WO2018188716A1 - Entgasen beim extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen - Google Patents
Entgasen beim extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018188716A1 WO2018188716A1 PCT/EP2017/001372 EP2017001372W WO2018188716A1 WO 2018188716 A1 WO2018188716 A1 WO 2018188716A1 EP 2017001372 W EP2017001372 W EP 2017001372W WO 2018188716 A1 WO2018188716 A1 WO 2018188716A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- extruder
- degassing
- module
- planetary roller
- section
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/76—Venting, drying means; Degassing means
- B29C48/765—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus
- B29C48/766—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus in screw extruders
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/30—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
- B29B7/34—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
- B29B7/38—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
- B29B7/46—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
- B29B7/48—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws
- B29B7/485—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws with three or more shafts provided with screws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/30—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
- B29B7/34—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
- B29B7/38—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
- B29B7/46—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
- B29B7/48—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws
- B29B7/488—Parts, e.g. casings, sealings; Accessories, e.g. flow controlling or throttling devices
- B29B7/489—Screws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/74—Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
- B29B7/7476—Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants
- B29B7/7495—Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants for mixing rubber
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/80—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29B7/84—Venting or degassing ; Removing liquids, e.g. by evaporating components
- B29B7/845—Venting, degassing or removing evaporated components in devices with rotary stirrers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/256—Exchangeable extruder parts
- B29C48/2568—Inserts
- B29C48/25684—Inserts for barrels
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/285—Feeding the extrusion material to the extruder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/285—Feeding the extrusion material to the extruder
- B29C48/288—Feeding the extrusion material to the extruder in solid form, e.g. powder or granules
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/395—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
- B29C48/40—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
- B29C48/435—Sub-screws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/395—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
- B29C48/40—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
- B29C48/435—Sub-screws
- B29C48/44—Planetary screws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/505—Screws
- B29C48/64—Screws with two or more threads
- B29C48/655—Screws with two or more threads having three or more threads
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/68—Barrels or cylinders
- B29C48/683—Barrels or cylinders for more than two screws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/68—Barrels or cylinders
- B29C48/685—Barrels or cylinders characterised by their inner surfaces, e.g. having grooves, projections or threads
- B29C48/688—Barrels or cylinders characterised by their inner surfaces, e.g. having grooves, projections or threads having threads
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/76—Venting, drying means; Degassing means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/78—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
- B29C48/80—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the plasticising zone, e.g. by heating cylinders
- B29C48/83—Heating or cooling the cylinders
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/76—Venting, drying means; Degassing means
- B29C48/765—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/36—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
- B29C48/50—Details of extruders
- B29C48/76—Venting, drying means; Degassing means
- B29C48/765—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus
- B29C48/766—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus in screw extruders
- B29C48/767—Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus in screw extruders through a degassing opening of a barrel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/78—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
- B29C48/80—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the plasticising zone, e.g. by heating cylinders
- B29C48/83—Heating or cooling the cylinders
- B29C48/832—Heating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/78—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
- B29C48/80—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling at the plasticising zone, e.g. by heating cylinders
- B29C48/83—Heating or cooling the cylinders
- B29C48/834—Cooling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/25—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C48/78—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling
- B29C48/875—Thermal treatment of the extrusion moulding material or of preformed parts or layers, e.g. by heating or cooling for achieving a non-uniform temperature distribution, e.g. using barrels having both cooling and heating zones
Definitions
- Extruders are used repeatedly for processing materials, preferably plastics, which are at least partially in a molten state or can be brought into a molten state. These substances are often polymers, copolymers and elastomers. In the extruder materials of all kinds can be processed, including solids with molten substances, too
- Polymer blends also copolymer blends, also elastomers, also in blends with other additional substances, also with gases.
- the substances can be, for example:
- ABS + PC Polycarbonate
- ACM acrylate rubber
- AEPCMS ethylene acrylamide rubber
- AES acrylonitrile / ethylene-propylene-diene / styrene
- AFMU nitroso rubber
- AMAK acrylonitrile methacrylate
- AMMA acrylonitrile / Methyl methacrylate
- APE-CS Polyethylene / Sstryrene
- ASA Acylnitile / Styrene / Acrylic Ester
- TPE TPE
- CPL Cellulose propionate
- CR chloroprene rubber
- CS casein plastics
- CSF artificial horn
- Chlorosulfonated PE (rubber) (CSM), cellulose triacetate (1CTA), dicyclopentadiene (DCP), ethylene / methacrylic acid (EAA), ethylene-vinyl acetate rubber (EAM), ethylene / butyl acrylate (EBA),
- Ethyl cellulose EC
- EB ethylene copolymer bitumen blend
- ECD Epicchlorohydrin rubber
- ECTFE ethylene / chlorotrifluoroethylene
- EAA ethylene / ethyl acrylate
- EIM polyethylene ionomers
- Ethylene / methacrylic acid EMAK
- EML exo-methylene latency
- Ethylidene norbornene (EN), ethylene acrylonitrile rubber (ENM),
- Epoxidized Natural Rubber ERR
- Ethylene / Propylene EP
- Epoxy Resins Polyaddition Resins
- EP Ethylene / Propylene / (Diene) / Rubbers
- EP (D) M Epichlorohydrin Rubber
- ETER Ethylene / Tetrafluoroethylene
- urethane rubber polyether
- EU ethylene / vinyl acetate
- EVA ethylene / vinyl alcohol
- EVAL EVOH
- Ethylene acrylonate + polyvinylidene chloride (EVAPVDC)
- Ethylene / vinyl alcohol EVAL (EVOH)
- Tatrafluoroethyleri / hexafluoropropylene FEP
- furan / formaldehyde FF
- perfluororubber FFKM
- fluorine rubber FKM
- Propylene / tetrafluoroethylene rubber Phosphazene rubber with fluoroalkyl or fluoroalkyl groups (FZ), propylene oxide rubber (GPO), halogenated butyl rubber (HIIR), hydrogenated NBR rubber HNBR), higher alpha olefins (HOA ), Pyrrons, plycyclones, ladder polymers (HAT-P), polycyclones, ladder polymers (HT-PP), Polytrriazines, Conductor Polymers (HAT-PT), Butryl-Kajutrschuk (CUR, BIIR) (HR), Isoprene Rubber (IR), Hydrocarbon Resin (KWH), Liquid Christal Polymers (LCP),
- FPM Phosphazene rubber with fluoroalkyl or fluoroalkyl groups
- GPO propylene oxide rubber
- HIIR halogenated butyl rubber
- HNBR hydrogenated NBR rubber
- HOA higher alpha olefin
- Methyl / phenyl / silicone rubber (MPQ), methyl methacrylate / exo-methylene lactone (MMAEML), melamine / phenol-formaldehyde (MPF), methyl / silicone rubber (MQ), alpha-methylstyrene (MS),
- MVFQ Melamine / urea / phenol / formaldehyde
- PAN polyacrylonitrile
- PB polybutene-I
- PBA polybutyl acrylate
- Triazine polymer PBI
- polybismaleimide PBMI
- PBT Polybutylene terephthalate
- PC polycarbonate
- ABS or AES ABS or AES
- ASA polycarbonate
- PCPO polybis-chloromethylpropylene oxide
- PCT Polycyclohexane dimethyl terephthalate
- PCTFE polychlorotrifluoroethylene
- PDAP polydiallyl phthalate
- PDCPD polydicyclopentadiene
- PE polyethylene
- PETA polyester amide
- PEC polyester carbonate
- PEK Polyetherketone
- PEN polyethylene naphthalate
- PEOX polythylene oxide
- PES polyethersulfone
- PETI polyesterimide
- PET Polyethylene terephathalate
- MBS Polyethylene terephathalate
- PBT Polyethylene terephathalate
- PMMA Polymethyl methacrylate
- PSU Polyethylene terephathalate
- PF phenol / formaldehyde
- PFMT Polyperfluorotrimethyltriazine rubber
- PFTEAF PTFE copolymer
- PHA polyhydroxyalkaline
- PHBA polyhydroxybenzoate
- PI polyimide imide
- PIB polyisobutylene
- PISO polyimide sulfone
- PK Aliphatic polyketone
- PFA polylactide
- PMA polymethylacrylate
- PMI polymethacrylimide
- PMMA polymethylmethacrylate
- PMMI polyacrylesterimide
- PNF Fluoro / phosphazene rubber
- PNR polynorbornene rubber
- PO polyolefins, polyolefin derivatives and polyolefin copolymers
- PO poly-p-hydroxy-benzoate
- POM polyoxymethylene
- POM polyacetal resin
- PP polyformaldehyde
- Polydphenyloxide pynOnellithimide U polyparamethylstyrene (PPMS), polyphenylene oxide (PPO), polypropylene oxide (PPOX), poly-p-phenylene (PPP), polyphenylene sulfide (PPS), polyphenylene sulfone (PPSU), poly-m-phenylene / terephthalamide (PPTA) , Polyphenylvinyl (PPV), polypyrrole (PPY), polystyrene (PS), PS with PC or PE or PPE, polysaccharides (PSAC), polysulfones (PSU), polytetrafluoroethylene (PTFE),
- PPI Polydphenyloxide pynOnellithimide U
- PPMS polyparamethylstyrene
- PPO polypropylene oxide
- PPP poly-p-phenylene
- PPS polyphenylene sulfide
- PPSU polyphenylene sulfone
- PTHF Polytetrahydrofuran
- PTMT polybutylene terephthalate
- PET polyester
- PUR polyurethane
- Polyvinyl acetate PVAC
- PVAL polyvinyl alcohol
- PVB polyvinyl butyral
- PVBE polyvinyl isobutyl ether
- PVC polyvinyl chloride
- PVDC Polyvinylidene chloride
- PVDF polyvinylidene fluoride
- Polyvinyl fluoride PVF
- PVFM polyvinylformal
- PVK polyvinylcarbazole
- PVME polyvinylmethylether
- PVZH polyvinylcyclohexane
- RF resorcinol / formaldehyde
- SAN styrene / acrylonitrile
- SB styrene / butadiene
- Styrene / butadiene / methyl methacrylate SBMMA
- SBMMA styrene / butadiene Rubber
- SBR styrene / butadiene Rubber
- SBS styrene-ethenebutene / styrene
- SEPDM styrene-ethenebutene / styrene
- SEPDM styrene / ethylene / propylene / diene rubber
- silicone SI
- styrene / isoprene / maleic anhydride SIMA
- Isoprene / styrene rubber SIR
- SIS styrene / isoprene / styrene
- SAM Styrene / maleic anhydride
- SMAB Styrene aleic acid ydride / butadiene
- SMMA styrene / methyl methacrylate
- SMS styrene-alpha-methylstyrene
- SP polyester
- TFE Thiocarbonyl difluoride copolymer rubber
- TPE with EPDM + PP or PBBS + PP
- Thermoplastic starch TPS
- urea / formaldehyde UF
- Vinyl chloride / maleic anhydride (VCMA), vinyl ester (VE), selected substances can also be used.
- VCMA vinyl chloride / maleic anhydride
- VE vinyl ester
- Fillers can be used as extruders for various tasks.
- the tasks include
- various other materials are used for the extrusion. These include fillers, dyes, plasticizers, stabilizers and other additives and auxiliaries or additives. All substances are referred to below as starting materials. The starting materials occur in solid form or in liquid form.
- the extruder can also be used to induce other reaction. This applies both to the creation of new, for example, larger molecules, as well as for the breaking / breaking of molecules.
- the extruders are divided into the following main groups:
- Single-screw extruders consist of a rotating screw and a surrounding housing. With single screw can be a high pressure build-up and achieve a great promotional effect. However, the homogenization and
- Twin-screw extruders consist of two parallel to each other and
- twin screws can also achieve a high pressure build-up and a high conveying effect.
- the mixing effect of the twin-screw extruder is much greater than with a single-screw extruder.
- the polymers undergo a more or less large change in their molecular chains.
- the planetary roller extruder is ideal for gentle processing of polymers.
- molecular chains can also be used with a
- Planetary roller extruders consist of a plurality of parts, namely one
- Planetary spindles which rotate in the cavity between the central spindle and internally toothed housing such as planets around the central spindle.
- internally toothed housing such as planets around the central spindle.
- the planetary spindles mesh with both the central spindle and the internally toothed housing.
- the planetary spindles slide with the end pointing in the conveying direction against a stop ring.
- the planetary roller extruders have in comparison to all others
- Planetary roller extruder sections / modules are used when an extruder is composed of several sections / modules.
- Designation section implies a length which of the respective
- module indicates uniform lengths. Despite the uniform length, longer processing lines can be represented. Then different modules are put together.
- Planetary roller extruder sections / modules with sections / modules of other types to combine.
- planetary roller extruder sections / modules are combined with a single-screw extruder section / module filling section.
- About the filling the feed materials for the extrusion from a hopper are removed and in the downstream
- filling zone In the case of the extruders, for example, filling zone,
- the discharge zone may include cooling and discharging. However, cooling and discharging may also be considered separate zones. There are also other zones.
- a degassing zone is used when volatile constituents are to be removed from the molten or plasticized material to be extruded.
- the volatile constituents may include air which is introduced into the extruder with the feedstocks.
- Volatiles may include other gases than air.
- the volatiles may be below those prevailing in the extruder
- the gases can also be formed by evaporation of certain fractions of the extrusion material.
- the gases may have already set off from the melt.
- extruder section / module is assigned to each zone. That is, these extruders are composed of sections / modules. In the above sense, the sections are recognizable on one of the processing line adapted housing length, that is, at different
- Each housing is flanged at each end so that each housing may be connected at a flange to its adjacent housing. Clamping screws are usually used for clamping. For the
- Clamping screws are then provided in the housing flanges corresponding openings.
- a housing at the same time forms a nozzle at the discharge, then this housing has only at one end a flange, namely the end, which faces the other housings. If, on the other hand, no nozzle is provided at the discharge end of the extruder, it may be of economic advantage, on the discharge side, also a housing with a flange at each end of the housing use, although the discharge-side housing flange no
- the attached housings usually surround screws or central spindles which extend through all the modules.
- Single screw extruder has a single screw which extends through all sections / modules.
- twin-screw extruders composed of sections / modules have intermeshing screws which extend through all the modules.
- the planetary roller extruders have a central spindle which extends through all the modules.
- the planetary roller extruder section / module at least still includes the planetary spindles revolving around the central spindle and the internal toothing of the housing.
- the planetary spindles slide with the end facing the extruder discharge (rear end in the extrusion direction) on a stop ring held in the housing.
- a module has two or more with each other
- mixed-type extruders are found in the combination of planetary roller extruder section modules with filling / filling modules designed as single-screw extruder section modules.
- the filling / filling module is provided with a spindle which extends through its entire housing. This spindle continues into the range of planetary roller extruder modules as a central spindle.
- the degassing of the melt is for the processing of various substances
- the degassing takes place at the extruder in the simplest case through an opening in the housing, above, wherein the opening is at atmospheric pressure.
- the melt pressure in the extruder is slightly higher than the pressure at the
- Housing opening is also melt exits. The melt is then collected in a dome / container above the housing opening.
- vacuum is understood by the person skilled in the art to mean the greatest possible negative pressure with respect to the ambient pressure under economic conditions. Economical is usually still the application of a negative pressure of less than / equal to 20mbar, even of lOmbar. Also known is the application of a negative pressure of 5 mbar, even the application of a negative pressure of lmbar. Already in the past it has been found that it comes to the degassing also to the point at which the Entgasungsöfmung is. In a planetary roller extruder very favorable conditions arise when the ⁇ ffiiung is close to the stop ring or in the stop ring, on the side which faces away from the sliding surface of the planetary spindles.
- the thrust ring can be one or more parts and also fulfill other functions than a mere stop ring.
- the object of the invention has been found to ensure effective degassing safely.
- the invention is based on the recognition that the following points are important for degassing
- Planetary extruders are provided with a housing that is inside with a socket is provided, the extrusionsgut tab with the
- Internal toothing is provided with the mesh around the central spindle planetary spindles.
- a planetary roller extruder is similar to a thin film carburetor because of molten plasticized material to be extruded between the planetary spindles, the internally toothed sleeve of the housing, and the externally toothed one
- Central spindle can be rolled out thin. It creates a thin
- the constant deformation of the material to be extruded in the planetary roller extruder releases trapped or dissolved gases in a very advantageous manner, which then can escape or be removed.
- the planetary roller extruder provides an advantageous temperature when b) at least between the bushing and the surrounding housing a temperature (cooling / heating) is provided, wherein the
- Tempering agent is guided in channels, which run like threads on the bushing surface and at the same time run the tempering in the axial direction of the socket.
- bushings are preferably used for the temperature control
- the sockets are externally provided with grooves.
- the bushings like the internal toothing, can be provided with the channel-forming grooves by spark erosion.
- the grooves on thin-walled sockets can also be incorporated on a lathe or milling bench.
- the grooves preferably extend with a slope to the bushing central axis as the internal teeth.
- the slope the grooves may be the same as that of the internal teeth. However, the slope can also be larger or smaller.
- the grooves can also run in opposite directions to the internal teeth of the bushes.
- the above thickness specifications refer to the smallest material thickness between the deepest of the grooves / channels provided on the outside of the bushes and
- the externally grooved bushings housing correspond with a smooth inner bore for receiving the sockets. After mounting the bushes in the housing, the grooves are closed on the outside, so that closed channels have arisen.
- the assembly is preferably carried out by shrinking the housing on the jacks.
- the thin bushings according to the invention are of great importance for the temperature control. They shorten the heat flow, so that the temperature can be regulated faster and thus more accurate the material to be degassed.
- Processing be complied with.
- tempering each desired place a processing-favorable state of the
- the tempering agent used is preferably water, as far as possible. At higher temperatures, for which water is no longer suitable as a tempering agent, oil is used.
- a temperature change of the material to be extruded in the degassing zone is preferably thereby taken into account
- Planetwantzenextruders are arranged one behind the other. These can be from one end of the degassing zone to the other end of the
- Degassing zone leading channels for the temperature control to be divided into individual channel sections and each channel section is assigned its own heating / cooling device, so that the different channel sections can be applied differently with tempering. It can be in each of the section with another desired
- each of the temperature control devices is with its own Provided water cycle.
- each section has its own oil circuit.
- the cooling according to the invention is used,
- the invention has recognized that in horizontally disposed arrangement of the planetary roller extruder and water-like state of the material to be extruded with the
- the degassing can be significantly increased
- Such side arm extruders are preferably as
- the side arm extruder is for the degassing in the wetted area of the socket of great advantage.
- the side-arm extruder may also be advantageous in a range in which no molten or plasticized extrusion material pushes outward.
- the side arm extruder can also work at higher internal pressure than 3 bar in the extruder, even at a low degree of filling of the extruder, which is advantageous for degassing.
- Planetary roller extruder / planetary roller extruder section / module is increased by reducing the number of planetary spindles. This is done by removing one or more planetary spindles and new uniform distribution of the planetary spindles on the circumference the central spindle. Preferably, there are so many
- Planet spindles removes that at least a distance of 1D, preferably from 1, 5D and even more preferably from 2D arises between the planetary spindles. By reducing the planetary spindle number reduces the conveying effect of
- Planetary roller extruder / planetary roller extruder section / module are used by replacement of the normal toothed planetary spindles against planetary spindles with broken teeth or partially removed teeth. The most popular
- the hedgehog spindles are created by working in regularly toothed planetary spindles at intervals annular recesses in the planetary spindles.
- the Noppenspindeln arise after normal toothing of the planetary spindles, if the planetary spindles with an opposite
- the most well-known planetary spindles with partially removed teeth are the transport spindles.
- the transport spindles can also arise from normal toothed planetary spindles by one or more teeth are machined in the longitudinal direction of the planetary spindles from the planetary spindles. At least one tooth is completely preserved. Preferably, at least three uniformly distributed teeth on the circumference remain.
- the transport spindles can also arise from normal toothed planetary spindles by one or more teeth are machined in the longitudinal direction of the planetary spindles from the planetary spindles. At least one tooth is completely preserved. Preferably, at least three uniformly distributed teeth on the circumference remain.
- the transport spindles can also arise from normal toothed planetary spindles by one or more teeth are machined in the longitudinal direction of the planetary spindles from the planetary spindles. At least one tooth is completely preserved. Preferably, at least three uniformly distributed teeth on the circumference remain.
- the transport spindles can also arise from normal toothed planetary
- the gas to be degassed in the degassing invention, the gas to be degassed
- Extruded material to be introduced into the extruder at a usual place for entering feedstock in the extruder As far as the filling is done plasticized or liquid material to be extruded against an internal pressure in the extruder, the melt with a pump in the
- Planetary roller extruder / section / module also in the direction of Austrages. Then the promotion effects add up.
- the circulating in the central spindle planetary spindles cause roughly a circulating around the central spindle flow, and roughly a flow in the longitudinal direction of the central spindle and along the central spindle.
- the pump causes a longitudinally extending along the housing inner wall
- the side-arm extruder can be placed at various locations on the extruder, even in an intermediate piece between two adjacent extruder modules.
- the side arm extruder includes in its name an indication of its lateral location on the planetary roller extruder section / module. According to the invention, it may be advantageous, the side arm extruder contrary to its name perpendicular to the
- Planetary roller extruder section / module to be arranged. This facilitates the retention of the extruded molten or plasticized extrusion material. i) At low pressure in the extruder compared to the ambient pressure, a sufficient degassing can take place even without side-arm extruder. Then, to generate the necessary differential pressure
- Vacuum / vacuum can be applied to the extruder.
