffen deren Eigenschaften gegenüberstellen und Zusammenhänge darstellen.
- Wissensverständnis
Die Studierenden können Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen aus deren Struktur ableiten und das Konzept der Struktureigenschaftsbeziehung diskutieren.
- Nutzung und Transfer
Die Studierenden können das Konzept der Struktur-Eingeschaftsbeziehung auf Fragestellungen der Materialentwicklung anwenden.
- Kommunikation und Kooperation
Die Studierenden entwickeln ihre Fähigkeiten in Kommunikation und Kooperation, indem sie in Teams die Seminarplanung besprechen und die Vorbereitung kooperativ gestalten.
- Wissenschaftliches Selbstverständnis / Professionalität
Die Studierenden entwickeln ein berufliches Selbstbild. Sie reflektieren Möglichkeiten der Steigerung der Hochleistungseigenschaften hinsichtlich der Auswirkung auf Material oder Produktionskosten in Bezug auf die Anforderungsprofile in Praxis oder Forschung.
- Literatur
Wolfgang Kaiser: Kunststoffchemie für Ingenieure, Hanser-Verlag, 6. Auflage, 2023
G.Abts: "Einführung in die Kautschuktechnologie", Hanser-Verlag, München, 2. Auflage 2018
- Verwendbarkeit nach Studiengängen
- Fahrzeugtechnik (Master)
- Fahrzeugtechnik M.Sc. (01.09.2025)
- Angewandte Werkstoffwissenschaften
- Angewandte Werkstoffwissenschaften M.Sc. (01.09.2025)
- Modulpromotor*in
- Petersen, Svea
- Lehrende
- Petersen, Svea
- Susoff, Markus Lothar