- the vacuum may be what is conventionally under vacuum
- the provided degassing be isolated and possibly heated to prevent clogging of the degassing by precipitating molten or plasticized Extrusionsgut.
- the Entgasungsöffhung in the extruder in a range of
- Extrusion material is touched. Such an area is particular
- the gas is at least partially withdrawn against the extrusion direction in the extruder. This is called backward degassing. It is advantageous if the gas can be withdrawn via a ring structure, which between two adjacent
- Module ends / housing ends is arranged. At the site, a conduit can easily be routed to the ring structure, the one
- the ring construction has degassing openings, which are connected via internal channels with the line through which the gas can escape or can be removed.
- the ring construction can be used for the Deaeration advantageously be combined with the thrust ring of the upstream planetary roller extruder section / module. It may also prove sufficient to use the ring construction for the
- the vertical extruder is preferred for a vented extruder where backward venting is to take place.
- backward venting is to take place.
- a tilted extruder may be suitable as a vented extruder.
- a degassing opening in the housing / extruder jacket can be produced in a known manner at the housing locations, which are located in the region of the gas accumulation in the extruder
- a seal provided with which the intake of ambient air is prevented.
- a liquid seal is used as the seal.
- the liquid seal is based on the finding that the sealing gaps can be sealed well with a viscous lubricant against air and other gases as well as against easily flowing liquids.
- Ring end / stuffing box filled with the viscous lubricant can be exerted on one of the sealing rings / stuffing box at the same time with an annular spring, so that a complete filling of the gap is ensured by the viscous lubricant constantly.
- the sealing ring / stuffing box arranged towards the extruder interior is unyielding and the other, spring-loaded Dichtungsringd / stuffing box resiliently arranged. According to the invention is applied to the outside of the planetary roller extruder fitting vacuum
- Normal / standard spindles are toothed as planetary spindles continuously from one end to the other. Other planetary spindles show
- Recesses Depending on the design of the recesses results in a high influence on the transport effect of the planetary spindles. Hedgehog spindles have circular recesses on the spindles. This reduces the transport effect, but increases the mixing effect of the spindles and the residence time of the extruded material in the extruder.
- Bobbin spindles are double-toothed spindles, of which one toothing runs counter to the other toothing. Through this processing remain only nubs on the spindle core.
- Planetary roller extruder module achieved by using an additional storage ring.
- the additional storage ring is arranged so that its storage area in the extrusion direction behind the contact surface on
- Stop ring is located. Then the storage ring can not interfere with the planetary spindles when revolving around the central spindle.
- the storage ring can be part of a ring construction which at the same time forms the starting ring and the storage ring.
- a stop ring with an inner collar is suitable, which is offset from the contact surface on the stop ring in the extrusion direction.
- the storage ring can also be a separate component that is in
- such rings and ring constructions can be easily clamped between the housing ends of two abutting / opposing planetary roller extruder sections / modules.
- To the central spindle of the storage ring leaves both in the one-piece construction with the stop ring as well as in the respect to the stop ring separate construction, a gap that the flowing through
- Extrusion material sets such a resistance that in front of the thrust ring the desired pressure and a desired
- the storage ring may also be a ring which sits in a groove of the central spindle, with its storage area in the extrusion direction behind the contact surface of the stop ring.
- the storage ring then forms with the stop ring a similar gap as in the previously described Stauringan extract.
- a multi-part, for example, two-piece storage ring is used, which can be put together around the central spindle during assembly, when the central spindle already in
- Extruder is arranged.
- the jam of extrusion material can very effectively by a vertical or highly inclined arrangement of the degassing
- Extruded material forms a liquid seal against a downstream extruder section in the extrusion direction.
- Planet spindle number has been reduced by up to 10%, preferably by up to 20% and still more preferably by up to 30% and most preferably to three planetary spindles.
- For the planetary spindles is at a reduced planetary spindle number, a uniform distribution at the circumference of
- the inventively reduced planetary spindle number leads to a significant enlargement of the cavity in the extruder. At the same rate
- Extrusion material in the extruder creates a larger surface area where gas can escape. This increases the degassing performance.
- the increase in the length of the degassing module is after the
- Spark erosion technology can also easily produce internal gears for overlong planetary roller extruder modules.
- the bushings of the modules can be aligned with your teeth so that an oversized planetary spindle can mesh simultaneously with the internal teeth of a bush and with the internal teeth of the other socket.
- Internal teeth of the bushings has a whole number of teeth (on the inner surface of the bush circumferentially whole teeth are arranged side by side, which run parallel to each other from one end of the socket to the other end of the socket).
- the sockets are brought to a certain distance, in which the planetary spindles simultaneously engage in the teeth of both bushings.
- Module housings the distance from the pitch of the teeth and their dimensions can be calculated.
- the distance can also be determined empirically, for example by
- the central spindle is mounted on the extruder drive, then of the intended for degassing
- Planetary roller extruder modules in the extrusion direction first housing is mounted with its socket
- the planetary spindles can be easily pushed through the gap between the central spindle and the second mounted housing in the space between the central spindle and the first assembled housing. This is done with simultaneous engagement in the external toothing of the central spindle and in the internal toothing of the housing bushes.
- the intermediate piece can surround the rotating planetary spindles without teeth in both examples.
- the intermediate piece can be toothed like the bushings and bridge the gap between the two bushings so that a toothing length as in a one-piece socket is formed, on which the two housings described above are shrunk
- the same or different degassing can be used.
- the first degassing in the conveying direction of the extrusion material for example, the above described degassing at low
- the subsequent degassing may be a degassing by means of an above-described, empty-running soarmextruders, which is arranged in an area in which already a pressure build-up in the
- the multiple degassing can also be distributed over several successively arranged planetary roller extruder modules.
- the multiple degassing can also be used to remove various gases that occur in different processing steps in the extruder.
- Planetwalzenextrudermodule have separate housings and separate, the internal teeth forming bushings and usually separate planetary spindles, but always a common central spindle.
- the common central spindle causes a common rotational movement of all moving parts.
- Tandem systems with primary extruder and secondary extruder or in Cascade systems if in the extrusion direction other extruders are not provided flush with the secondary extruder.
- Degassing described come by means of an idling Soarmextruders used.
- this can also be realized by using two or more planetary roller extruder modules instead of a long planetary roller module intended for degassing for the repeated application of this degassing technique. In this case, even the outgoing from the stop ring stiction may be sufficient to achieve a desired pressure in the extruder.
- tandem systems consist of a primary extruder and a secondary extruder, which is usually arranged with its inlet end below the outlet end of the primary extruder.
- each of the modules also an additional degassing at a location with higher pressure in the extrusion material by means of a side arm extruder described above. This can be done once or several times.
- Planetwalzenextmderabites / module are upstream.
- the degassing possibilities described above can also be applied to molten or plasticized extruded material which is produced differently than in upstream extruder sections / modules and is introduced into the extruder section intended for degasification (for example with a pump).
- the above-described degassing in planetary roller extruder has not only the advantage of thin rolling out of the extrusion material, but also the advantage of special mixture of the extrusion material.
- Feedstock possible which consists of particles that have not or only at the surface experienced heating or are only melted on the surface. Then the degassing is used to remove entrained when entering the vented for certain extruder air or carrier gas completely or partially.
- the degassing invention can be combined with the degassing of a particle stream, which consists of a bulk hopper or by means of Compressed air or by means of another gas carrier medium is fed to the extruder.
- the invention uses a technique as used in the
- the filters are made of sintered material and the filter surface is formed by a plurality of filter discs. On the filter discs, a layer of sucked extruded material is formed, which is continuously processed by means of the plug screw and fed to the inlet opening of the extruder.
- the plug screw is preferably again a double screw in the manner of a twin-screw extruder, as it is also used for side-arm extruder.
- the degassing according to the invention is usually part of the preparation of polymers or polymer blends and their processing.
- fillers and various resins and additives and other constituents can be used on a large scale.
- Classic is the batch-wise manufacturing in mixers. Also from the mixer, the polymers and polymer blends can be fed to an extruder for degassing and further processing.
- feedstocks can be added in granular form or fine-grained or liquid.
- the components of the extrusion material can be added individually or in groups as a premix (compound).
- premix compound
- the fillers are often fed into the extruder in solid form.
- the addition of the granular solids is carried out by pouring with a volume metering and / or a weight metering.
- the side-arm extruders designed as twin-screw extruders can also register the solids against the internal pressure of the main extrudate.
- the liquid substances for example resins / oils or blowing agents in the case of the production of plastic foam or liquid reactants
- the liquid substances can serve different purposes. The purpose of the liquid reactants is obvious.
- the evaporation and degassing can be done in one
- Planetwalzenextmderabroughen / modules done.
- multiple planetary roller extruder sections / modules for the evaporation and degassing is preferably at least a separate for the evaporation
- Planetary roller extruder section / module provided. The same applies to the degassing.
- the separate extruder sections / modules facilitate the
- the evaporation and degassing can take place in one or more stages.
- the evaporation takes place under temperature increase.
- the temperature increase can be carried out by supplying heat from the outside and / or by a mechanical energy input into the extruded material.
- the mechanical energy input takes place by the deformation of the feedstock in the extruder.
- the liquid feed can also be a reaction auxiliary.
- nozzles are in a ring construction
- Module ends / housing ends can be supplied via a supply line with the liquid substances.
- a supply line with the liquid substances.
- the associated modules can be changed in their length so that the position of the module ends / housing ends is adapted and the injection of the liquid materials at least near right place.
- the necessary injection pressure can be represented in various forms.
- twin-screw extruders have the advantage that they can at the same time make solid plastic particles molten.
- a side arm extruder Unlike pumps, therefore, no liquid starting material for the side arm extruder must be present.
- Twin-screw extruder be liquefiable.
- pumps can be used by means of a
- Extruder sections / modules is usually a hole is placed in the right place on the processing line of the extruder. It can also be introduced several holes through which is then injected. If the temperature is disturbed with a bore, another point is preferably selected on the circumference, at which the bore lies wholly or at least to a large extent within a web between two channels for the tempering.
- the degassing according to the invention can be used, for example, to
- Degassing can be used to remove unused monomers.
- -dabei is preferably with degassing between juxtaposed housings of extruder sections / modules or with a
- the volatiles in extruded polymer blends may be greater than 5 weight percent of the blend, while only a proportion of 0.2 weight percent or less is acceptable.
- the invention is practically applicable to all occurring polymers including the thermally crosslinkable polymers and their processing.
- One of the industries with major applications of extruders and degassing is the adhesives industry. This is especially true for the production of adhesives and adhesive tapes using thermoplastic and not
- thermoplastic elastomers of rubber, in conjunction with aggregates and processing means.
- adhesives also of acrylic adhesives, epoxy adhesives and urethane adhesives.
- the various constituents and processing agents of the adhesives may be present at different locations of the extruder or the extrusion line
- Tackifiers stabilizers, cross-linking agents, paints,
- Reaction accelerators and also for other occurring mixing proportions and processing agents.
- the additions and additions result from the different formulations of the adhesive manufacturers.
- the manufacturing means and processing means close over the
- a degassing extruder according to the invention comprises:
- Combustion equipment for withdrawn gases Cooling zones for cooling the processed material to be extruded, in particular produced melt at discharge temperature
- Post-processing equipment for example, for film production or for the production of moldings or sandwich products
- Post-treatment devices for example for crosslinking the polymers-in the case of adhesive production, filling devices for cartridges,
- Applicators Coating devices for applying adhesive to tapes for the production of adhesive tapes for example.
- Nozzles and rollers including an upstream melt pump for an optionally necessary increase in the melt pressure for the
- degassing extruder is not bound to the fact that all or individual manufacturing steps or processing steps before degassing in an extruder and / or that plastic polymers or a plastic polymer mass from an extruder to the
- Degassing extruders are also applicable to any manufacturing processes and processing methods in which polymers are processed or from which polymers are obtained, even in a mixture or as a compound, even plastic or molten.
- a section of a bushing 1 for a designated for degassing planetary gear extender / module is shown. Inside is the
- Toothing 2 can be seen; on the outside, the turns / cutouts, which form channels 3.
- the dimension in the deepest between the teeth and in the deepest of the channels is designated with 4.
- FIG. 2 shows an extruder with a planetary roller extruder section 1 1 designed as a planetary roller extruder, a drive 10 and an outlet 16.
- the length of the section 11 corresponds to the desired length of the section
- the housing of the section 1 1 is provided at both ends with flanges 13 and 14. With the flange 13 it is clamped to a flange 12 of the drive and braced with the flange 14 on a flange 15 of the outlet 16.
- the section 1 1 has in the housing a not shown, internally toothed socket, a central spindle, not shown, of the drive in
- Rotary movement is set.
- the central spindle run in the embodiment of four planetary spindles.
- the planetary spindles are evenly distributed on the circumference of the central spindle and mesh both with the external teeth of the central spindle and with the internal toothing of the bushing.
- the degassing point 18 is provided at the hopper 17. It is the
- Feedstock in the hopper reaching air can be deducted. At points 19 and 20, degassing takes place with the aid of unillustrated side arm extruders, which sit on top of the housing and run empty.
- Side arm extruders are designed as twin-screw extruders and press the back of the section 11 out pushing melt.
- degassing 20 at 2 lein not shown degassing ring
- Flanges 14 and 15 is arranged and with the stop ring for the
- Planet spindles forms a common ring construction.
- the ring construction has on the side which faces away from the contact surface,
- Entgasungsöffhungen that open into an enclosed annular channel, which is connected to a suction line.
- Fig. 3 shows an embodiment in which the degassing section is formed by two planetary roller extruder modules 30 and 31, whose housing are clamped to flanges 32 and 33 with each other and thereby clamp an intermediate piece 34.
- the housings 30 and 31 are provided with a bush which is internally toothed and corresponds with the planetary spindles or the central spindle of the planetary roller extruder modules.
- the gearing of both bushes is the same.
- intermediate piece 34 is provided with the same toothing and dimensioned and arranged so that extra-long spindles protrude through both modules.
- a degassing point is provided at the intermediate piece 34 at 35.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
- Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Entgasung an einem Planetwalzenextruderabschnitt/Modul und mögliche Verwendungen.
Description
Entgasen beim Extrudieren von Stoffen, vorzugsweise von Kunststoffen
Extruder werden immer wieder zur Bearbeitung Stoffen, vorzugsweise von Kunststoffen eingesetzt, die mindestens teilweise in einem schmelzflüssigen Zustand sind oder in einen schmelzflüssigen Zustand gebracht werden können. Bei diesen Stoffen handelt es sich häufig um Polymere , Copolymere und Elastomere. Im Extruder können Stoffe unterschiedlichster Art verarbeitet werden, auch Feststoffe mit schmelzflüssigen Stoffen, auch
Polymermischungen, auch Copolymermischungen, auch Elastomere, auch in Mischungen mit anderen zusätzlichen Stoffen, auch mit Gasen.
Die Stoffe können zum Beispiel sein:
Acrylnitril (ABAK), Acrylnitil/Budadien/Styrol (ABS), ABS mit
Polycarbonat (ABS+PC), Acrylat-Kautgschuk (ACM ), Ethylen- Acrdylesstrer-Kautschuk (AEPCMS), Acrylnitril/Ethylen-PLropylen- Dien/Styrol (AES), Nitroso-Kautschuk (AFMU), Acrylnitrilmetacrylat (AMAK), Acrylnitril/Methylmethacrylat (AMMA),
Acrylnitril/Butadien/Acrylat(ANBA), Acrylnitril/Methacrylat) ANMA), Aromatische Polyester (APE), Acrylnitril/chloriertes
Polyetrhylen/Sstryrol (APE-CS), Acylnitil/Styrol/Acrylester(ASA), TPE, Basis Aliphatisches Polyurethan(ATPU) Urethan-Kautschuk, Polyester (AU), Benzylcellulose (BC) Butadien-Kautschuk (BR), Cellulosesacetat
(CA), Celluloseacetobutyrat (CAB), Celluloseacetopropionat (CAP), Kresol-Formaldehyd (CF), Hydratisierte Cellulose, Zellglas (CSH), Chlorierter PE-Kautschuk (CM), Carboxymethylcellulose (CMC),
Cellulosenitrat, Celluloid /CN), Epichlorhydrin-Kautschuk (CO),
Cyclopolyolefinpolymere, Topas (COC),
Cellulosepropionat (CPL), Chloropren-Kautschuk (CR), Casein- Kunststoffe (CS), Casein-Formaldehyd, Kunsthorn (CSF),
Chlorsulfonierter PE(-Kautschuk) (CSM), Cellulosetriacetat (1CTA), Dicyclopentadien(DCP), Ethylen/Methacrylsäure (EAA), Ethylen- Vinylacetat-Kautschuk (EAM), Ethylen/Butylacrylat (EBA),
Ethylcellulose (EC), Ethylencopolymer-Bitumen-Blend(ECB),
Epicchlorhydrin-Kautschuk(ECD), Ethylen/Chortrifluorethylen (ECTFE), Ethylen/Ethylacrylat (EEA), Polyethylen Ionomere (EIM),
Ethylen/Methacrylsäure(EMAK), exo-Metehylenlaton (EML),
Ethylidennorbornen (EN), Ethylen-Acrynitril-Kautschuk (ENM),
Epoxidierter Naturkautschuk (ENR), Ethylen/Propylen (EP), Epoxid- Harze, Polyadditions-Harze (EP), Ethylen/Propylen/(Dien)/-Kautschuke (EP(D)M, Epichlorhydrin-Kautschuk(ETER), Ethylen/Tetrafluorethylen (ETFE), Urethan-Kautschuk, Polyether (EU), Ethylen/Vinylacetat (EVA), Ethylen/Vinylalkohol, EVOH (EVAL), TPE, Basis
EthylenA^inylacetat+Polyvinylidenchlorid (EVAPVDC),
Ethylen/Vinylalkohol, EVAL(EVOH),
Tatrafluorethyleri/Hexafluorpropylen (FEP), Furan/Formaldehyd (FF), Perfluor-Kautschuk (FFKM), Fluor-Kautrschuk(FKM),
Propylen/Tetrafluorethylen-Kautschuk (FPM) Phospazen-Kautschuk mit Fluoralkyl- oder Fluorozyalkyl-gruppen(FZ), Proplenoxid-Kautschuk (GPO), Halogenierter Butyl-Kautschuk (HIIR), Hydrierter NBR- Kautschuk HNBR), höhere alpha-Olefine (HOA), Pyrrone, Plycyclone, Leiterpolymere (HAT-P), Polycyclone, Leiterpolymere(HT-PP),
Polytrriazine, Leiterpolymere (HAT-PT), Butryl-Kajutrschuk (CUR, BIIR) (HR), Isopren-Kautschuk (IR), Kohlenwasserstoffharz (KWH), Liquid Christal Polymere (LCP),
Methylmethacrylat/Acrylnitril/Butadien/Styrol (MABS),
Methacrylat/Butadien/Styrol (MBS), Methylcellulose (MC),
Melamin/Formaldehyd (MF), Melamin UFormaldehy+ungesättigter Polyester (MF+UP), Melamin/Phenol-Formaldehyd(MPF),
Methyl/Phenyl/Silicon-Kautschuk(MPQ), Methylmethacrylat/exo- Methylenlacton (MMAEML), Melamin/Phenol-Formaldehyd(MPF), Methyl/Silicon-Kautschuk (MQ), alpha-Methylstyrol (MS),
Melamin/Harnstoff7-Formaldehyd (MUF)
Melamin/HarnstoffZPhenol/Formaldehyd(MVFQ), Polyacrylnitril (PAN), Polybuten-I (PB), Polybutylacrylat (PBA), Polybenzimidazol,
Triazinpoloymer (PBI), Polybismaleinimid (PBMI),
Polybutylennaphthalat (PBN), Polyoxadiabenzimidazol (PBO),
Polybutylenterephthalat (PBT), Polycarbonat (PC) mit ABS oder AES, ASA, oder PBT oder PE-HD oder PEET oder PMMA oder PS oder PPE oder SB oder HI oder SMA oder TPU oder BPA, oder TMBPA oder TMC, Poly-3,3-bis-chlormethylpropylenoxid (PCPO),
Polycyclohexandimethylterephthalat (PCT), Polychlortrifluoretrhylen (PCTFE), Polydiallylphthalat(PDAP), Polydicyclopentadien (PDCPD), Polyethylen (PE), Polyesteramid (PEA), Polyestercarbonat (PEC),
Polyetherketon (PEK), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyenthylenoxid (PEOX), Polyethersulfone (PES), Polyesterimid (PESI),
Polyethlenterephathalat (PET) mit Elastomer oder mitr MBS oder PBT oder PMMA oder Pmma oder PSU, Phenol/Formaldehyd (PF),
Phenol/Formaldehyd +Epoxid (PF+EP), PTFE/Perfluoralcylvinylether, Perfluoralkoxy (PFA), Phenol/Formaldehyd/Melamin (PFMF),
Polyperfluortrimethyltriazin-Kautschuk PFMT), PTFE-Copolymerisat
(PFTEAF), Polyhydroxylalkalin (PHA), Polyhydroxybenzoat (PHBA), Polyimidimid (PI), Polyisobutylen (PIB), Polyimidsulfon (PISO),
Aliphatisches Polyketon (PK), Polylactid (PLA), Polymethylacrylat (PMA), Polymethhacrylimid (PMI), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyacrylesterimid (PMMI), Poly-4-methylpenten-l (PMP), Poly-Alpha- methylstyrol (PMS), Fluor/Phosphazen-Kautschuk (PNF), Polynorbornen- Kautschuk (PNR), Polyolefine, Polyolefin-Derivate und Polyolefin- Copolymerisate (PO), Poly-p-hydroxy-benzoat (POB), Polyoxymethylen (Polyacetalharz, Polyformaldehyd) (POM), POM mit PUR-Elastomer oder Homopolymerisat oder Copolymerisat, Polyphthalat (PP), PP- Carbonat, PP mit Block-Copolymere oder chloriert oder mit
Homopolymerisat oder mit Metallocen hergestellt, Polyamid (PPA), Polyphenylenether (PPE), PPE mit PA oder mit PBT oder mit PS,
PolydphenyloxidpynOnellithimid U(PPI), Polyparamethylstyrol (PPMS), Polyphenylenoxid (PPO), Polypropylenoxid (PPOX), Poly-p-Phenylen (PPP), Polyphenylensulfid (PPS), Polyphenulensulfon (PPSU), Poly-m- Phenylen/Terephthalamid (PPTA), Polyphenylvinyl (PPV), Polypyrrol (PPY), Polystryrol (PS), PS mitr PC oder PE oder PPE, Polysaccharide (PSAC), Polysulfone (PSU), Polytetrafluorethylen (PTFE),
Polytetrahydrofuran (PTHF), Polybutrylenterephthalat (PTMT), Polyester (PTP), Polytrimethyleterephthalat (PTT), Polyurethan (PUR),
Polyvinylacetat (PVAC), Polyvinylalkohol (PVAL), Polyvinylbutyral (PVB), Polyvinylisobutylether (PVBE), Polyvinylchlorid (PVC).
Polyvinylidenchlorid (PVDC), Polyvinylidenfluorid (PVDF),
Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylformal (PVFM), Polyvinylcarbazol (PVK), Polyvinylmethylether (PVME), Polyvinylcyclohexan (PVZH), Phosphazen/Kautschuk mit Phenoygruppen (PZ), Resorrcin/Formaldehyd (RF), Stryrol/Acrylnitril (SAN ), Stryrol/Butadien(SB),
Styrol/Butadien/Methylmethacrylat (SBMMA), Styrol/Butadien-
Kautschuk (SBR), Styrol/Butadien/Styrol (SBS), Styrol- Ethenbuten/Stryrol (SEBS), Styrol/Ethylen/Propylen/Dien-Kautschuk (SEPDM), Silicon (SI), Styrol/Isopren/Maleinsäureanhydrid (SIMA), Isopren/Styrol-Kautschuk (SIR), Styrol/Isopren/Styrol (SIS),
Styrol/Maleinsäureanhydrid(SAM),
Styrol aleinsäurear ydrid/Butadien(SMAB), Styrol/Methylmethacrylat (SMMA), Stryrol-alpha-Methylstyrol (SMS, Polyester (SP),
Thiocarbonyldifluorid-Copolymer-Kautschuk (TCF), TPE mit EPDM+PP oder PBBS+PP, TPE mit PEBBS+PPE oder PEBS+PP oder mit PESST oder PESTRUR oder mit PESTEST oder mit PESTUR oder mit PEUR oder mit SBS+PP, Thermoplastische Elastomere (TPE),
Thermoplastische Stärke (TPS), Harnstoff/Formaldehyd (UF),
Vinylchlorid (VC), Vinylchlorid/Ethylen(VCE),
Vinylchlorid/Maleinsäureanhydrid(VCMA), Vinylester (VE), wählten Stoffe können auch
-Wirkungen verstärken
-zusätzliche Wirkungen entfalten, zum Beispiel die Warmfestigkeit oder die Verschleißfestigkeit erhöhen oder die Säurefestigkeit erhöhen oder UV-Beständigkeit oder die Festigkeit oder die Nachgiebigkeit erhöhen oder eine Vernetzung der Moleküle bewirken oder eine Reaktion der Polymere bewirken oder eine Verfärbung der Polymere bewirken oder die Farbbeständigkeit der Polymere erhöhen oder den Schmelzpunkt verändern oder die Dispergierung und Homogenisierung erleichtern oder zu einer Schaumbildung fuhren oder die Schaumbildung erleichtern oder das Extrudieren erleichtern oder die Reibungswerte verändern
-Füllstoffe sein truder können beim Extrudieren verschiedene Aufgaben erfüllen.
Zu den Aufgaben gehören beispielsweise
-die Mischung mit anderen Stoffen und/oder
-die Reaktion mit anderen Stoffen und/oder
-die Umformung der Stoffe
-die Abtrennung flüchtiger Bestandteile durch Entgasen
Für die Extrusion finden neben den Polymeren noch diverse andere Materialien Verwendung. Dazu gehören Füllstoffe, Farbstoffe, Weichmacher, Stabilisatoren und andere Zusatz- und Hilfsstoffe bzw. Additive. Alle Stoffe werden im Folgenden als Einsatzstoffe bezeichnet. Die Einsatzstoffe kommen in fester Form oder in flüssiger Form vor.
Bei einer Benutzung der Extruder zum Polymerisieren werden Monomere mit Polymerisationsmitteln zusammen gebracht.
Der Extruder kann auch genutzt werden, um sonstige Reaktion herbeizufuhren. Das gilt sowohl für die Schaffung neuer, zum Beispiel größerer Moleküle, als auch für die Aufhebung/Aufbrechen von Molekülen.
Unterschiedliche Polymere und deren Bearbeitung in einem Extruder sind beispielsweise in folgenden Druckschriften beschrieben:
DE1 12014001304, DE 102013224774, DE102012212883, DE69922626, DE69832493, DE69806358, DE69614012, DE69521056, DE69422704, DE69225962, DE68912741, DE19609715, DE10156088, DE10029553, DE4340887, DE4340136.
Bei den Extrudern werden folgende Hauptgruppen unterschieden:
Einschneckenextruder, Doppelschneckenextruder, Planetwalzenextruder.
Einschneckenextruder bestehen aus einer umlaufenden Schnecke und einem umgebenden Gehäuse. Mit Einschnecken läßt sich ein hoher Druckaufbau und
eine große Förderwirkung erzielen. Jedoch ist die Homogenisierung und
Dispergierung im Einschneckenextruder schwach. Gleichwohl sind
Einschneckenextruder immer noch die meistbenutzten Extruder.
Doppelschneckenextruder bestehen aus zwei parallel zueinander und
miteinander kämmenden Schnecken und einem umgebenden Gehäuse. Mit Doppelschnecken läßt sich gleichfalls ein hoher Druckaufbau und eine hohe Förderwirkung erzielen. Die Mischwirkung des Doppelschneckenextruders ist um vieles größer als bei einem Einschneckenextruder, Jedoch erfahren die Polymere aufgrund der mechanischen Belastung im Doppelschneckenextruder eine mehr oder weniger große Veränderung ihrer Molekülketten. Es gibt
Anwendungen, bei denen das dahinstehen kann. Für andere Anwendungen ist die Erhaltung der Molekülketten wichtig. Es gibt auch Anwendungen, bei denen ein gezieltes Aufbrechen von Molekülketten gewünscht ist.
Zur schonenden Bearbeitung der Polymere bietet sich der Planetwalzenextruder an. Überraschenderweise können Molekülketten auch mit einem
Planetwalzentextruder aufgebrochen werden.
Planetwalzenextruder bestehen aus einer mehren Teilen, nämlich einer
-umlaufenden Zentralspindel,
-einem die Zentralspindel im Abstand umgebenden Gehäuse mit einer Innenverzahnung und
-Planetspindeln, welche in dem Hohlraum zwischen Zentralspindel und innen verzahntem Gehäuse wie Planeten um die Zentralspindel umlaufen. Soweit im Folgenden von einer Innenverzahnung des Gehäuses gesprochen wird, so schließt das auch ein mehrteiliges Gehäuse mit einer Buchse ein, welche die Innenverzahnung des Gehäuses bildet.
Im Planetwalzenextruder kämmen die Planetspindeln sowohl mit der Zentralspindel als auch mit dem innen verzahnten Gehäuse.
Zugleich gleiten die Planetspindeln mit dem in Förderrichtung weisenden Ende an einem Anlaufring.
Die Planetwalzenextruder besitzen im Vergleich zu allen anderen
Extruderbauarten eine extrem gute Mischwirkung, jedoch eine geringere
Förderwirkung.
Für eine kontinuierliche Aufbereitung bzw. Bearbeitung von Polymeren ist seit einigen Jahrzehnten bekannt, Planetwalzenextruder zu verwenden. Solche Verfahren und entsprechende Planetwalzenextruder sind insbesondere in folgenden Druckschriften beschrieben:
DE202016101935, DE 19939075A1, CA 698518, DE19653790A, DE
19638094A1 , DE 19548136A1 , DE1954214A, DE3908415A, DE19939077A, EP 1078968 AI, EP 1067352 A, EP854178A1 , JP3017176, JP1 1080690,
JP9326731, JP11-216754, JP11-216764, JP10-235713, WO2007/0874465A2, WO2004/101627A1, WO2004/101626A1 , WO 2004/037941A2, EP1056584, PCT/EP99//00968, WO 94/1 1 175, US6780271B1, US7476416.
Von Planetwalzenextruderabschnitten/Modulen wird dann gesprochen, wenn ein Extruder sich aus mehreren Abschnitten/Modulen zusammensetzt. Die
Bezeichnung Abschnitt impliziert eine Länge, welche der betreffenden
Bearbeitungsstrecke im Extruder angepaßt ist. Die Bezeichnung Modul weist dagegen auf einheitliche Längen hin. Trotz der einheitlichen Länge lassen sich auch längere Verarbeitungsstrecken darstellen. Dann werden verschiedene Module aneinander gesetzt.
Zumeist erfolgen in den Abschnitten/Modulen unterschiedliche
Verarbeitungsschritte. Seit Jahren hat es sich als günstig erwiesen,
Planetwalzenextruderabschnitte/Module mit Abschnitten/Module anderer Bauart
zu kombinieren. Insbesondere werden Planetwalzenextruderabschnitte/Module mit einem als Einschneckenextmderabschnitt/Modul ausgebildeten Füllteil kombiniert. Über das Füllteil werden die Einsatzmaterialien für die Extrusion aus einem Fülltrichter abgenommen und in die nachgeordneten
Planetwalzenextruderabschnitte/Module gedrückt um dort bearbeitet zu werden.
Soweit flüssige Treibmittel oder andere flüssige Stoffe in die
Planetwalzenextrudserabschnitte/Module eingetragen werden sollen, hat es sich bewährt, diese Flüssigkeiten über Injektionsringe in die Anlage einzuspritzen, die zwischen jeweils zwei Planetwalzenextruderabschnitten/Modulen
angeordnet sind.
Es ist auch bekannt, Schmelze über einen Seitenarmextruder oder eine Pumpe unmittelbar in einen Planetwalzenextruderabschnitt/Modul einzutragen.
Wegen der Einzelheiten und Variationen bekannter Planetwalzenextruder bzw. Abschnitten/Modulen wird Bezug genommen auf folgende Druckschriften: DE 102005007952A1, DE102004061068A1 , DE102004038875A1,
DE102004048794A1, DE102004048773A1 , DE102004048440A1,
DE102004046228A1, DE102004044086A1, DE102004044085A1 ,
DE 102004038774A1, DE102004034039A1 , DE102004032694A1 ,
DE102004026799B4, DE 102004023085 AI, DE 102004004230A1,
DE 102004002159A1, DE19962886A1, DE19962883A1 , DE19962859A1, DE19960494A1, DE19958398A1, DE19956803A1, DE19956802A1 ,
DE19953796A1 , DE 19953793 AI .
Bei den Extrudern können zum Beispiel vorkommen: Füllzone,
Aufschmelzzone, Mischzone/Dispergierzone/Homogenisierungszone und Austragzone. Die Austragzone kann umfassen, das Kühlen und Austragen.
Kühlen und Austragen können jedoch auch als getrennte Zonen angesehen werden. Es kommen auch noch weitere Zonen vor.
Von einer Entgasungszone wird gesprochen, wenn flüchtige Bestandteile aus dem geschmolzenen oder plastifizierten Extrusionsgut entfernt werden sollen. Zu den flüchtigen Bestandteilen kann Luft gehören, die mit den Einsatzstoffen in den Extruder eingetragen wird.
Zu den flüchtigen Bestandteilen können andere Gase als Luft gehören.
Die flüchtigen Bestandteile können unter den im Extruder herrschenden
Drücken in dem geschmolzenen oder plastifizierten Extrusionsgut verteilt sein, sogar in der Schmelze gelöst sein. Die Gase können auch durch Verdampfen bestimmter Fraktionen des Extrusionsgutes entstehen. Die Gase können sich auch schon von der Schmelze abgesetzt haben.
An zeitgemäßen Extrudern ist zumeist jeder Zone ein Extruderabschnitt/Modul zugeordnet. Das heißt, diese Extruder sind aus Abschnitten/Modulen zusammen gesetzt. In obigem Sinne sind die Abschnitte an einer der Verarbeitungsstrecke angepassten Gehäuselänge erkennbar, das heißt, an unterschiedlichen
Gehäuselängen erkennbar. Ein modular aufgebauter Extruder besitzt
vorzugsweise gleich lange Gehäuse.
Jedes Gehäuse ist an jedem Ende mit einem Flansch versehen, so daß jedes Gehäuse an einem Flansch mit seinem benachbarten Gehäuse verbunden werden kann. Zum Verspannen dienen in der Regel Spannschrauben. Für die
Spannschrauben sind dann in den Gehäuseflanschen entsprechende Öffnungen vorgesehen.
Wenn ein Gehäuse am Austrag zugleich eine Düse bildet, so hat dieses Gehäuse nur an einem Ende einen Flansch, nämlich dem Ende, welches den anderen Gehäusen zugewandt ist. Wenn dagegen keine Düse am Austragende des Extruders vorgesehen ist, so kann es von wirtschaftlichem Vorteil sein, austragseitig auch ein Gehäuse mit einem Flansch an jedem Gehäueseende zu
verwenden, obwohl der austragseitige Gehäuseflansch keine
Befestigungsfunktion hat. Der wirtschaftliche Vorteil ist bei modular
aufgebautem Extruder mit gleichen Gehäusen für alle
Planetwalzenextrudermodule gegeben, weil für das austragseitige Gehäuse keine Sonderfertigung erforderlich wird.
Die aneinander befestigten Gehäuse umschließen üblicherweise Schnecken bzw. Zentralspindeln, welche sich durch alle Module erstrecken.
Das heißt, der aus Abschnitten/Modulen zusammen gesetzten
Einschneckenextruder besitzt eine einzige Schnecke, welche sich durch alle Abschnitte/Module erstreckt.
Die aus Abschnitten/Modulen zusammen gesetzten Doppelschneckenextruder besitzen miteinander kämmende Schnecken, welche sich durch alle Module erstrecken.
Die Planetwalzenextruder besitzen eine Zentralspindel, welche sich durch alle Module erstreckt. Zu dem Planetwalzenextruderabschnitt/Modul gehören mindestens noch die um die Zentralspindel umlaufenden Planetspindeln und die Innenverzahnung des Gehäuses. Die Planetspindeln gleiten mit dem Ende, welches dem Extruderauszutrag zugewandt ist (in Extrusionsrichtung hintere Ende), an einem Anlaufring, der im Gehäuse gehalten ist. In der Regel
beschränkt sich die Länge der Planetspindeln auf den jeweiligen
Abschnitt/Modul.
In Sonderbauarten besitzt ein Modul zwei oder noch mehr miteinander
fluchtende Gehäuse mit einer Innenverzahnung, wobei die Gehäuse so
miteinander verbunden sind, daß überlange Planetspindeln sich durch mehr als ein Gehäuse erstrecken können.
Extruder mit gemischter Bauart kommen insbesondere vor in der Kombination von Planetwalzenextruderabschnitten -modulen mit Füllteilen/Füllmodulen, die als Einschneckenextruderabschnitte -module ausgebildet sind.
Bei solcher Extruderbauart ist das Füllteil/Füllmodul eine Spindel vorgesehen, die sich durch deren ganzes Gehäuse erstreckt. Diese Spindel setzt sich in den Bereich der Planetwalzenextrudermodulen als Zentralspindel fort.
Die Entgasung der Schmelze ist für die Bearbeitung diverser Stoffe
unverzichtbar. Größte Bedeutung hat die Entgasung bei der Herstellung bzw. Verarbeitung von Kunststoffen, insbesondere von Polymeren und Copolymeren. Beispielhaft wird dazu auf folgende Druckschriften Bezug genommen:
DE112009001885, DE1 12007002171, DE112005002824, DE 102013204312, DE 102013108369, DE102013101997, DE 102013007132, DE 102013006667, DE102013000596, DE 102013319966, DE102012217383, DE102012217383, DE102012212675, DE102012208778, DE 102012202005, DE 102012107430, DE102012100710, DE 102012022346, DE102012020011, DE 102012019908, DE 102012008169, DE 102012005450, DE10201 1 102923, DE10201 1088959, DE10201 1083988, DE102011082441, DE102011076993, DE102011076257, DE10201 1050314, DE102011011202, DE10201 1011202, DE10201 1007425.
Je schwieriger das Herstellungsverfahren bzw. das Bearbeitungsverfahren ist, desto größer wird die Bedeutung der Entgasung. Im Wege der Entgasung werden gasförmige Bestandteile entfernt, welche die Herstellung oder
Bearbeitung der Stoffe bzw. deren Qualität beeinträchtigen.
Das gilt besonders für dünne Folien und noch mehr für transparente
Folien/Materialschichten. In dünnen Folien/Materialschichten zeigen sich schon kleinste Einschlüsse als Blasen. Kleinste Einschlüsse/Blasen können dünne Folien und dergleichen Schichten schon zum Ausschuß machen
Deshalb gehört die Entgasung von Polymeren und Copolymeren schon lange zum Standard der Verarbeitung von Polymeren und Copolymeren. Beispielhaft wird auf die Beschreibung in folgenden Druckschriften Bezug genommen:
WO 2015 189326; WO2013037685; WO2009138402; WO2006108744;
WO2005047391 ; WO2005042639; WO2003020823; WO 2001018148;
WO20090901 19; WO2000050504; WO1999042276; EP80665; DE19815120.
Die Entgasung erfolgt am Extruder im einfachsten Fall durch eine Öffnung im Gehäuse, oben, wobei an der Öffnung atmosphärischer Druck anliegt. Wenn der Schmelzedruck in dem Extruder etwas höher als der Druck an der
Gehäuseöffhung ist, tritt auch Schmelze mit aus. Die Schmelze wird dann in einem Dom/Behälter über der Gehäuseöffnung aufgefangen.
Der Wirkungsgrad solcher Entgasung ist gering. Besser ist es, wenn an der Gehäuseöffhung gegenüber dem Extruderinnenraum ein Unterdruck anliegt. Aufgrund der Druckdifferenz zwischen dem außen anliegenden Unterdruck und dem im Extruderinnenraum bestehenden Druck ergibt sich eine wesentliche bessere Entgasung. Es ist bekannt, ein Vakuum außen an die Öffnung
anzulegen, vgl. zum Beispiel
DE201026101935, DE202010017571 , DE 102014016380, DE 102013225178, DE 10201 1 1 12081 , DE 102006001 171 , DE 102008012185 , DE 10066229,
DE10054854, DE10048028, EP2801461, WO00201461997, WO2013/189801, WO002009000408.
Unter Vakuum versteht der Fachmann einen unter wirtschaftlichen Bedingungen größtmöglichen Unterdruck gegenüber dem Umgebungsdruck. Wirtschaftlich ist in der Regel noch das Anlegen eines Unterdruckes von kleiner/gleich 20mbar, auch noch von lOmbar. Bekannt ist auch das Anlegen eines Unterdruckes von 5mbar, sogar das Anlegen eines Unterdruckes von lmbar.
Bereits in der Vergangenheit ist festgestellt worden, daß es für die Entgasung auch auf die Stelle ankommt, an der sich die Entgasungsöfmung befindet. Bei einem Planetwalzenextruder ergeben sich sehr günstige Verhältnisse, wenn die Öffiiung sich dicht am Anlaufring oder im Anlaufring befindet, und zwar an der Seite welche der Gleitfläche der Planetspindeln abgewandt ist. Der Anlaufring kann dabei einteilig oder mehrteilig sein und auch andere Funktionen als die eines bloßen Anlaufringes erfüllen.
Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, eine wirkungsvolle Entgasung sicher zustellen.
Nach der Erfindung wird das mit den Merkmalen des Hauptanspruches erreicht. Die Unteransprüche beschreiben vorteilhafte Ausführungsformen.
Dabei geht die Erfindung von der Erkenntnis aus, daß für die Entgasung folgende Punkte wichtig sind
-welche flüchtigen Bestandteile zu entgasen sind
-ob die flüchtigen Bestandteile in dem geschmolzenen oder plastifizierten Extrusionsgut gelöst oder nur verteilt sind
-bei welcher Temperatur zu entgasen ist
-bei welcher Temperatur wesentliche andere Teile aus dem Extrusionsgut vergasen
-welche Zähigkeit das Extrusionsgut hat
-bei welchem Differenzdruck andere Teile des Extrusionsgutes in wesentlichem Umfang mitgerissen werden
-wie viel zu entgasen ist
-welche Entgasungsleistung zur Verfügung steht
Nach der Erfindung ist für die Entgasung
a)mindestens ein Entgasungsmodul in der Bauart eines
Planetwalzenextruders vorgesehen, mit einem Gehäuse, das innen mit
einer Buchse versehen ist, die extrusionsgutseitig mit der
Innenverzahnung versehen ist, mit der die um die Zentralspindel umlaufenden Planetspindeln kämmen.
Ein Planetwalzenextruder ist einem Dünnschichtvergaser ähnlich, weil geschmolzenes bzw. plastifiziertes Extrusionsgut zwischen den Planetspindeln, dem innen verzahnten Buchse des Gehäuses und der außen verzahnten
Zentralspindel dünn ausgewalzt werden kann. Es entsteht eine dünne
Extrusionsgutschicht in gleicher, vorbestimmter und geringer Dicke.
Die ständige Umformung des Extrusionsgutes im Planetwalzenextruder setzt in sehr vorteilhafter Weise eingeschlossene bzw. gelöste Gase frei, die dann entweichen können oder abgezogen werden.
Ferner bietet der Planetwalzenextruder eine vorteilhafte Temperierung, wenn b) zumindest zwischen der Buchse und dem umgebenden Gehäuse eine Temperierung (Kühlung/Beheizung) vorgesehen ist, wobei das
Temperierungsmittel in Kanälen gefuhrt ist, welche wie Gewindegänge an der Buchsen-Oberfläche verlaufen und das Temperierungsmittel zugleich in axialer Richtung der Buchse fuhren.
Je genauer die Temperierung ist, desto besser läßt sich entgasen.
Nach der Erfindung finden bei der Temperierung vorzugsweise Buchsen
Anwendung,
c)die im Tiefsten zwischen ihren Zähnen der Innenverzahnung und dem
Temperierungsmittel in Abhängigkeit von der Baugröße des Extruders folgende Materialdicke in Millimeter (mm) aufweisen
Baugröße Materialdicke bevorzugte Materialdicke
70 kleiner/gleich 4,5 kleiner/gleich 3
100 kleiner/gleich 4,5 kleiner/gleich 3
150 kleiner/gleich 5 kleiner/gleich 3,5
180 kleiner/gleich 5,7 kleiner/gleich 3,6
200 kleiner/gleich 5,6 kleiner/gleich 3,6
250 kleiner/gleich 5,7 kleiner/gleich 3,7
280 kleiner/gleich 6 kleiner/gleich 4
300 kleiner/gleich 6 kleiner/gleich 4
400 kleiner/gleich 6,5 kleiner/gleich 4,5
Als Baugröße wird der Teilkreisdurchmesser der Innenverzahnung im
Gehäuse/Buchse angesehen. Die vorstehenden Maße sollen sowohl dann
Anwendung finden,
-wenn die Kanäle in die Innenwand des Gehäuses eingearbeitet sind, -als auch, wenn die Kanäle in die Außenfläche der Buchse eingearbeitete sind. Dann kommt es auf den geringsten Abstand zwischen dem Tiefsten zwischen den Zähnen und dem Tiefsten der Kanäle an.
Extrem dünne Buchsen sind durch Anwendung einer Funkenerosionstechnik bei der Herstellung der Innenverzahnung möglich, wie sie beschrieben ist in DE 102013000708, DE 102012006169, DE 102010026535, DE102009059912, DE 102007050466, DE 102004048440, DE10354172.
Vorzugsweise sind die Buchsen außen mit Nuten versehen. Die Buchsen können ebenso wie die Innenverzahnung durch Funkenerosion mit den kanalbildenden Nuten versehen werden. Wenn die Nuten jedoch vor der Innenverzahnung hergestellt werden, lassen sich die Nuten an dünnwandigen Buchsen auch auf einer Drehbank oder Fräsbank einarbeiten.
In den kanalbildenden Nuten fließt das Temperierungsmittel von einem
Buchsenende zum anderen Buchsenende. Die Nuten verlaufen vorzugsweise mit einer Steigung zur Buchsenmittelachse wie die Innenverzahnung. Die Steigung
der Nuten kann die gleiche wie die der Innenverzahnung sein. Die Steigung kann jedoch auch größer oder kleiner sein. Die Nuten können auch gegenläufig zu der Innenverzahnung der Buchsen verlaufen.
Im Falle der in die Buchsenaußenfläche eingearbeiteten Kanäle bezieht sich die vorstehenden Dickenangaben auf die geringste Materialdicke zwischen dem Tiefsten der außen an den Buchsen vorgesehenen Nuten/Kanäle und dem
Tiefsten zwischen zwei Zähnen der Innenverzahnung der Buchsen.
Mit den außen genuteten Buchsen korrespondieren Gehäuse mit einer glatten Innenbohrung zur Aufnahme der Buchsen. Nach der Montage der Buchsen im Gehäuse sind die Nuten außen geschlossen, so dass geschlossene Kanäle entstanden sind. Die Montage erfolgt vorzugsweise durch Aufschrumpfen der Gehäuse auf den Buchsen.
Die erfindungsgemäß dünnen Buchsen haben für die Temperierung eine große Bedeutung. Sie verkürzen den Wärmefluß, so daß sich die Temperatur das zu entgasende Extrusionsgut schneller und damit genauer regeln läßt.
Für die Temperierung ist außerdem günstig, wenn eine Vielzahl von Kanälen sich an der Außenfläche der Buchsen entlang windet. Dadurch können die Buchsen gleichmäßig temperiert werden. Je größere die dabei zu
transportierende Wärmemenge ist, desto größer wird der Temperaturunterschied zwischen dem Temperierungsmittel und dem Extrusionsgut im Extruder gewählt. Ferner kann mit der Fließgeschwindigkeit des Temperierungsmittels Einfluß auf die Temperierung genommen werden.
Mit der erfmdungsgemäßenTemperierung können auch kleine
Temperaturfenster für die Herstellung der Polymermischung und deren
Verarbeitung eingehalten werden. Außerdem läßt sich mit der Temperierung an
jeder gewünschten Stelle ein verarbeitungsgünstiger Zustand des
Extrusionsgutes erzeugen.
In dem Sinne kann zweckmäßig sein, die Temperatur innerhalb eines
Herstellungsfensters bzw. Verarbeitungsfensters einmal oder mehrmals zu erhöhen und/oder zu senken. Das gilt besonders für Polymere mit geringer, temperaturabhängiger Zähigkeit. Dann kann die Temperatur zum Beispiel im Bereich einer Dichtung zur Erhöhung der Zähigkeit reduziert werden. Dagegen kann die Temperatur in einem anderen Bereich mit gewünschter hoher
Reaktionsfähigkeit des Extrusionsgutes zur Verringerung der Zähigkeit erhöht werden.
Als Temperierungsmittel wird vorzugsweise Wasser verwendet, soweit möglich. Bei höheren Temperaturen, für die Wasser als Temperierungsmittel nicht mehr geeignet ist, kommt Öl zum Einsatz.
Nach der Erfindung wird dabei einer Temperaturänderung des Extrusionsgutes in der Entgasungszone vorzugsweise dadurch Rechnung getragen,
d)daß über die Länge der Entgasungsstrecke in der Entgasungszone mehrere Temperierungseinrichtungen in Extrusionsrichtung des
Planetwalzenextruders hintereinander angeordnet sind. Dazu können die von einem Ende der Entgasungszone zum anderen Ende der
Entgasungszone führenden Kanäle für die Temperierung in einzelne Kanalabschnitte unterteilt sein und ist jedem Kanalabschnitt ein eigenes Heiz/Kühlgerät zugeordnet, so daß die verschiedenen Kanalabschnitte unterschiedlich mit Temperierungsmittel beaufschlagt werden können. Dabei kann in jedem der Abschnitt mit einer anderen gewünschten
Temperatur gearbeitet werden. Im Falle einer Temperierung mit Wasser, ist jede der Temperierungseinrichtungen mit einem eigenen
Wasserkreislauf versehen. Im Falle von Öl als Temperierungsmittel hat jeder Abschnitt seinen eigenen Ölkreislauf.
Wahlweise wird die erfindungsgemäße Kühlung genutzt,
e) um eintretendes Extrusionsgut von geringer Zähigkeit(zum Beispiel mit einem Verhalten wie Wasser) zu kühlen und dadurch deren Zähigkeit anzuheben. Das Anheben der Zähigkeit verringert an sich die Fähigkeit des Extrusionsgutes zu entgasen. Die Erfindung hat jedoch erkannt, daß bei horizontal liegender Anordnung des Planetwalzenextruders und wasserähnlichem Zustand des Extrusionsgutes mit dem
Planetwalzenextruder kein Druck auf das Extrusionsgut ausgeübt werden kann, der eine ausreichende Druckdifferenz für eine wirtschaftliche Entgasung ermöglicht. Die Reibung mit dem Planetwalzenextruder und den Polymeren ist dann zu gering, als daß eine nennenswerte
Förderwirkung entsteht, die zu einem entsprechenden Druck des
Extrusionsgutes führt.
Nach der Erfindung
f) wird der Druck im Extruder in dem Fall durch Abkühlung des
Extrusionsgutes und daraus folgender Erhöhung der Zähigkeit auf vorzugsweise mindestens 1 bar Überdruck, noch weiter bevorzugt auf mindestens 2bar und höchst bevorzugt auf mindestens 3 bar Überdruck erhöht.
Bei einem solchen Überdruck findet schon eine Entgasung statt, wenn nur dem Gas Gelegenheit gegeben wird, durch eine Entgasungsöfmung zu entweichen.
Die Entgasung kann noch wesentlich gesteigert werden,
g) indem außen an die Entgasungsöfmung ein Unterdruck angelegt wird..
Dabei können sich verschiedene Fallkonstellationen ergeben.
h)bei relativ hohem Druck im Extruder wird mit Hilfe eines leer laufenden Seitenarmextruders dem Gas Gelegenheit gegeben, aus dem
Entgasungsextruders zu entweichen, während der Seitenarmextruder das geschmolzene bzw. plastifizierte Extrusionsgut im Extruder zurück hält. Solche Seitenarmextruder sind vorzugsweise als
Doppelschneckenextruder ausgebildet und zum Beispiel beschrieben in der WO2017/001048, DE 102012008169, DE 102006001 171. Sofern sich die Funktion des leer laufenden Doppelschneckenextruders auf das Zurückdrängen des geschmolzenen bzw. plastifizierten Extrusionsgutes beschränkt, können sehr kurze Schnecken Anwendung finden, zum
Beispiel mit einer Länge von höchstens 150mm, vorzugsweise einer Länge von höchstens 100mm und noch weiter bevorzugt einer Länge von höchstens 50mm.
Der Seitenarmextruder ist für die Entgasung im berührten Bereich der Buchse von großem Vorteil. Der Seitenarmextruder kann auch in einem Bereich von Vorteil sein, in dem kein geschmolzenes bzw. plastifiziertes Extrusionsgut nach außen drückt.
Der Seitenarmextruder kann auch bei höherem Innendruck als 3bar im Extruder arbeiten, auch bei einem für die Entgasung vorteilhaften geringen Füllungsgrad des Extruders.
Außerdem ist von Vorteil, wenn der Hohlraum des
Planetwalzenextruders/Planetwalzenextruderabschnitt/Moduls durch Reduzierung der Planetspindelzahl vergrößert wird. Das geschieht durch Herausnahme einer oder mehrerer Planetspindeln und neue gleichmäßige Verteilung der Planetspindeln am Umfang
der Zentralspindel. Vorzugsweise werden dabei so viele
Planetspindeln entfernt, daß mindestens ein Abstand von 1D, vorzugsweise von 1 ,5D und noch weiter bevorzugt von 2D zwischen den Planetspindeln entsteht. Durch die Reduzierung der Planetspindelzahl verringert sich die Förderwirkung des
Planetwalzenextruders/Planetwalzenextruderabschnitts/Moduls. Desgleichen verringert sich die Förderwirkung des
Planetwalzenextruders/Planetwalzenextruderabschnitts/Moduls durch Auswechselung der normal verzahnten Planetspindeln gegen Planetspindeln mit unterbrochener Verzahnung oder teilweise entfernter Verzahnung eingesetzt werden. Die bekanntesten
Planetspindeln mit unterbrochener Verzahnung sind die
Igelspindeln und die Noppenspindeln.
Die Igelspindeln entstehen, indem in normal verzahnte Planetspindeln in Abständen ringförmige Ausnehmungen in die Planetspindeln gearbeitet werden. Die Noppenspindeln entstehen nach normaler Verzahnung der Planetspindeln , wenn die Planetspindeln mit einer gegenläufigen
Verzahnung versehen werden.
Die bekanntesten Planetspindeln mit teilweise entfernter Verzahnung sind die Transportspindeln. Die Transportspindeln können gleichfalls aus normal verzahnten Planetspindeln entstehen, indem einer oder mehrere Zähne in Längsrichtung der Planetspindeln aus den Planetspindeln herausgearbeitet werden. Dabei bleibt mindestens ein Zahn vollständig erhalten. Vorzugsweise bleiben mindestens drei gleichmäßig am Umfang verteilte Zähne erhalten. Die Transportspindeln können auch
spanabhebend nach einem vorstehend beschriebenen Muster hergestellt werden, zum Beispiel konturgefräst werden. Auch eine mehrstufige Herstellung kommt in Betracht, zum Beispiel durch grobes Fräsen und
anschließendes Schleifen als Feinbearbeitung oder durch
Funkenerodieren.
Bei der erfindungsgemäßen Entgasung kann das zu entgasende
Extrusionsgut an einer zum Eintragen von Einsatzmaterial üblichen Stelle in den Extruder eingeführt werden. Soweit das Einfüllen plastifizierten bzw. flüssigen Extrusionsgutes gegen einen Innendruck im Extruder erfolgt, wird die Schmelze mit einer Pumpe in den
Planetwalzenabschnitt/Modul gedrückt. Die Pumpe drückt das
geschmolzene bzw. flüssige Extrusionsgut in Richtung des
Extruderaustrages. Üblicherweise fordert der
Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul auch in Richtung des Austrages. Dann addieren sich die Förderwirkungen.
Mit der erfindungsgemäßen Ausfuhrung überlagern sich im Extruder verschiedene Strömungen. Die im die Zentralspindel umlaufenden Planetspindeln verursachen im Groben eine um die Zentralspindel umlaufende Strömung, sowie im Groben eine Strömung in Längsrichtung der Zentralspindel und entlang der Zentralspindel. Die Pumpe verursacht eine in Längsrichtung entlang der Gehäuseinnenwand verlaufende
Strömung. Hinzu kommt die Verwirbelung des Extrusionsgutes um die Planetspindeln herum. Das Ergebnis ist ein extremer Austausch des Extrusionsgutes in allen Bereichen des Extruders. Dadurch wird dem Extrusionsgut extrem viel Gelegenheit zum Entgasen gegeben.
Nach der erfindungsgemäßen teilweisen Füllung des Extruders liegt es im Belieben der Bedienungsleute, welche Mengen geschmolzenen bzw. plastifizierten/flüssigen Einsatzmaterials zu- und abgeführt werden. Je geringer die Zu- und Abführung von Extrusionsgut ist, desto länger
verbleibt das Extrusionsgut im Extruder und desto länger wirkt die Entgasung und desto stärker ist die Entgasung.
Der Seitenarmextruder kann an verschiedenen Stellen des Extruders angeordnet werden, auch in einem Zwischenstück zwischen zwei benachbarten Extrudermodulen.
Der Seitenarmextruder beinhaltet in seiner Bezeichnung einen Hinweis auf seine seitliche Anordnung am Planetwalzenextruderabschnitt/Modul. Nach der Erfindung kann es von Vorteil sein, den Seitenarmextruder entgegen seiner Bezeichnung senkrecht auf dem
Planetwalzenextruderabschnitt/Modul oder geneigt an dem
Planetwalzenextruderabschnitt/Modul anzuordnen. Das erleichtert das Zurückhalten des heraus drängenden geschmolzenen bzw. plastifizierten Extrusionsgutes. i)Bei geringem Druck im Extruder gegenüber dem Umgebungsdruck kann auch ohne Seitenarmextruder eine ausreichende Entgasung erfolgen. Dann kann zur Erzeugung des notwendigen Differenzdruckes ein
Unterdruck/Vakuum an den Extruder angelegt werden.
Der Unterdruck kann das sein, was herkömmlich unter Vakuum
verstanden wird, nämlich ein wirtschaftlich darstellbarer Unterdruck bis herunter auf lOmbar oder herunter bis auf 5mbar. Je nach Überdruck im Extruder kann auch ein Unterdruck von 0,5bar oder von 0,8bar gegenüber dem Umgebungsdruck ausreichen. Bei solchem Unterdruck beschränkt sich der Beitrag des Saugzuges im Wesentlichen auf das Abziehen bereits ausgetretenen Gases.
Wenn der Differenzdruck in die Nähe des Grenzbereiches kommt, bei dem Gefahr besteht, daß geschmolzenes oder plastifiziertes/flüssiges
Extrusionsgut durch das austretende Gas mitgerissen wird, dann ist von Vorteil, über einen zwischenliegenden Entgasungsbehälter/Dom zu entgasen. Solche Behälter sind oben beschrieben.
Dabei ist von Vorteil, wenn die vorgesehenen Entgasungsleitungen isoliert und gegebenenfalls beheizt werden, um ein Verstopfen der Entgasungsleitung durch sich niederschlagendes geschmolzenes bzw. plastifiziertes Extrusionsgut zu verhindern.
Für eine Entgasung ohne Seitenarmextruder ist es zweckmäßig, die Entgasungsöffhung im Extruder in einem Bereich des
Planetwalzenextruders anzuordnen, der möglichst wenig von dem
Extrusionsgut berührt wird. Solch ein Bereich ist insbesondere
einlaufseitig im Planetwalzenextruder gegeben. Dort bildet sich
erfahrungsgemäß ein Hohlraum, weil Planetwalzenextruder nicht 100%ig gefüllt werden. Füllungsgrade von 70 bis 90% und weniger sind in der WO2013/159801 beschrieben.
Das Gas wird dabei mindestens teilweise entgegen der Extrusionsrichtung im Extruder abgezogen. Das wird als Rückwärtsentgasung bezeichnet. Dabei ist es von Vorteil, wenn das Gas über eine Ringkonstruktion abgezogen werden kann, die zwischen zwei benachbarten
Modulenden/Gehäuseenden angeordnet ist. An der Stelle kann eine Leitung leicht zu der Ringkonstruktion gefuhrt werden, die ein
Entweichen des Gases oder ein Abziehen des Gases erlaubt.
Die Ringkonstruktion besitzt Entgasungsöffnungen, welche über innen liegende Kanäle mit der Leitung verbunden sind, durch die das Gas entweichen kann oder abgezogen werden kann.
Wenn dem für die Entgasung bestimmten Extmderabsclinitt/Modul für andere Aufgaben ein anderer Planetwalzenextruderabschnitt/Modul in Extrusionsrichtung vorgeordnet ist, kann die Ringkonstruktion für die
Entgasung vorteilhafterweise mit dem Anlaufring des vorgeordneten Planetwalzenextruderabschnitt/Moduls zusammen gefaßt werden. Es kann sich auch als ausreichend erweisen, die Ringkonstruktion für die
Entgasung an den Anlaufring des vorgeordneten
Planetwalzenextruderabschnitts/Moduls anzulegen.
Für eine Rückwärtsentgasung ist auch eine vertikale oder geneigte
Anordnung des nach Art eines Planetwalzenextruders ausgebildeten Entgasungsabschnitts/Moduls geeignet. Dann bildet sich sogar bei wasserähnlich fließfähigen Einsatzstoff und bei geringer Förderwirkung der Planetenteile des Entgasungsabschnitts/Moduls ein Hohlraum am oberen Ende des Entgasungsabschnitts/Moduls, in den das zu entfernende Gas austreten kann und aus dem das zu entfernende Gas abgezogen werden kann. Bei einer vertikalen Anordnung des Extruders weist das Austrittsende senkrecht nach unten. Dann bildet sich ein mittiger, oben offener Hohlraum, in dem das Gas sich sammelt und aus dem das Gas sehr vorteilhaft nach oben entweichen bzw. abgezogen werden kann. Der Hohlraum läßt sich durch Änderung des Füllungsgrades, d.h. durch Zufuhrung mehr oder weniger Einsatzstoffe größer oder kleiner gestalten. Je größer der Hohlraum ist, desto einfacher wird das Anlegen eines größeren Unterdruckes an den Entgasungsabschnitt/Modul.
Der vertikale Extruder wird für einen Entgasungsextruder bevorzugt, bei dem eine Rückwärtsentgasung stattfinden soll. Zu den Einzelheiten von vertikalen Planetwalzenextrudern wird Bezug genommen auf
DE 10048028, DE 3725641.
Wenn der vertikale Extruder aufgrund seiner Bauhöhe keine Anwendung finden kann, kann ein geneigter Extruder als Entgasungsextruder geeignet sein.
Alternativ zur Rückwärtsentgasung kann in bekannter Weise an den Gehäusestellen, welche im Bereich der Gassansammlung im Extruder liegen, eine Entgasungsöffhung in das Gehäuse/Extrudermantel
eingearbeitet werden. Allerdings ist damit einiger Aufwand verbunden, weil spürbar in die Temperierung im Extrudergehäuse/Extrudermantel eingegriffen wird.
Nach der Erfindung ist bei Anwendung eines Unterdruckes zum Entgasen
j)an allen Leckstellen eine Dichtung vorgesehen, mit denen das Ansaugen von Umgebungsluft verhindert wird. Vorzugsweise findet als Dichtung eine Flüssigkeitsdichtung Verwendung. Die Flüssigkeitsdichtung basiert auf der Erkenntnis, daß die Dichtspalte sich mit einem zähflüssigen Schmiermittel gut gegen Luft und andere Gase sowie gegen leicht fließende Flüssigkeiten abdichten lassen. Bei der Abdichtung von Wellen und Achsen sind auf den Wellen und Achsen in den umgebenden
Bohrungen zum Beispiel zwei voneinander beabstandete
Ringe/Stopfbuchsen vorgesehen, wobei der Abstand zwischen den
Ringend/Stopfbuchsen mit dem zähflüssigen Schmiermittel ausgefüllt ist. Wahlweise kann zugleich mit einer ringförmigen Feder Druck auf einen der Dichtungsringe/Stopfbuchse ausgeübt werden, so daß ständig eine vollständige Ausfüllung des Spaltes durch das zähflüssige Schmiermittel gewährleistet ist. Dazu ist vorzugsweise der zum Extruderinnenraum hin angeordnete Dichtungsring/Stopfbuchse unnachgiebig und der andere, federbelastete Dichtungsringd/Stopfbuchse nachgiebig angeordnet.
Nach der Erfindung wird bei außen am Planetwalzenextruder anliegendem Unterdruck
k)vorzugsweise zum Extruderaustritt hin eine Abdichtung mit
Extrusionsmaterial erzeugt. Das geschieht durch einen Stau des
Extrusionsmaterials vor dem Anlaufring.
Auf die Stauwirkung hat die Ausbildung der Planetspindeln Einfluß. Planetspindeln mit geringer Förderwirkung können nur einen geringen Druck verursachen; Planetspindeln mit hoher Förderwirkung dagegen einen höheren Druck.
Normal/Standardspindeln sind als Planetspindeln durchgängig von einem Ende zum anderen verzahnt. Andere Planetspindeln zeigen
Ausnehmungen. Je nach Gestaltung der Ausnehmungen ergibt sich ein hoher Einfluß auf die Transportwirkung der Planetspindeln. Igelspindeln besitzen kreisförmig an den Spindeln umlaufende Ausnehmungen. Das verringert die Transportwirkung, erhöht aber die Mischwirkung der Spindeln und die Verweilzeit des Extrusionsgutes im Extruder.
Eine drastische Verringerung der Transportwirkung geht von den
Noppenspindeln aus. Der drastischen Verringerung der Transportwirkung steht eine sehr viel größere Mischwirkung und Verweilzeit des
Extrusionsgutes im Extruder gegenüber.
Noppenspindeln sind doppelt verzahnte Spindeln, von denen die eine Verzahnung gegenläufig zur anderen Verzahnung verläuft. Durch diese Bearbeitung verbleiben am Spindelkern nur noch Noppen.
Bei sogenannten Transportspindeln ist die Transportwirkung
unterschiedlich. Hinsichtlich der Einzelheiten der Transportspindeln wird auf die DE 12006033089, EP 1844917 Bezug genommen.
Je nach Beschaffenheit des Extrusionsgutes vergrößert sich die
Transportwirkung oder verkleinert sich die Transportwirkung der
Transportspindeln.
Gegebenenfalls wird bei unzulänglicher Transportwirkung auf das
Extrusionsgut ein gewünschter Stau vor dem Austritt eines
Planetwalzenextrudermoduls durch Verwendung eines zusätzlichen Stauringes erreicht. Der zusätzliche Stauring wird so angeordnet, daß seine Staufläche in Extrusionsrichtung hinter der Anlauffläche am
Anlaufring liegt. Dann kann der Stauring die Planetspindeln nicht beim Umlaufen um die Zentralspindel behindern.
Der Stauring kann Teil einer Ringkonstruktion sein, welche zugleich den Anlaufring und den Stauring bildet. Dazu ist zum Beispiel ein Anlaufring mit einem innen liegenden Bund geeignet, der gegenüber der Anlauffläche am Anlaufring in Extrusionsrichtung versetzt ist.
Der Stauring kann auch ein separates Bauteil sein, das in
Extrusionsrichtung hinter dem Anlaufring bzw. an dem Anlaufring anliegt und zusammen mit dem Anlaufring zwischen den Gehäusen zweier aneinander liegender Planetwalzenextruderabschnitte/Module liegt.
Vorteilhafterweise lassen sich solche Ringe und Ringkonstruktionen leicht zwischen den Gehäuseenden zweier aneinander stoßender/einander gegenüberliegender Planetwalzenextruderabschnitte/Module einspannen. Zur Zentralspindel läßt der Stauring sowohl in der mit dem Anlaufring einteiligen Bauweise als auch in der in Bezug auf den Anlaufring separaten Bauweise einen Spalt, der dem durchströmenden
Extrusionsmaterial einen solchen Widerstand entgegen setzt, daß sich vor dem Anlaufring der gewünschte Druck und eine gewünschte
Materialschicht aufbaut, welche den Durchtritt von Luft bzw. Gas verhindert.
Der Stauring kann auch ein Ring sein, der in einer Nut der Zentralspindel sitzt, wobei seine Staufläche in Extrusionsrichtung hinter der Anlauffläche des Anlaufringes liegt. Der Stauring bildet dann mit dem Anlaufring einen gleichartigen Spalt wie in der zuvor beschriebenen Stauringanordnung. Vorzugsweise kommt dabei ein mehrteiliger, zum Beispiel zweiteiliger Stauring zum Einsatz, der bei der Montage um die Zentralspindel herum zusammen gesetzt werden kann, wenn die Zentralspindel schon im
Extruder angeordnet ist.
Nach der Erfindung kann der Stau von Extrusionsmaterial sehr wirkungsvoll durch eine vertikale oder stark geneigte Anordnung des zur Entgasung
bestimmten Planetwalzenextrudermoduls gefördert werden. Dabei weist der Extruder mit seiner Spitze nach unten. Dann sammelt sich auch bei geringer Förderwirkung vor dem Anlaufring so viel Extrusionsgut, daß dieses
Extrusionsgut eine Flüssigdichtung gegenüber einem in Extrusionsrichtung nachgeordneten Extruderabschnitt bildet.
Für den Einsatz eines Planetwalzenextruders für die Entgasung ist es aus der DE 102006001 171 bekannt, die Anzahl der um die Zentralspindel umlaufenden Planetspindeln so auszuwählen, dass sie geringer als die maximale Zahl der Planetspindeln ist. Dabei ergeben sich folgende Planetspindelzahlen
Baugröße Planetspindelzahl Modullänge
70 bis 100 6 bis 8 bis 700mm
120 bis 170 8 bis 10 bis 1000mm
180 9 bis 1 1 bis 1000mm
200 10 bis 12 bis 1000mm
250 13 bis 15 bis 1000mm
300 17 bis 19 bis 1000mm
400 23 bis 25 bis 1200mm
Als Baugröße wird der Teilkreisdurchmesser der Innenverzahnung im Planetwalzenextrudergehäuse bezeichnet.
Nach der Erfindung kann
l)die Planetspindelzahl gegenüber der vorstehend genannten
Planetspindelzahl noch um bis zu 10%, vorzugsweise um bis zu 20% und noch weitere bevorzugt um bis zu 30% und höchst bevorzugt bis auf drei Planetspindeln reduziert worden. Für die Planetspindeln ist bei reduzierter Planetspindelzahl eine gleichmäßige Verteilung am Umfang der
Zentralspindel wichtig.
Die erfindungsgemäß reduzierte Planetspindelzahl führt zu einer wesentlichen Vergrößerung des Hohlraumes im Extruder. Bei gleichbleibender
Extrusionsgutmenge im Extruder entsteht eine größere Oberfläche, an der Gas austreten kann. Das erhöht die Entgasungsleistung.
Nach der Erfindung kann auch
m)durch Vergrößerung der Länge des Entgasungsmoduls eine größere Oberfläche und größere Entgasungsleistung geschaffen werden.
Die Vergrößerung der Länge des Entgasungsmoduls ist nach der
Erfindung möglich, weil sich mit der oben beschriebenen
Funkenerosionstechnik ohne Weiteres auch Innenverzahnungen für überlange Planetwalzenextrudermodule herstellen lassen. Mit
herkömmlicher Technik, bei der die Innenverzahnung gezogen wird, werden die Innengewinde mit zunehmender Länge immer schlechter. Mit solcher Technik lassen sich in der Praxis nur kurze
Planetwalzenextruderabschnitte/Module mit ausreichender Qualität herstellen.
Nach der Erfindung lassen sich
n)aus kurzen Planetwalzenextrudermodulen auch durch
Aneinandersetzen mehrerer Module längere Entgasungsstrecken herstellen. Dabei können die Buchsen der Module mit Ihrer Verzahnung so ausgerichtet werden, daß eine überlange Planetspindel gleichzeitig mit der Innenverzahnung der einen Buchse und mit der Innenverzahnung der anderen Buchse kämmen kann.
Nach der Erfindung wird dann vorzugsweise genutzt, daß die
Innenverzahnung der Buchsen eine ganze Zähnezahl besitzt (an der Innenfläche der Buchse sind umlaufend ganze Zähne nebeneinander angeordnet, die parallel zueinander von einem Buchsenende zum anderen Buchsenende verlaufen). Um einen einwandfreien Eingriff der
Planetspindel in die Innenverzahnung benachbarter Buchsen zu bewirken, werden die Buchsen auf einen bestimmten Abstand gebracht, bei dem die Planetspindeln gleichzeitig in die Verzahnung beider Buchsen greifen. Ausgehend von einer immer gleicher Position der Buchsen in den
Modulgehäusen kann der Abstand aus der Steigung der Zähne und deren Abmessungen berechnet werden kann.
Der Abstand läßt sich auch empirisch ermitteln, indem zum Beispiel
- zunächst die Zentralspindel am Extruderantrieb montiert wird, -dann von den für die Entgasung bestimmten
Planetwalzenextrudermodulen das in Extrusionsrichtung erste Gehäuse mit seiner Buchse montiert wird,
- dann das in Extrusionsrichtung nächste (zweite) Gehäuse mit seiner Buchse über die Zentralspindel geschoben und mit den Spannschraubenöfhungen in seinem Gehäuseflansch auf die Spannschraubenöffhungen in dem benachbarten Flansch des zuvor montierten Gehäuses ausgerichtet wird
- dann zwischen die Zentralspindel und das zweite Gehäuse mit seiner Buchse eine Planetspindel (besser mehrere, um die
Zentralspindel gleichmäßig verteilte Planetspindeln) geschoben wird, bis die Planetspindel an die Buchse des zweiten Gehäuses stößt
- dann das zuletzt aufgeschobene Gehäuse unter Drehung der Planetspindel und unter Wahrung obiger Ausrichtung von dem vorher montierten Gehäuse wieder beabstandet (auf Abstand gebracht) wird, bis die Planetspindel in die Innenverzahnung der Buchse des ersten Gehäuses greift. Der sich ergebende Abstand ist maßgebend für die Fertigung eines Zwischenstückes zwischen beiden Gehäusen/Buchsen. Der Abstand bestimmt die axiale Länge des Zwischenstückes. Bei nachfolgender Montage des
Zwischenstückes und der oben vorgesehenen Ausrichtung des zweiten Gehäuses lassen sich die Planetspindeln ohne weiteres durch den Zwischenraum zwischen der Zentralspindel und dem zweiten montierten Gehäuse in den Zwischenraum zwischen der Zentralspindel und dem ersten montierten Gehäuse schieben. Das geschieht unter gleichzeitigem Eingriff in die Außenverzahnung der Zentralspindel und in die Innenverzahnung der Gehäusebuchsen.
- in einem weiteren Beispiel kann das zuletzt aufgeschobene
(zweite) Gehäuse mit seiner Buchse auf einen gewünschten
Abstand von dem vorher montierten (ersten) Gehäuse gebracht werden und anschließend solange um seine Mitte gedreht werden, bis die Planetspindel in die Innenverzahnung der Buchse des ersten Gehäuses greift. Dann ist der gewählte Abstand zwischen den Gehäusebuchsen gleichfalls maßgebend für die Fertigung des Zwischenstückes. Bei der Montage muß das zweite Gehäuse mit seiner Buchse jedoch in die gleiche Drehstellung gebracht werden, die vorher ermittelt worden ist. Die Spannschraubenöffhungen in
den Gehäuseflanschen, sind dann auf diese Drehstellung des zweiten Gehäuses gegenüber dem ersten Gehäuse ausgelegt.
- Das Zwischenstück kann in beiden Beispielen verzahnungsfrei die umlaufenden Planetspindeln umgeben. Das Zwischenstück kann aber wie die Buchsen innen verzahnt sein und die Lücke zwischen beiden Buchsen so überbrücken, daß eine Verzahnungslänge wie bei einer einteiligen Buchse entsteht, auf der die beiden oben beschriebenen Gehäuse aufgeschrumpft sind
In allen Beispielen mit berechneter axialer Länge des Zwischenstückes wie auch mit empirische ermittelter Länge des Zwischenstückes werden nach der
Montage des Zwischenstückes und nach der Montage des zweiten Gehäuses mit Buchse die Gehäuseflansche an den einander gegenüberliegenden Enden beider Gehäuse an den Flanschen miteinander verspannt, so daß das Zwischenstück zwischen den einander gegenüber liegenden Gehäuseenden eingespannt wird.
Nach der Erfindung kann auch zweckmäßig sein,
-zwei Modulgehäuse auf einer überlangen Buchse aufzuschrumpfen. Das kann mit Zwischenstück oder ohne Zwischenstück erfolgen. Das Zwischenstück hätte dann vorzugsweise die Aufgabe, die Buchsen in der Lücke zwischen den aufgeschrumpften Gehäusen vor Biegelasten und anderen Lasten zu schützen.
Nach der Erfindung sind
o)vorzugsweise im Verlauf der Entgasungsstrecke mehrere
Entgasungsstellen vorgesehen.
Dabei können gleiche oder unterschiedliche Entgasungen Anwendung finden.
Die in Förderrichtung des Extrusionsgutes erste Entgasung kann zum Beispiel die vorstehende beschriebene Entgasung bei niedrigem
Differenzdruck unter außen am Extruder anliegendem
Unterdruck/Vakuum sein.
Die nachfolgende Entgasung kann eine Entgasung mittels eines oben beschriebenen, leer laufenden Seitenarmextruders sein, der in einem Bereich angeordnet ist, in dem bereits ein Druckaufbau in dem
Extrusionsmaterial stattgefunden hat.
Nach der Erfindung
p)kann die mehrfache Entgasung an einem
Planetwalzenextruderabschnitt/Modul stattfinden.
Die mehrfache Entgasung kann sich auch auf mehrere hintereinander angeordnete Planetwalzenextrudermodule verteilen.
Durch mehrfache Entgasung kann eine stufenweise Entgasung zur
Entfernung des gleichen Gases stattfinden.
Die mehrfachen Entgasung kann auch dazu genutzt werden, verschiedene Gase zu entfernen, die in unterschiedlichen Verarbeitungsschritten im Extruder anfallen.
Mehrere hintereinander und fluchtend angeordnete
Planetwalzenextrudermodule besitzen zwar separate Gehäuse und separate, die Innenverzahnung bildende Buchsen und in der Regel separate Planetspindeln, aber immer eine gemeinsame Zentralspindel. Die gemeinsame Zentralspindel bedingt eine gemeinsame Drehbewegung aller beweglichen Teile.
Mehrere, in Extrusionsrichtung hintereinander nicht fluchtend
angeordnete Planetwalzenextudermodule besitzen separate
Zentralspindeln. Solche Anordnung ergibt sich bei sogenannten
Tandemanlagen mit Primärextruder und Sekundärextruder bzw. in
Kaskadenanlagen, wenn in Extrusionsrichtung weitere Extruder nicht fluchtend hinder dem Sekundärextruder vorgesehen sind.
Sowohl bei den fluchten Planetwalzenextruderabschnitten/Modulen als auch bei den Abschnitten/Modulen einer Tandemanlage/Kaskadenanlage kann in jedem der Abschnitte/Module eine oben beschriebene Entgasung mit geringem Druckgefalle einschließlich außen anliegendem
Unterdmck/Vakuum und/oder bei höheren Drücken eine oben
beschriebene Entgasung mittels eines leer laufenden Seitenarmextruders zur Anwendung kommen.
Wahlweise läßt sich dies auch dadurch verwirklichen, daß anstelle eines für die Entgasung bestimmten langen Planetwalzenmoduls für die wiederholte Anwendung dieser Entgasungstechnik zwei oder mehr Planetwalzenextrudermodulen eingesetzt werden. Dabei kann schon allein die von dem Anlaufring ausgehende Stauwirkung ausreichen, um einen gewünschten Druck im Extruder zu erreichen.
Nach der Erfindung kann eine vorstehend beschriebene Entgasung
-auch mit einer Entgasung kombiniert werden, die bei Tandemanlagen bekannt ist. Die Tandemanlagen bestehen aus einem Primärextruder und einem Sekundärextruder, der üblicherweise mit seinem Eintrittsende unter dem Austrittsende des Primärextruders angeordnet ist.
Seit langem ist bekannt, den Übergang vom Primärextruder in den
Sekundärextruder einzuhausen, und das Gehäuse beim Austritt des Extrusionsgutes aus dem Primärextruder bis zum Eintritt in den
Sekundärextruder zu entgasen. Dazu ist dann an das Gehäuse ein entsprechender Unterdruck angelegt.
Nach der Erfindung kann in
q)jedem der Module auch eine zusätzliche Entgasung an einer Stelle mit höherem Druck im Extrusionsgut mittels eines oben beschriebenen Seitenarmextruder erfolgen. Dies kann einmal oder mehrmals erfolgen.
Die vorstehend beschriebenen Entgasungsmöglichkeiten können auf Schmelze bzw. plastifiziertes Extrusionsgut Anwendung finden, die in Extruderabschnitten erzeugt wird, die dem für die Entgasung bestimmten
Planetwalzenextmderabschnitt/Modul vorgeordnet sind. Die vorstehend beschriebenen Entgasungsmöglichkeiten können auch Anwendung finden auf geschmolzenes bzw. plastifizirtes Extrusionsgut, das anders erzeugt wird als in vorgeordneten Extruderabschnitten/Modulen, und in den für die Entgasung bestimmten Extruder abschnitt (zum Beispiel mit einer Pumpe) eingetragen wird.
Die vorstehend beschriebene Entgasung im Planetwalzenextruder hat nicht nur den Vorteil des dünnen Auswalzens des Extrusionsgutes, sondern auch den Vorteil besonderer Mischung des Extrusionsgutes.
Die vorstehend beschriebenen Entgasungsmöglichkeiten können nicht nur auf Schmelze Anwendung finden, welche in einen zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextruder eingetragen wird. Es ist auch eine Anwendung auf
Einsatzgut möglich, das aus Partikeln besteht, die gar nicht oder nur an der Oberfläche eine Erwärmung erfahren haben oder nur an der Oberfläche geschmolzen sind. Dann dient die Entgasung dazu, die beim Eintragen in den zur Entgasung bestimmten Extruder mitgeführt Luft oder Trägergas ganz oder teilweise zu entfernen.
Überdies kann die erfindungsgemäße Entgasung mit der Entgasung eines Partikelstromes kombiniert werden, der aus einem Schütt-Trichter oder mittels
Druckluft oder mittels eines anderen Gas-Trägermediums dem Extruder zugeführt wird.
Dabei greift die Erfindung auf eine Technik zurück, wie sie in der
DE 102015001 167 und PCT/EP2016/000077 und dem darin aufgelisteten Stand der Technik beschrieben ist. Nach dem Stand der Technik wird die in der Schüttung befindliche Luft in dem zum Einfüllen des Extrusionsgutes dienenden Teil des Extruders (auch als Füllteil bezeichnet) über Filter abgezogen. Im Übrigen wird das so nicht schüttfähige Feingut (pulverförmige und staubförmige Partikel), das mit Druckluft oder anderem gasförmigen Trägermedium
herangeführt wird, vor dem Eintritt in den Extruder möglichst weitgehend von der Druckluft und anderem Trägermedium getrennt. Dabei kommen
vorzugsweise Filter und Stopfschnecken zur Anwendung. Noch weiter bevorzugt bestehen die Filter aus Sintermaterial und wird die Filterfläche durch eine Vielzahl von Filterscheiben gebildet. An den Filterscheiben wird eine Schicht angesaugten Extrusionsgutes gebildet, das mittels der Stopfschnecke fortlaufend abgearbeitet und der Einlaßöffnung des Extruders zugeführt wird. Die Stopfschnecke ist vorzugsweise wiederum eine Doppelschnecke nach Art eines Doppelschneckenextruders, wie sie auch für Seitenarmextruder verwendet wird.
Die erfindungsgemäße Entgasung ist üblicherweise Bestandteil der Herstellung von Polymeren bzw. Polymermischungen und deren Verarbeitung. Dabei können zum Teil in großem Umfang Füllmittel und diverse Harze und Additive und andere Bestandteile Anwendung finden. Klassisch ist die batch- Weise Herstellung in Mischern. Auch aus dem Mischer können die Polymere und Polymermischungen einem Extruder zur Entgasung und Weiterverarbeitung zugeführt werden.
Vorteilhaft ist, bereits mit der Herstellung der Polymermischung im Extruder zu beginnen. Der Extruder erlaubt es sogar, mehrere Herstellungsschritte und
Bearbeitungsschritte in einer Linie durchzuführen. Dann sollte die Entgasung im Planetwalzenextruder ein Teil der Extrusionslinie sein. Zu einer solchen
Extrusionslinie gehört es, daß Einsatzstoffe in Granulatform oder feinkörnig oder auch flüssig zugegeben werden können. Dabei können die Bestandteile des Extrusionsgutes einzeln oder in Gruppen als Vormischung (Compound) zugegeben werden. Zum Stand der Technik der Verarbeitung von Polymeren im Extruder wird Bezug genommen auf:
DE1 12007002445, DE1 12005000058, DE 102015217860,
DE102013017927, DE 102012207801 , DE 10201 1089331,
DE10201 1075313, DE102010038288, DE 102009046362,
DE102008058537, DE 102008019804, DE 102008001431 ,
DE 102006043259.
Die Füllstoffe werden häufig in fester Form in den Extruder aufgegeben.
Die Zugabe der granulatförmigen festen Stoffe erfolgt durch Schüttung mit einer Volumendosierung und/oder einer Gewichtsdosierung. Die Zugabe
pulverförmiger oder staubförmiger Stoffe erfolgt in der oben wieder gegebenen besonderen Weise. Die Zugabe fester Stoffe beinhaltet einen erheblichen baulichen Aufwand am Extruder. Deshalb ist es üblich, die Zugabe fester Stoffe soweit als möglich auf das Füllteil des Extruders zu beschränken. Wenn gleichwohl noch an anderer Stelle der Verarbeitungsstrecke feste Stoffe zugegeben werden müssen, erfolgt das vorzugsweise über Seitenarmextruder. Zur Bauart der Seitenarmextruder wird Bezug genommen auf
DE202010017570, DE 102012008169. Dabei können insbesondere die als Doppelschneckenextruder ausgebildeten Seitenarmextruder die Feststoffe auch gegen den Innendruck des Hauptextrudes eintragen.
Die flüssigen Stoffe (zum Beispiel Harze/Öle bzw. Treibmittel im Falle der Herstellung von Kunststoffschaum oder flüssige Reaktionspartner) werden eingespritzt. Die flüssigen Stoffe können unterschiedlichen Zwecken dienen. Der Zweck der flüssigen Reaktionspartner liegt auf der Hand.
Überschüssige flüssige Stoffe können durch Verdampfung und Entgasung entfernt werden. Der Grad der Entfernung ist von Vollständigkeit der
Verdampfung wie auch von der Vollständigkeit der Entgasung abhängig.
Die Verdampfung und Entgasung kann in einem
Planetwalzenextruderabschitt/Modul oder mehreren
Planetwalzenextmderabschnitten/Modulen erfolgen. Beim Einsatz mehrerer Planetwalzenextruderabschnitte/Module für die Verdampfung und Entgasung ist vorzugsweise für das Verdampfen mindestens ein separater
Planetwalzenextruderabschnitt/Modul vorgesehen. Entsprechendes gilt für die Entgasung. Die separaten Extruderabschnitte/Module erleichtern die
Temperierung.
Die Verdampfung und Entgasung kann in einer oder mehreren Stufen erfolgen. Dabei ist wahlweise wiederum jeder Verdampfungszone und jeder
Entgasungszone ein separater Extmderabsclmitt/Modul zugeordnet.
Die Verdampfung erfolgt unter Temperaturerhöhung. Die Temperaturerhöhung kann durch Wärmezuführung von außen und/oder durch einen mechanischen Energieeintrag in das Extrusionsgut erfolgen. Der mechanische Energieeintrag erfolgt durch die Verformung des Einsatzgutes im Extruder.
Der flüssige Einsatzstoff kann auch ein Reaktionshilfsmittel sein. Das
anschließend wieder entfernt werden soll. Für die Entfernung der flüssigen Reaktionspartner gilt das gleiche wie für die Entfernung anderer flüssiger Einsatzstoffe.
Durch eine gewünschte Reaktion im Extruder kann auch eine flüssige Phase im Extruder entstehen, die ganz oder teilweise entfernt werden soll. Für die zu entfernenden Flüssigprodukte gilt das gleiche wie für die Entfernung anderer flüssiger Einsatzstoffe.
Zum Einspritzen sind vorzugsweise Düsen in einer Ringkonstruktion
vorgesehen, die mit dem Anlaufring eine Einheit bildet oder an dem Anlaufring anliegt. Dies hat den Vorteil, daß die Ringkonstruktion durch den Spalt zwischen den im Bereich des Anlaufringes aneinander stoßenden
Modulenden/Gehäuseenden über eine Zuleitung mit den flüssigen Stoffen versorgt werden kann. In der Ringkonstruktion befinden sich eine entsprechende Leitungen, welche von der Zuleitung zu den einzelnen Düsenöffhungen fuhren. Wenn der Bedarf an den flüssigen Stoffen sich bereits deutlich vor oder deutlich nach dem Modulende/Gehäuseende zeigt, können die zugehörigen Module in ihrer Länge so verändert werden, daß die Lage der Modulenden/Gehäusenden dem angepaßt ist und das Einspritzen der flüssigen Stoffe zumindest nahe der richtigen Stelle erfolgt.
Der notwendige Einspritzdruck läßt sich in verschiedener Form darstellen.
Beliebt sind Pumpen zum Einspritzen. Aber auch Einschneckenextruder und Doppelschneckenextruder eignen sich zum Einspritzen, weil mit Ihnen auch hohe Einspritzdrücke darstellbar sind. Die Einschneckenextruder und
Doppelschneckenextruder haben überdies den Vorteil, daß sie zugleich feste Kunststoffpartikel schmelzflüssig machen können. In dem Fall wird auch von einem Seitenarmextruder gesprochen. Anders als bei Pumpen muß deshalb kein flüssiges Ausgangsmaterial für die Seitenarmextruder vorliegen. Das
einzutragende Material muß nur im Einschneckenextruder oder
Doppelschneckenextruder verflüssigbar sein.
Wahlweise können auch Pumpen Verwendung finden, die mittels eines
Einschneckenextruders oder eines Doppelschneckenextruders mit flüssigem Ausgangsmaterial gefuttert werden.
Wo keine sinnvolle Gelegenheit zum Eindüsen flüssiger Bestandteile mit einer Ring-Düsen-Konstruktion am Extruder zwischen zwei
Extruderabschnitten/Modulen besteht, wird üblicherweise an der richtigen Stelle auf der Bearbeitungsstrecke des Extruders eine Bohrung eingebracht. Es können auch mehrere Bohrungen eingebracht werden, durch die dann eingedüst wird. Sofern mit einer Bohrung die Temperierung gestört wird, wird vorzugsweise am Umfang eine andere Stelle gewählt, an der die Bohrung ganz oder zumindest zu einem großen Teil innerhalb eines Steges zwischen zwei Kanälen für das Temperierungsmittel liegt.
Die erfindungsgemäße Entgasung kann zum Beispiel genutzt werden, um
-eingeschlossene Luft aus dem Extrusionsgut zu entfernen
-eingeschlossene sonstige Gase aus dem Extrusionsgut zu entfernen
-Feuchtigkeit im Extrusionsgut zu verdampfen und zu entfernen
-sonstige unerwünschte flüssigen Bestandteile im Extrusionsgut zu verdampfen und zu entfernen, zum Beispiel Lösungsmittel zu verdampfen und zu entfernen
-unerwünschte feste Bestandteile im Extrusionsgut zu verdampfen und zu entfernen
-unverbrauchte Reaktionspartner/Reststoffe und Schleppmittel, welche vorher zugegeben worden sind, zu entfernen. Ein Beispiel ist die
Polymerisation; durch Entgasen können unverbrauchte Monomere entfernt werden.
-aufgespaltene Anteile chemischer Verbindungen zu verdampfen und zu entfernen. Zum Teil gelingt die Aufspaltung chemischer Verbindung allein
durch Temperatur und intensive Knetarbeit im Extruder. Zum Teil gelingt die Aufspaltung nur unter Anwendung von Hilfsmitteln
-dabei wird vorzugsweise mit Entgasungsringen zwischen aneinander stoßenden Gehäusen von Extruderabschnitten/Modulen bzw. mit einem
Entgasungsring am Eintritt in einen als Entgasungsextmderabschnitt/Modul dienenden Planetwalzenextruderabschnitt/Modul gearbeitet
-wo darüber hinaus eine Entgasung zweckmäßig ist, findet vorzugsweise ein leer laufender Seitenarmextruder Anwendung.
Die flüchtigen Bestandteile in extrudierten Polymermischungen können zum Beispiel mehr als 5 Gew% von der Mischung betragen, während nur ein Anteil von 0,2Gew% oder weniger zulässig ist.
Die Gründe für die notwendige Reduzierung der flüchtigen Bestandteile können unterschiedlich sein. Dazu gehören
-Verbesserung der Produktqualität
-Vermeidung gesundheitlicher Schäden. Es wird eine spätere Ausgasung verhindert. Die Vermeidung gesundheitlicher Schäden kann im Übrigen die Kombination mit einer Gasabsaugung am Extruderaustritt zweckmäßig machen.
-Verringerung der Kosten
-Verhindern eines chemischen Abbaus
-Durchführung weiterer Verarbeitung
Die Erfindung ist praktisch anwendbar auf alle vorkommenden Polymere einschließlich der thermisch vernetzbaren Polymere und deren Verarbeitung. Eine der Industrien mit wichtiger Anwendung von Extrudern und Entgasung ist die Klebstoffindustrie. Das gilt insbesondere für die Herstellung von Kleber und Klebebändern unter Verwendung von thermoplastischen und nicht
thermoplastischen Elastomeren, von Kautschuk , in Verbindung mit Zuschlägen
und Verarbeitungsmittel. Desgleichen für die Herstellung von Klebern, auch von Acryl-Klebern, Epoxid-Klebern und Urethan-Kleber.
Die verschiedenen Bestandteile und Verarbeitungsmittel der Kleber können dabei an verschiedenen Stellen des Extruders bzw. der Extrusionslinie
zugegeben werden, auch an jedem Planetwalzenextruderabschnitt/Modul an verschiedenen Stellen.
Das erlaubt es, die Zugabe von jedem Bestandteil zumindest annähernd dort vorzunehmen, wo die Zugabe optimal ist. Daß sich dabei über der Länge der Verarbeitungsstrecke mehrere Zugabestellen ergeben können, ist von Vorteil. Das gilt zum Beispiel für die Zugabe von Harzen, Ölen, Weichmachern,
Klebrigmachern, Stabilisatoren, Vernetzungsmittel, Farben,
Reaktionsbeschleunigern und auch für andere vorkommende Mischungsanteile und Verarbeitungsmitteln. Die Zugaben und Zugabestellen ergeben sich aus den verschiedenen Rezepturen der Kleberhersteller.
Die Herstellungsmittel und Verarbeitungsmittel schließen über die
erfindungsgemäßen Entgasungsextruder hinaus insbesondere ein:
-Silos und andere Vorratseinrichtungen für die festen Stoffe,
-Behälter für flüssige und gasförmige Stoffe
-Vorbehandlungseinrichtungen,
-Vormischungseinrichtungen
-Dosierungen
-Eintragvorrichtungen für feste Stoffe
-Pumpen zum Einspritzen der flüssigen Stoffe
-Druckbehälter mit einem Gasvorrat zum Eindüsen von Gas
-Entgasungsvorrichtungen
-Saugleitungen, Saugzüge, Filter für abgezogene Gase und
Verbrennungseinrichtungen für abgezogene Gase
-Kühlzonen zur Abkühlung des bearbeiteten Extrusionsgutes, insbesondere von erzeugter Schmelze auf Austragtemperatur
-Nachverarbeitungseinrichtungen zum Beispiel zur Folienherstellung oder zur Herstellung von Formteilen oder Sandwichprodukten
-Nachbehandlungseinrichtungen, zum Beispiel zur Vernetzung der Polymere -im Falle der Kleberherstellung Abfülleinrichtungen für Kartuschen,
Tuben und anderen Kleberbehältern
-Auftragseinrichtungen Beschichtungseinrichtungen zum Auftragen von Kleber auf Bänder zur Herstellung von Klebebändern, bspw. Düsen und Walzen, einschließlich einer vorgeschalteten Schmelzepumpe zu einer gegebenenfalls notwendigen Erhöhung des Schmelzedruckes für den
Kleberauftrag
-Vorrichtungen zur Herstellung von Folien und Bahnen
-Wickeleinrichtungen, Verpackungseinrichtungen, Stapel- und
Lagereinrichtungen
-Granuliervorrichtungen
Die Anwendung der erfindungsgemäßen Entgasungsextruder ist nicht daran gebunden, daß alle oder einzelne Herstellungsschritte oder Verarbeitungsschritte vor dem Entgasen in einem Extruder erfolgen und/oder daß plastische Polymere bzw. eine plastische Polymermasse von einem Extruder an die
Entgasungsextruder übergeben wird. Die erfindungsgemäßen
Entgasungsextruder sind auch anwendbar auf beliebige Herstellungsverfahren und Bearbeitungsverfahren, in denen Polymere bearbeitet werden bzw. aus denen Polymere anfallen, auch in Mischung bzw. als Compound, auch plastisch oder schmelzflüssig.
In der Zeichnung sind verschiedene Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
In Fig. 1 ist ein Ausschnitt einer Buchse 1 für einen zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextmderabsclinitt/Modul dargestellt. Innenseitig ist die
Verzahnung 2 ersichtlich; außenseitig die Ausdrehungen/ Ausfräsungen, welche Kanäle 3 bilden. Das Maß im Tiefsten zwischen den Zähnen und im Tiefsten der Kanäle ist mit 4 bezeichnet.
Fig. 2 zeigt einen Extruder mit einem als Planetwalzenextruder ausgebildeten Planetwalzenextruderabschnitt 1 1, einem Antrieb 10 und einem Austritt 16. Die Länge des Abschnittes 1 1 entspricht der gewünschten Länge der
Entgasungsstrecke.
Das Gehäuse des Abschnittes 1 1 ist an beiden Enden mit Flanschen 13 und 14 versehen. Mit dem Flansch 13 ist es an einem Flansch 12 des Antriebes verspannt und mit dem Flansch 14 an einem Flansch 15 des Austritts 16 verspannt.
Der Abschnitt 1 1 besitzt im Gehäuse eine nicht dargestellte, innen verzahnte Buchse, eine nicht dargestellte Zentralspindel, die von dem Antrieb in
Drehbewegung gesetzt wird.
Um die Zentralspindel laufen im Ausführungsbeispiel vier Planetspindeln um. Die Planetspindeln sind gleichmäßig am Umfang der Zentralspindel verteilt und kämmen sowohl mit der Außenverzahnung der Zentralspindel als auch mit der Innenverzahnung der Buchse.
Am Gehäuse des Abschnittes sind drei Entgasungsstellen vorgesehen.
Die Entgasungsstelle 18 ist am Fülltrichter 17 vorgesehen. Dabei ist der
Fülltrichter in nicht dargestellter Form gekapselt, so daß die mit dem
Einsatzmaterial in den Fülltrichter gelangende Luft abgezogen werden kann. An den Stellen 19 und 20 erfolgt eine Entgasung mit Hilfe nicht dargestellter Seitenarmextruder, die oben auf dem Gehäuse sitzen und leer laufen. Die
Seitenarmextruder sind als Doppelschneckenextruder ausgebildet und drücken
die aus dem Abschnitt 11 heraus drängende Schmelze zurück. An den
Seitenarmextrudern liegt zugleich ein Unterdruck an, der es dem im Abschnitt 1 1 frei werdenden Gas erleichtert aus dem Abschnitt 1 1 auszutreten.
In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel ist anstelle der Entgasung 20 bei 2 lein nicht dargestellter Entgasungsring vorgesehen, der zwischen den beiden
Flanschen 14 und 15 angeordnet ist und mit dem Anlaufring für die
Planetspindeln eine gemeinsame Ringkonstruktion bildet. Die Ringkonstruktion besitzt an der Seite, welche der Anlauffläche abgewandt ist,
Entgasungsöffhungen, die in einen eingeschlossenen Ringkanal münden, der an eine Saugleitung angeschlossen ist.
Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei denen die Entgasungsstrecke durch zwei Planetwalzenextrudermodule 30 und 31 gebildet wird, deren Gehäuse an Flanschen 32 und 33 miteinander verspannt sind und dabei ein Zwischenstück 34 einspannen. Die Gehäuse 30 und 31 sind mit einer Buchse versehen, die innen verzahnt ist und mit den Planetspindeln bzw. der Zentralspindel der Planetwalzenextrudermodule korrespondiert. Die Verzahnung beider Buchsen ist gleich.
Darüber hinaus ist das Zwischenstück 34 mit der gleichen Verzahnung versehen und so bemessen und angeordnet, daß überlange Spindeln durch beide Module hindurchragen.
In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist an dem Zwischenstück 34 bei 35 eine Entgasungsstelle vorgesehen.
Claims
1.
Extruder zur Herstellung und Verarbeitung von Polymeren und
Polymermischungen,
mit mindestens einem Planetwalzenextruder oder Planetwalzenextruderabschnitt oder Planetwalzenextrudermodul zur Entgasung,
wobei der Planetwalzenextruder/ Abschnitt/Modul ein Gehäuse besitzt, in dem eine außen verzahnte Zentralspindel und verschiedene außen verzahnte
Planetspindeln umlaufen, die zugleich mit der Verzahnung der Zentralspindel und einer Innenverzahnung einer Buchse kämmen, welche in dem Gehäuse sitzt, wobei zwischen der Buchse und dem umgebenden Gehäuse eine Temperierung vorgesehen ist,
wobei das Temperierungsmittel in Kanälen geführt ist, welche wie
Gewindegänge an der Buchsenaußenfläche verlaufen und das
Temperierungsmittel in axialer Richtung fuhren,
wobei zur Entgasung ein Unterdruck an eine Entgasungsöffhung angelegt wird, gekennzeichnet durch mindestens ein Merkmal aus der folgenden Menge von Merkmalen:
a) einen reduzierten Füllungsgrad des zur Entgasung vorgesehenen
Planetwalzenextruders/Abschnitts/Moduls,
b) Vergrößerung des Hohlraumes innerhalb des zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextruderabschnitts durch Reduzierung der Planetspindelzahl c) eine Rückwärtsentgasung, bei der das frei werdende Gas in einem sich eintrittsseitig im Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul bildenden Hohlraum abgezogen wird,
d) Entgasung mit einem Seitenarmextruder, bei der Gas durch einen leer laufenden Seitenarmextruder hindurch abgezogen wird, der außen am Extruder angeordnet ist und mit einer Entgasungsöffhung im schmelzeberührten Bereich der Buchse in Verbindung steht und der die durch die Entgasungsöffhung heraus drängende Schmelze in den Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul zurück drücken kann
e) eine dünnwandige Buchse als Temperierungshilfe, wobei die Buchse im Tiefsten zwischen ihren Zähnen der Innenverzahnung und dem
Temperierungsmittel in Abhängigkeit von der Baugröße des Extruders folgende Materialdicke in Millimeter (mm) aufweist
Baugröße Materialdicke bevorzugte Materialdicke
70 kleiner/gleich 4,5 kleiner/gleich 3
100 kleiner/gleich 4,5 kleiner/gleich 3
150 kleiner/gleich 5 kleiner/gleich 3,5
180 kleiner/gleich 5,7 kleiner/gleich 3,6
200 kleiner/gleich 5,6 kleiner/gleich 3,6
250 kleiner/gleich 5,7 kleiner/gleich 3,7
280 kleiner/gleich 6 kleiner/gleich 4
300 kleiner/gleich 6 kleiner/gleich 4
400 kleiner/gleich 6,5 kleiner/gleich 4,5
2.
Extruder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die
Rückwärtsentgasung über einen Entgasungsring erfolgt, der eintrittsseitig an dem zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul angeordnet ist, wobei der Entgasungsring mindestens eine Entgasungsöffhung aufweist, die über einen Kanal des Entgasungsrings mit einer Entgasungsleitung verbunden ist, die am Gehäuseende des
Planetwalzenextruder/ Abschnitts/Moduls nach außen fuhrt.
3.
Extruder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextruder/ Abschnitt/Modul in Extrusionsrichtung ein anderer Planetwalzenextruder/ Abschnitt/Modul vorgeordnet ist und der
Entgasungsring des zur Entgasung bestimmten
Planetwalzenextmder/Absclmitt/Moduls an dem Anlaufring des vorgeordneten Planetwalzenextruder/Abschnitts/Moduls anliegt oder mit dem Anlaufring eine gemeinsame Ringkonstruktion bildet.
4.
Extruder nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß an der Entgasungsleitung ein Unterdruck anliegt.
5.
Extruder nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß an den Leckstellen des Planetwalzenextruder/ Abschnitts/Moduls eine Flüssigkeitsdichtung vorgesehen ist.
6.
Extruder nach einem der Ansprüche 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der
Seitenarmextruder als Doppelschneckenextruder ausgebildet ist und außen am Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul angeordnet ist und durch eine Öffnung im Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul mit dessen Innenraum in Verbindung steht, wobei die Öffnung in einem schmelzeberührten Bereich mündet.
7.
Extruder nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch Doppelschneckenextruder mit kurzen Schnecken, vorzugsweise mit Schnecken, der Länge höchstens gleich
150mm, noch weiter bevorzugt höchstens 100mm und noch höchst bevorzugt höchstens 50mm beträgt.
8
Extruder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Planetspindelzahl des zur Entgasung bestimmten Planetwalzenextruders/ Abschnitts/Moduls ausgehend von folgenden Planetspindelzahlen
Baugröße Planetspindelzahl Modullänge
50 bis 100 6 bis 7 bis 750mm
120 bis 170 8 bis 10 bis 1000mm
180 9 bis 1 1 bis 1000mm
200 10 bis 12 bis 1000mm
250 13 bis 14 bis 1000mm
300 17 bis 19 bis 1200mm
400 23 bis 25 bis 1400mm
um mindestens 10%, vorzugsweise mindestens 20% und noch weiter bevorzugt mindestens 30% zur Verringerung des Füllungsgrades reduziert wird, wobei als Baugröße der Teilkreisdurchmesser der Innenverzahnung im
Planetwalzenextrudergehäuse bezeichnet wird.
9.
Extruder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Planetspindelzahl bis auf drei verringert ist und/oder die verbliebenen Planetspindeln gleichmäßig am Umfang der Zentralspindel verteilt angeordnet sind.
10.
Extruder nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verlängerung der Entgasungsstrecke
a) durch einen der längeren Entgasungsstrecke angepaßten längeren Planetwalzenextruder/Abschnitt gebildet wird oder
b) durch mindestens zwei aneinandergesetzte Planetwalzenextrudermodule gebildet wird, wobei die Gehäuse auf den Buchsen aufgeschrumpft sind und überlange Planetspindeln mindestens in benachbarte Buchsen greifen und der Abstand zwischen benachbarte Buchsen mit den darauf sitzenden Gehäusen durch Zwischenstücke bestimmt wird oder
c) durch mindestens zwei Gehäuse und eine sich in alle Gehäuse erstreckende Buchse gebildet wird, wobei die Gehäuse über Zwischenstücke miteinander verbunden sind und gemeinsam auf der Buchse sitzen.
1 1.
Extruder nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
gekennzeichnet durch eine Vielzahl am Planetwalzenextmder/Abschnitt/Modul verteilte Entgasungsstellen, die gleich oder unterschiedlich ausgebildet sind und an denen der gleiche oder ein unterschiedlicher Unterdruck anliegt.
12.
Extruder nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der zur Entgasung vorgesehene Planetwalzenextruder/Abschnitt/Modul in eine Extrusionslinie eingebunden ist, wobei der zur Entgasung vorgesehene
Planetwalzenextruder/ Abschnitt/Modul mit anderen
Extruderabschnitten/Modulen der Extrusionslinie fluchtet oder wobei der zur Entgasung vorgesehene Planetwalzenextruder/ Abschnitt/Modul in einer
Tandemanordnung mit anderen Extruderabschnitten/Modulen der
Extrusionslinie steht.
13.
Extruder nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Extrusionslinie mit
a) zusätzlicher Entgasung am Füllteil und/oder
b) Gasabsaugung am Extruderaustritt
c) mit zusätzlicher Materialzufuhrung außerhalb des Füllteiles
versehen ist.
14.
Extruder nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Materialzufuhrung aus einer a) Feststoffzuführung mittels Seitenarmextruder und/oder
b) einer Flüssigkeitszuführung und/oder
15.
Extruder nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeitszuführung
a) eine Pumpe besitzt oder
b) einen Extruder zur gleichzeitigen Aufschmelzung aufschmelzbarer fester Einsatzstoffe besitzt
16.
Extruder nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeitszuführung
a) durch Öffnungen erfolgt, die über Länge der Extrusionsanlage am Gehäuse verteilt sind und/oder
b) durch eine Ringkonstruktion mit mindestens einer Öffnung erfolgt, wobei die Ringkonstruktion zwischen den Extruderabschnitten/Modulen sitzt, so daß die Zuleitungen für Flüssigkeiten durch den Spalt zwischen den
Extruderabschnitten/Modulen zu der Ringkonstruktion gefuhrt werden können
17.
Extruder nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß eine zum
Einspritzen/Eindüsen zwischen zwei Extruderabschnitten/Modulen vorgesehene Ringkonstruktion an dem dort befindlichen Anlaufring anliegt oder mit dem Anlaufring ein gemeinsames Bauteil bildet, wenn der in Extrusionsrichtung vor der Ringkonstruktion sitzende Extruderabschnitt/Modul ein
Planetwalzenextruderabschnitt/Modul mit Anlaufring für die Planetspindeln ist.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP17804063.0A EP3592527A1 (de) | 2017-03-05 | 2017-11-24 | Entgasen beim extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen |
| CN201780061197.1A CN109789625A (zh) | 2017-03-05 | 2017-11-24 | 在优选为塑料的材料挤出时的脱气 |
| US16/560,614 US11613060B2 (en) | 2017-03-05 | 2019-09-04 | Planetary roller extruder with a degassing section |
Applications Claiming Priority (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102017002029 | 2017-03-05 | ||
| DE102017002029.9 | 2017-03-05 | ||
| DE102017003598 | 2017-04-12 | ||
| DE102017003598.9 | 2017-04-12 | ||
| DE102017004563.1 | 2017-05-13 | ||
| DE102017004563.1A DE102017004563A1 (de) | 2017-03-05 | 2017-05-13 | Entgasen beim Extrudieren von Polymeren |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US16/560,614 Continuation-In-Part US11613060B2 (en) | 2017-03-05 | 2019-09-04 | Planetary roller extruder with a degassing section |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018188716A1 true WO2018188716A1 (de) | 2018-10-18 |
| WO2018188716A8 WO2018188716A8 (de) | 2019-02-14 |
Family
ID=63171304
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2017/001372 Ceased WO2018188716A1 (de) | 2017-03-05 | 2017-11-24 | Entgasen beim extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11613060B2 (de) |
| EP (1) | EP3592527A1 (de) |
| CN (1) | CN109789625A (de) |
| DE (1) | DE102017004563A1 (de) |
| WO (1) | WO2018188716A1 (de) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11186011B2 (en) | 2017-02-24 | 2021-11-30 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Method for producing thermally crosslinkable polymers in a planetary roller extruder |
| US11266960B2 (en) | 2018-06-01 | 2022-03-08 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Mixing of extrudable plastics with small amounts of other substances |
| US11446617B2 (en) | 2017-04-17 | 2022-09-20 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder with planetary roller section for cooling melts |
| US11613060B2 (en) | 2017-03-05 | 2023-03-28 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetary roller extruder with a degassing section |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10675598B2 (en) * | 2015-03-24 | 2020-06-09 | South Dakota Board Of Regents | High shear thin film machine for dispersion and simultaneous orientation-distribution of nanoparticles within polymer matrix |
| CN111546600B (zh) * | 2020-05-28 | 2025-04-11 | 北京华腾佳和科技有限公司 | 一种复合混炼系统 |
| EP4211142B1 (de) | 2020-09-07 | 2025-11-05 | Savanna Ingredients GmbH | Extrusionsverfahren zur herstellung einer festen allulose-zusammensetzung |
| EP4000419A1 (de) | 2020-11-23 | 2022-05-25 | Savanna Ingredients GmbH | Trocknung von allulosekristallen |
| EP4323170A1 (de) * | 2021-04-19 | 2024-02-21 | Jabil Inc. | Verbesserte elastomere zusammensetzung zur generativen fertigung |
| CN113304689B (zh) * | 2021-05-25 | 2023-05-05 | 溧阳市金昆锻压有限公司 | 一种防粘黏有机肥制粒机的压辊 |
| CN114407327A (zh) * | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 上海仙童电力设备工程有限公司 | 一种电缆制造用降温式负压装置 |
| WO2024047122A1 (en) | 2022-09-01 | 2024-03-07 | Savanna Ingredients Gmbh | Process for the preparation of a particulate allulose composition |
| DE102022127575A1 (de) * | 2022-10-19 | 2024-04-25 | Battenfeld-Cincinnati Germany Gmbh | Additiv gefertigte Bauteile eines Extruders |
Citations (143)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA698518A (en) | 1964-11-24 | Sahler Wilhelm | Process and apparatus for the preparation of self-adhesive tapes or sheets | |
| DE1954214A1 (de) | 1969-10-28 | 1971-05-06 | Pyton Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Masse,beispielsweise einer Beschichtungsmasse,oder einer Mischung fuer die kautschukverarbeitende Industrie |
| EP0080665A2 (de) | 1981-11-28 | 1983-06-08 | BASF Aktiengesellschaft | Verfahren zur Herstellung eines polymeren, reaktiven, flächigen Gebildes mit hoher Dickengenauigkeit und -konstanz |
| JPS647176B2 (de) | 1983-11-25 | 1989-02-07 | Nat House Ind | |
| DE3725641A1 (de) | 1987-08-03 | 1989-02-23 | Rust & Mitschke Entex | Walzenextruder |
| DE3908415A1 (de) | 1989-03-15 | 1990-09-20 | Rust & Mitschke Entex | Verarbeitung von gummimischungen |
| DE68912741T2 (de) | 1988-12-02 | 1994-05-11 | Ppg Industries Inc | Verfahren zur Beschichtung eines Kunststoffsubstrats mit Pulverlackzusammensetzungen. |
| WO1994011175A1 (en) | 1992-11-06 | 1994-05-26 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Process for solventless compounding and coating of pressure sensitive adhesive |
| DE4340136A1 (de) | 1993-11-25 | 1995-06-01 | Basf Ag | Verfahren zum Beseitigen restflüchtiger Anteile aus Polyacrylatschmelzen |
| DE4340887A1 (de) | 1993-12-01 | 1995-06-08 | Roehm Gmbh | Polymethacrylat-Formmasse mit hoher Wärmeformbeständigkeit und hoher Stabilität gegen thermischen Abbau |
| DE19548136A1 (de) | 1995-12-21 | 1997-06-26 | Gefinex Jackon Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Polymeren und deren Verwendung |
| DE19609715A1 (de) | 1996-03-13 | 1997-09-18 | Roehm Gmbh | Mehrstufiges Verfahren zur Herstellung von hochwärmeformbeständiger Polymethacrylat-Formmassen |
| JPH09326731A (ja) | 1996-06-05 | 1997-12-16 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | エコーキャンセル装置 |
| DE19638094A1 (de) | 1996-09-18 | 1998-03-19 | Basf Ag | Verfahren zur Herstellung von Methylmethacrylat-Polymeren in einem Kreislaufreaktor |
| DE19653790A1 (de) | 1996-12-21 | 1998-06-25 | Erwin Dr Oser | Hochleistungs-Wärmetauschaggregat mit Planetenwalzen-Anordnung für den Wärmetausch mit viskosen Fluiden, auch bei Änderung des Aggregatzustandes zum Verdampfen, Eindampfen, Kondensieren und Gefrieren |
| EP0854178A1 (de) | 1997-01-17 | 1998-07-22 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Verfahren zur Herstellung druckempfindlicher Heissschmelz-Klebemassen sowie deren Verwendung zur Herstellung von Selbstklebebändern |
| JPH10235713A (ja) | 1997-02-28 | 1998-09-08 | Nippon Zeon Co Ltd | 押出機、ペレット製造装置およびペレット製造方法 |
| DE69225962T2 (de) | 1991-02-20 | 1998-10-22 | Novamont Spa | Biologisch abbaubare polymerzusammensetzungen basierend auf stärke und thermoplastischen polymeren |
| JPH1180690A (ja) | 1997-07-17 | 1999-03-26 | Oji Paper Co Ltd | タイヤ用粘着剤組成物および粘着シート |
| JPH11216754A (ja) | 1997-07-25 | 1999-08-10 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 熱硬化性樹脂の射出成形機 |
| JPH11216764A (ja) | 1997-11-27 | 1999-08-10 | Sekisui Chem Co Ltd | 粘着剤及び粘着テープの製造方法 |
| WO1999042276A1 (de) | 1998-02-18 | 1999-08-26 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungsmittel- und mastikationsfreien herstellung von druckempfindlichen selbstklebemassen auf basis von nicht-thermoplastischen elastomeren sowie deren beschichtung zur herstellung von selbstklebenden artikeln |
| DE19815120A1 (de) | 1998-04-03 | 1999-10-07 | Brueckner Maschbau | Verfahren zur Herstellung einer gereckten Polyalkylenterephthalat-Folie und zur Herstellung einer Polyalkylenterephthalat-Schmelze |
| DE69422704T2 (de) | 1994-05-12 | 2000-08-10 | Rohm And Haas Co., Philadelphia | Schmelzverarbeitete Polymermassen |
| WO2000050504A1 (de) | 1999-02-23 | 2000-08-31 | Bayer Aktiengesellschaft | Metalloxide enthaltende kunststoffkomposite |
| EP1067352A1 (de) | 1999-07-07 | 2001-01-10 | Fluitec Georg AG | Vorrichtung für den Wärmetausch |
| DE19939075A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-22 | Beiersdorf Ag | Selbstklebendes Abdeckband unter Verwendung eines bahnförmigen Trägers auf Papier- oder Vliesbasis und einer lösungsmittelfrei und mastikationsfrei hergestellten und beschichteten druckempfindlichen Selbstklebemasse auf Basis nicht thermoplastischer Elastomere |
| DE19939077A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-22 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungsmittel- und mastikationsfreien Herstellung von druckempfindlichen Selbstklebemassen auf Basis von nicht-thermoplastischen Elastomeren sowie deren Beschichtung zur Herstellung von selbstklebenden Artikeln |
| WO2001018148A1 (de) | 1999-09-09 | 2001-03-15 | Basf Aktiengesellschaft | Thermotrope gewächshausfolien |
| DE19953793A1 (de) | 1999-11-09 | 2001-05-17 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE19953796A1 (de) | 1999-11-09 | 2001-05-17 | Cognis Deutschland Gmbh | Feste Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel |
| DE19958398A1 (de) | 1999-12-03 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Verwendung von Partialgyceridpolyglycolethern |
| DE19956803A1 (de) | 1999-11-25 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE19956802A1 (de) | 1999-11-25 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Waschmitteltabletten |
| DE19960494A1 (de) | 1999-12-15 | 2001-06-21 | Knoll Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von festen wirkstoffhaltigen Formen |
| DE19962886A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-05 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE19962883A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-12 | Cognis Deutschland Gmbh | Waschmitteltabletten |
| DE19962859A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-12 | Cognis Deutschland Gmbh | Feste Waschmittel |
| DE10054854A1 (de) | 1999-12-11 | 2001-08-09 | Rust & Mitschke Entex | Extruder mit Entgasung |
| DE10029553A1 (de) | 2000-06-15 | 2002-01-03 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur Herstellung vernetzbarer Acrylathaftklebemassen |
| DE69521056T2 (de) | 1994-11-04 | 2002-01-24 | Minnesota Mining And Mfg. Co., Saint Paul | Stabile, bei niedrigen temperatur härtende semistruktuierte druckempfindliche klebmittel |
| DE69614012T2 (de) | 1995-02-16 | 2002-03-14 | Enichem S.P.A., Mailand/Milano | Verfahren zur Herstellung von Kautschukverstärkten Copolymeren aus Vinylaromaten |
| DE10048028A1 (de) | 2000-09-26 | 2002-04-11 | Rust & Mitschke Entex | Planetwalzen-Extruder |
| WO2003020823A1 (de) | 2001-09-01 | 2003-03-13 | Kuraray Specialities Europe Gmbh | Kunststoff-formkörper auf basis von polyvinylalkohol, verfahren zu deren herstellung mittels thermoplastischer verfahren sowie deren verwendung |
| DE69806358T2 (de) | 1997-03-20 | 2003-03-13 | Eastman Chemical Co., Kingsport | Vorrichtung und verfahren zum formen von polyestergegenständen mit niedrigem acetaldehydegehalt direkt aus der schmelze durch verflüchtigung mittels einer entspannungsvorrichtung |
| DE10156088A1 (de) | 2001-11-16 | 2003-06-05 | Tesa Ag | Orientierte Acrylatblockcopolymere |
| WO2004037941A2 (en) | 2002-10-22 | 2004-05-06 | Dow Corning Corporation | Continuous process for producing hot melt adhesive compositions |
| WO2004101626A1 (de) | 2003-05-19 | 2004-11-25 | Tesa Ag | Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von polymeren aus vinylischen verbindungen durch substanz- beziehungsweise lösungsmittelpolymerisation |
| WO2005042639A1 (de) | 2003-11-03 | 2005-05-12 | Kuraray Specialities Europe Gmbh | Verfahren zur herstellung von polyamid-polyvinylalkohol-formkörpern |
| WO2005047391A1 (de) | 2003-10-17 | 2005-05-26 | Röhm GmbH & Co. KG | Polymermischung für mattierte spritzgussteile |
| DE102004048440A1 (de) | 2003-11-06 | 2005-06-09 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder |
| DE102004048794A1 (de) | 2003-11-17 | 2005-06-23 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Bauteil eines Extruders |
| DE10354172A1 (de) | 2003-11-19 | 2005-06-23 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder |
| DE102004004230A1 (de) | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Basf Ag | Thermoplastische Formmassen auf Basis von Styrolcopolymeren und Polyamiden |
| DE102004002159A1 (de) | 2004-01-15 | 2005-08-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren zur Reinigung von Polymeren, insbesondere Kunststoffrezyklaten |
| DE102005007952A1 (de) | 2004-03-04 | 2005-09-22 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Walzenteil eines Planetwalzenextruders |
| DE102004023085A1 (de) | 2004-05-11 | 2005-12-15 | Clariant Gmbh | Dialkylphosphinsäure-Salze, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung |
| DE69922626T2 (de) | 1998-10-09 | 2005-12-22 | Teijin Chemicals Ltd. | Harzzusammensetzung |
| DE102004032694A1 (de) | 2004-07-06 | 2006-02-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Quellfähige Materialzusammensetzung und deren Verwendung |
| DE102004034039A1 (de) | 2004-07-13 | 2006-02-09 | Technamation Technical Europe Gmbh | Extrusionsverfahren und Extruder für zellulosehaltiges Material |
| DE102004038774A1 (de) | 2004-08-09 | 2006-02-23 | Tesa Ag | Laserfilm aus einer zumindest einschichtigen Trägerschicht aus einer transparenten Folie, die einseitig mit einer Selbstklebemasse beschichtet ist |
| DE102004044086A1 (de) | 2004-09-09 | 2006-03-16 | Tesa Ag | Thermisch vernetzte Acrylat-Hotmelts |
| DE102004044085A1 (de) | 2004-09-09 | 2006-03-16 | Tesa Ag | Haftklebemasse mit dualem Vernetzungsmechanismus |
| DE102004046228A1 (de) | 2004-09-22 | 2006-03-23 | Betrem Gmbh & Co. Kg | Aufbereitung von Klärschlamm |
| DE102004048773A1 (de) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Degussa Ag | Hydroxylterminierte uretdiongruppenhaltige Polyurethanverbindungen |
| DE102004038967B3 (de) | 2004-08-10 | 2006-05-18 | Dohle Extrusionstechnik Gmbh | Getriebe für Handschweißextruder |
| DE102004026799B4 (de) | 2004-06-02 | 2006-05-18 | Clariant Gmbh | Pressgranulierte Flammschutzmittelzusammensetzung, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung |
| DE69832493T2 (de) | 1997-03-20 | 2006-06-01 | Eastman Chemical Co., Kingsport | Vorrichtung und verfahren zum giessen von polyester gegenständen direkt aus der schmelze |
| DE102004061068A1 (de) | 2004-12-18 | 2006-07-06 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Kühlung einer Kunststoffverarbeitungsmaschine |
| WO2006108744A1 (de) | 2005-04-13 | 2006-10-19 | Degussa Gmbh | Hochviskoses, weitgehend amorphes polyolefin |
| DE102006001171A1 (de) | 2005-10-02 | 2007-04-05 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse und Entgasung |
| DE102006002176A1 (de) * | 2006-01-16 | 2007-07-19 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Anlaufring |
| WO2007087465A2 (en) | 2006-01-24 | 2007-08-02 | Intertape Polymer Corp. | Continuous bulk polymerization in a planetary roller extruder |
| DE102006033089A1 (de) | 2006-03-24 | 2007-10-04 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Verarbeitung von zu entgasenden Produkten |
| EP1844917A2 (de) | 2006-03-24 | 2007-10-17 | Entex Rust & Mitschke GmbH | Verfahren zur Verarbeitung von zu entgasenden Produkten |
| DE102006043259A1 (de) | 2006-09-11 | 2008-06-19 | Tesa Ag | Verfahren zur Herstellung eines doppelseitigen Haftklebebandes und seine Verwendung |
| DE112005000058T5 (de) | 2004-04-15 | 2008-07-03 | Exxon Mobil Chemical Patents Inc., Baytown | Polyolefinklebstoffzusammensetzung und daraus hergestellte Gegenstände |
| WO2009000408A1 (de) | 2007-06-23 | 2008-12-31 | Bayer Materialscience Ag | Verfahren zur herstellung eines leitfähigen polymerverbundwerkstoffs |
| US7476416B2 (en) | 2003-11-24 | 2009-01-13 | Intertape Polymer Corp. | Process for preparing adhesive using planetary extruder |
| DE102007050466A1 (de) | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit mindestens einem Planetwalzenmodul |
| WO2009090119A1 (de) | 2008-01-14 | 2009-07-23 | Tesa Se | Geschäumte, insbesondere druckempfindliche klebemasse, verfahren zur herstellung sowie die verwendung derselben |
| DE112007002171T5 (de) | 2006-09-29 | 2009-08-06 | Metso Paper, Inc. | Verfahren zum Beschichten einer Faserbahn mit einem Vorhangbeschichter |
| DE102008012185A1 (de) | 2008-03-03 | 2009-09-10 | Tesa Se | Verfahren zur Herstellung einer hochkohäsiven Haftklebemasse |
| DE112007002445T5 (de) | 2006-10-17 | 2009-09-10 | 3M Innovative Properties Co., St. Paul | Bauteileträger und Verfahren zu dessen Herstellung |
| DE102008019804A1 (de) | 2008-04-15 | 2009-10-22 | Kometra Kunststoff-Modifikatoren Und -Additiv Gmbh | Funktionalisierte Ethylenpolymere mit hohem Haftvermögen und Verfahren zu ihrer Herstellung |
| DE102008001431A1 (de) | 2008-04-28 | 2009-10-29 | Evonik Röhm Gmbh | Schneller lichthärtbarer Polymerisationsklebstoff auf MMA Basis mit verbesserten Materialeigenschaften |
| WO2009138402A1 (de) | 2008-05-13 | 2009-11-19 | Tesa Se | Hydroxyl-funktionalisiertes polyurethan-hotmelt-prepolymer |
| DE102008058537A1 (de) | 2008-11-21 | 2010-05-27 | Tesa Se | Verwendung eines Streifen eines Klebebands zur Verstärkung von Kartonagen insbesondere im Bereich von Stanzungen und gleichzeitig als Aufreißstreifen für diese Kartonagen |
| DE102009046362A1 (de) | 2009-11-03 | 2011-05-05 | Tesa Se | Haftklebestoff aus einem vernetzbaren Polyolefin und einem Klebharz |
| DE112009001885T5 (de) | 2008-08-05 | 2011-05-19 | ULVAC, Inc., Chigasaki-shi | Vakuumbearbeitungsvorrichtung und Vakuumbearbeitungsverfahren |
| DE102009059912A1 (de) | 2009-12-20 | 2011-06-22 | Entex Rust & Mitschke GmbH, 44805 | Planetwalzenextruder |
| DE102010026535A1 (de) | 2010-07-07 | 2012-01-12 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextrudermodul mit segmentiertem Gehäuse |
| DE102010038288A1 (de) | 2010-07-22 | 2012-01-26 | Evonik Röhm Gmbh | Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie mit verbesserter Barrierewirkung und Kratzfesteigenschaften |
| DE202010017570U1 (de) | 2010-10-26 | 2012-03-21 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extrusionsanlage zur Herstellung hoch gefüllter Kunststoffe |
| DE112005002824B4 (de) | 2004-11-16 | 2012-05-31 | Elena Borisovna Ivanova | Polyfunktionelle Schaumkompositionen für komplexe Dekontamination der Oberflächen, Räume und Objekte von gefährlichen Agens und Substanzen |
| DE102011011202A1 (de) | 2011-02-14 | 2012-08-16 | Tecmara Gmbh | Schutzvorrichtung zum Schutz einer Pumpe, insbesondere zum Schutz der in einem Strömungskreislauf, insbesondere innerhalb einer Anlage vorgesehenen Pumpe vor einer Überhitzung und/oder vor einem Leerlaufen bzw. zum Schutz der in der Anlage vorgesehenen verfahrenstechnischen Prozesseinrichtungen |
| DE102011007425A1 (de) | 2011-04-14 | 2012-10-18 | Wacker Chemie Ag | Polymere auf der Basis von Polyazolen |
| DE102011075313A1 (de) | 2011-05-05 | 2012-11-08 | Tesa Se | Klebebandsystem zur Bildung eines Aufreißstreifens |
| DE102011050314A1 (de) | 2011-05-12 | 2012-11-15 | Dionex Softron Gmbh | Lösungsmittel-Entgasungs-System für HPLC-Systeme mit geringen Flussraten |
| DE102011076257A1 (de) | 2011-05-23 | 2012-11-29 | Voith Patent Gmbh | Entgasungsvorrichtung |
| DE102011076993A1 (de) | 2011-06-06 | 2012-12-06 | Sb Limotive Company Ltd. | Batteriesystem und Kraftfahrzeug mit diesem Batteriesystem sowie Verfahren zur Ermittlung einer Entgasung einer Speicherzelle eines Batteriesystems |
| DE102011102923A1 (de) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Ingenieurbüro Buse Gmbh | Anlage und Verfahren zur Aufbereitung von Biogas |
| DE102011082441A1 (de) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | Evonik Oxeno Gmbh | Strahlschlaufenreaktor mit Nanofiltration |
| WO2013037685A1 (de) | 2011-09-15 | 2013-03-21 | Lindauer Dornier Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Verfahren und vorrichtung zum entgasen einer pet-kunststoffschmelze in einer extrusionsanlage |
| DE102011089331A1 (de) | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Tesa Se | Klebebandsystem zur Bildung eines Aufreißstreifens |
| DE102011083988A1 (de) | 2011-10-04 | 2013-04-04 | Thyssenkrupp Marine Systems Gmbh | Verfahren zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung eines Unterseeboots und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot und Kühlvorrichtung zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung in einem Unterseeboot und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot |
| DE102012202005A1 (de) | 2011-10-12 | 2013-04-18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Gefüllte und ungefüllte, organisch modifizierte, gegebenenfalls organisch vernetzte Kieselsäure(hetero)polysilikate als Dentalmaterialien für die "Chairside"-Behandlung |
| DE102011088959A1 (de) | 2011-12-19 | 2013-06-20 | Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG | Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen einer Flüssigkeit und Analysegerät mit der Vorrichtung |
| DE102012005450A1 (de) | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Lurgi Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Entgasung von flüssigem Schwefel |
| DE102012100710A1 (de) | 2012-01-30 | 2013-08-01 | Wilhelm Hedrich Vakuumanlagen Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum Imprägnieren eines Faserverbundbauteils |
| DE102013101997A1 (de) | 2012-03-02 | 2013-09-05 | Kraussmaffei Technologies Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine |
| DE102012006169A1 (de) | 2012-03-28 | 2013-10-02 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Verfahren zum Herstellen eines Motors und Elektromotor mit einem Rotor |
| DE102012008169A1 (de) | 2012-04-26 | 2013-10-31 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse |
| WO2013159801A1 (de) | 2012-04-26 | 2013-10-31 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder mit planetspindeln und anlaufring |
| DE102012207801A1 (de) | 2012-05-10 | 2013-11-14 | Wacker Chemie Ag | Verwendung von Copolymerisaten als Klebrigmacher für Klebstoffe |
| DE102012208778A1 (de) | 2012-05-24 | 2013-11-28 | Bwt Aqua Ag | Verfahren und Anlage zur Aufbereitung von Wasser |
| WO2013189801A1 (en) | 2012-06-20 | 2013-12-27 | Basf Se | Pyrazole compound and pesticidal mixtures comprising a pyrazole compound |
| DE102012107430A1 (de) | 2012-08-14 | 2014-02-20 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Verfahren zum Betrieb einer Dosiervorrichtung |
| DE102012212675A1 (de) | 2012-07-19 | 2014-02-27 | Voith Patent Gmbh | Abwasserbehandlung |
| DE102012217383A1 (de) | 2012-09-26 | 2014-03-27 | Robert Bosch Gmbh | System zur Entgasung von Akkumulatoren |
| DE102012020011A1 (de) | 2012-10-12 | 2014-04-17 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vorrichtung zum Entgasen einer elektrochemischen Zelle |
| DE102013000708A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Extrusion von Kunststoffen, die zum Kleben neigen |
| DE102012019908A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Einrichtung zur zumindest teilweisen Entgasung eines ein Fluid enthaltenden Gefäßes |
| WO2014061997A1 (ko) | 2012-10-17 | 2014-04-24 | 삼성전자 주식회사 | 멀티 호스트 억세스 지원 장치 및 방법 |
| DE102013007132A1 (de) | 2012-10-29 | 2014-04-30 | Innovations-Transfer Uphoff Gmbh &.Co.Kg | Vorrichtung zur Entgasung von Flüssigkeiten |
| DE102012212883A1 (de) | 2012-07-23 | 2014-05-15 | Tesa Se | Geschäumtes Klebeband zur Verklebung auf unpolaren Oberflächen |
| DE102012022346A1 (de) | 2012-11-15 | 2014-05-15 | Mann+Hummel Gmbh | Batterie-Gehäuse |
| DE102013000596A1 (de) | 2013-01-16 | 2014-07-17 | L'orange Gmbh | Kraftstoffzentrifuge |
| DE102013204312A1 (de) | 2013-03-13 | 2014-09-18 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zum Ausgleichen eines Druckunterschiedes zwischen einem Druck innerhalb eines gasdichten Gehäuses eines Akkumulators und einem Druck in der Umgebung des Gehäuses |
| DE102013108369A1 (de) | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Mondi Gronau Gmbh | Verfahren zur Herstellung einer elastischen Folie für Einweg-Hygieneprodukte |
| DE102013006667A1 (de) | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh | Methode zur Ultraschall-Entgasung von Flüssigkeiten für die Dialyse |
| EP2801461A2 (de) | 2013-05-08 | 2014-11-12 | Tesa Se | Verfahren zum Herstellen einer syntaktisch geschäumten Polymermasse, vorzugsweise einer druckempfindlichen Klebemasse, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, Extrudat und Selbstklebeband |
| DE102013017927A1 (de) | 2013-10-28 | 2015-04-30 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren zur Herstellung einer Folie und eines tragbaren Datenträgers |
| DE102013224774A1 (de) | 2013-12-03 | 2015-06-03 | Tesa Se | Mehrschichtiges Produkt |
| DE102013225178A1 (de) | 2013-12-06 | 2015-06-11 | Wacker Chemie Ag | Verfahren zur Herstellung von Polyvinylalkohol |
| DE102011112081A1 (de) | 2011-05-11 | 2015-08-20 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Verarbeitung von Elasten |
| WO2015189326A1 (de) | 2014-06-11 | 2015-12-17 | Tesa Se | Klebeband zum schutz von oberflächen |
| DE112014001304T5 (de) | 2013-03-14 | 2016-01-07 | Tundra Composites, LLC | Glaspartikel- und Faser- Polymerkomposit bzw. -gemisch |
| DE202016101935U1 (de) | 2016-04-13 | 2016-04-27 | Gneuss Gmbh | Extrusionsanlage zur Herstellung von Formstücken aus Kunststoffen |
| DE102014016380A1 (de) | 2014-11-06 | 2016-05-12 | Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG | Plasma Abgasreinigung |
| DE102015001167A1 (de) | 2015-02-02 | 2016-08-04 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Entgasen bei der Extrusion von Kunststoffen |
| DE102015217860A1 (de) | 2015-05-05 | 2016-11-10 | Tesa Se | Klebeband mit Klebemasse mit kontinuierlicher Polymerphase |
| WO2017001048A1 (de) | 2015-07-02 | 2017-01-05 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur verarbeitung von produkten im extruder |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL286268A (de) * | 1961-12-06 | 1900-01-01 | ||
| DE1954214U (de) | 1966-11-02 | 1967-01-26 | Heinz Lindemann | Milchhofbehaelter fuer wasserkuehlung. |
| DE2845541C3 (de) | 1978-10-19 | 1981-04-02 | Beiersdorf Ag, 2000 Hamburg | Verfahren zur Herstellung von klebstoffabweisenden Beschichtungen auf flächigem, blatt- oder bahnförmigen Material |
| DE3815061C1 (de) * | 1988-05-04 | 1989-04-20 | Hermann Berstorff Maschinenbau Gmbh, 3000 Hannover, De | |
| US5789487A (en) | 1996-07-10 | 1998-08-04 | Carnegie-Mellon University | Preparation of novel homo- and copolymers using atom transfer radical polymerization |
| DK0855954T3 (da) * | 1996-10-21 | 2000-05-22 | Gefinex Jackon Gmbh | Plasttekstruder |
| FR2757865B1 (fr) | 1996-12-26 | 1999-04-02 | Atochem Elf Sa | Procede de polymerisation ou copolymerisation radicalaire controlee de monomeres (meth)acryliques, vinyliques, vinylideniques et dieniques et (co)polymeres obtenus |
| US5967919A (en) | 1997-10-03 | 1999-10-19 | The Gates Corporation | Belt tensioner |
| DE19856235A1 (de) | 1998-11-20 | 2000-05-31 | Rust & Mitschke Entex | Extruder mit Entgasung |
| DE19939073A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-22 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungsmittel- und mastikationsfreien Herstellung von druckempfindlichen Selbstklebemassen auf Basis von nicht-thermoplastischen Elastomeren sowie deren Beschichtung zur Herstellung von selbstklebenden Artikeln |
| WO2001062469A1 (de) * | 2000-02-24 | 2001-08-30 | Berstorff Gmbh | Extruder mit blister |
| DE10030217A1 (de) | 2000-06-20 | 2002-01-03 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur Herstellung von Polyacrylaten |
| DE10036801A1 (de) | 2000-07-28 | 2002-02-07 | Tesa Ag | Acrylathaftklebemassen mit enger Molekulargewichtsverteilung |
| DE10149084A1 (de) | 2001-10-05 | 2003-06-18 | Tesa Ag | UV-vernetzbare Acrylathaftschmelzhaftkleber mit enger Molekulargewichtsverteilung |
| DE102004048875A1 (de) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Bayer Materialscience Ag | Verfahren zur Herstellung von cyclischen Ketonen |
| PT2101983T (pt) * | 2006-11-15 | 2016-07-14 | Rust & Mitschke Entex | Mistura de material sintético com partículas de madeira |
| US9193106B2 (en) * | 2006-11-15 | 2015-11-24 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Blend of plastics with wood particles |
| DE102007016950A1 (de) | 2007-04-05 | 2008-10-09 | Tesa Ag | Thermisch vernetzende Polyacrylate und Verfahren zu deren Herstellung |
| DE102009009775B4 (de) | 2008-02-22 | 2019-05-09 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder mit gestückelten Planetwalzenspindeln |
| US9926426B2 (en) | 2010-01-31 | 2018-03-27 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Non-chemical, mechanical procedure for the devulcanization of scrap rubber and/or elastomers and apparatus therefor |
| DE102010006476A1 (de) | 2010-01-31 | 2011-08-04 | Entex Rust & Mitschke GmbH, 44805 | Devulkanisieren von Altgummi |
| CN109588534A (zh) * | 2012-04-20 | 2019-04-09 | 洲际大品牌有限责任公司 | 用于制造咀嚼型胶基糖的系统和方法 |
| DE102015010460A1 (de) * | 2015-08-16 | 2017-03-02 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Starter für das Devulkanisieren von Altgummi |
| DE102015012435A1 (de) | 2015-09-27 | 2017-03-30 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder |
| DE102016007290A1 (de) | 2016-06-16 | 2017-12-21 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Starter für das Devulkanisieren von Altgummi |
| DE102017004563A1 (de) | 2017-03-05 | 2018-09-06 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Entgasen beim Extrudieren von Polymeren |
| DE102017003681A1 (de) * | 2017-04-17 | 2018-10-18 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Kühlen beim Extrudieren von Schmelze |
| DE102017006638A1 (de) | 2017-07-13 | 2019-01-17 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Füllteilmodul in Planetwalzenextruderbauweise |
-
2017
- 2017-05-13 DE DE102017004563.1A patent/DE102017004563A1/de active Pending
- 2017-11-24 CN CN201780061197.1A patent/CN109789625A/zh active Pending
- 2017-11-24 WO PCT/EP2017/001372 patent/WO2018188716A1/de not_active Ceased
- 2017-11-24 EP EP17804063.0A patent/EP3592527A1/de not_active Withdrawn
-
2019
- 2019-09-04 US US16/560,614 patent/US11613060B2/en active Active
Patent Citations (150)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA698518A (en) | 1964-11-24 | Sahler Wilhelm | Process and apparatus for the preparation of self-adhesive tapes or sheets | |
| DE1954214A1 (de) | 1969-10-28 | 1971-05-06 | Pyton Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Masse,beispielsweise einer Beschichtungsmasse,oder einer Mischung fuer die kautschukverarbeitende Industrie |
| EP0080665A2 (de) | 1981-11-28 | 1983-06-08 | BASF Aktiengesellschaft | Verfahren zur Herstellung eines polymeren, reaktiven, flächigen Gebildes mit hoher Dickengenauigkeit und -konstanz |
| JPS647176B2 (de) | 1983-11-25 | 1989-02-07 | Nat House Ind | |
| DE3725641A1 (de) | 1987-08-03 | 1989-02-23 | Rust & Mitschke Entex | Walzenextruder |
| DE68912741T2 (de) | 1988-12-02 | 1994-05-11 | Ppg Industries Inc | Verfahren zur Beschichtung eines Kunststoffsubstrats mit Pulverlackzusammensetzungen. |
| DE3908415A1 (de) | 1989-03-15 | 1990-09-20 | Rust & Mitschke Entex | Verarbeitung von gummimischungen |
| DE69225962T2 (de) | 1991-02-20 | 1998-10-22 | Novamont Spa | Biologisch abbaubare polymerzusammensetzungen basierend auf stärke und thermoplastischen polymeren |
| WO1994011175A1 (en) | 1992-11-06 | 1994-05-26 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Process for solventless compounding and coating of pressure sensitive adhesive |
| DE4340136A1 (de) | 1993-11-25 | 1995-06-01 | Basf Ag | Verfahren zum Beseitigen restflüchtiger Anteile aus Polyacrylatschmelzen |
| DE4340887A1 (de) | 1993-12-01 | 1995-06-08 | Roehm Gmbh | Polymethacrylat-Formmasse mit hoher Wärmeformbeständigkeit und hoher Stabilität gegen thermischen Abbau |
| DE69422704T2 (de) | 1994-05-12 | 2000-08-10 | Rohm And Haas Co., Philadelphia | Schmelzverarbeitete Polymermassen |
| DE69521056T2 (de) | 1994-11-04 | 2002-01-24 | Minnesota Mining And Mfg. Co., Saint Paul | Stabile, bei niedrigen temperatur härtende semistruktuierte druckempfindliche klebmittel |
| DE69614012T2 (de) | 1995-02-16 | 2002-03-14 | Enichem S.P.A., Mailand/Milano | Verfahren zur Herstellung von Kautschukverstärkten Copolymeren aus Vinylaromaten |
| DE19548136A1 (de) | 1995-12-21 | 1997-06-26 | Gefinex Jackon Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Polymeren und deren Verwendung |
| DE19609715A1 (de) | 1996-03-13 | 1997-09-18 | Roehm Gmbh | Mehrstufiges Verfahren zur Herstellung von hochwärmeformbeständiger Polymethacrylat-Formmassen |
| JPH09326731A (ja) | 1996-06-05 | 1997-12-16 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | エコーキャンセル装置 |
| DE19638094A1 (de) | 1996-09-18 | 1998-03-19 | Basf Ag | Verfahren zur Herstellung von Methylmethacrylat-Polymeren in einem Kreislaufreaktor |
| DE19653790A1 (de) | 1996-12-21 | 1998-06-25 | Erwin Dr Oser | Hochleistungs-Wärmetauschaggregat mit Planetenwalzen-Anordnung für den Wärmetausch mit viskosen Fluiden, auch bei Änderung des Aggregatzustandes zum Verdampfen, Eindampfen, Kondensieren und Gefrieren |
| EP0854178A1 (de) | 1997-01-17 | 1998-07-22 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Verfahren zur Herstellung druckempfindlicher Heissschmelz-Klebemassen sowie deren Verwendung zur Herstellung von Selbstklebebändern |
| JPH10235713A (ja) | 1997-02-28 | 1998-09-08 | Nippon Zeon Co Ltd | 押出機、ペレット製造装置およびペレット製造方法 |
| DE69806358T2 (de) | 1997-03-20 | 2003-03-13 | Eastman Chemical Co., Kingsport | Vorrichtung und verfahren zum formen von polyestergegenständen mit niedrigem acetaldehydegehalt direkt aus der schmelze durch verflüchtigung mittels einer entspannungsvorrichtung |
| DE69832493T2 (de) | 1997-03-20 | 2006-06-01 | Eastman Chemical Co., Kingsport | Vorrichtung und verfahren zum giessen von polyester gegenständen direkt aus der schmelze |
| JPH1180690A (ja) | 1997-07-17 | 1999-03-26 | Oji Paper Co Ltd | タイヤ用粘着剤組成物および粘着シート |
| JPH11216754A (ja) | 1997-07-25 | 1999-08-10 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 熱硬化性樹脂の射出成形機 |
| JPH11216764A (ja) | 1997-11-27 | 1999-08-10 | Sekisui Chem Co Ltd | 粘着剤及び粘着テープの製造方法 |
| WO1999042276A1 (de) | 1998-02-18 | 1999-08-26 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungsmittel- und mastikationsfreien herstellung von druckempfindlichen selbstklebemassen auf basis von nicht-thermoplastischen elastomeren sowie deren beschichtung zur herstellung von selbstklebenden artikeln |
| US6780271B1 (en) | 1998-02-18 | 2004-08-24 | Tesa Ag | Method for continuous, solvent and mastication-free production of pressure-sensitive self-adhesive materials based on non-thermoplastic elastomers and their coating for the production of self-adhesive articles |
| EP1056584A1 (de) | 1998-02-18 | 2000-12-06 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungdmittel-und mastikationsfreien herstellung von druckempfindlichen selbstklebemassen auf basis von nicht-thermoplastischen elastomeren sowie deren beschichtung zur herstellung von selbstklebenden artikeln |
| DE19815120A1 (de) | 1998-04-03 | 1999-10-07 | Brueckner Maschbau | Verfahren zur Herstellung einer gereckten Polyalkylenterephthalat-Folie und zur Herstellung einer Polyalkylenterephthalat-Schmelze |
| DE69922626T2 (de) | 1998-10-09 | 2005-12-22 | Teijin Chemicals Ltd. | Harzzusammensetzung |
| WO2000050504A1 (de) | 1999-02-23 | 2000-08-31 | Bayer Aktiengesellschaft | Metalloxide enthaltende kunststoffkomposite |
| EP1067352A1 (de) | 1999-07-07 | 2001-01-10 | Fluitec Georg AG | Vorrichtung für den Wärmetausch |
| DE19939077A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-22 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur kontinuierlichen, lösungsmittel- und mastikationsfreien Herstellung von druckempfindlichen Selbstklebemassen auf Basis von nicht-thermoplastischen Elastomeren sowie deren Beschichtung zur Herstellung von selbstklebenden Artikeln |
| EP1078968A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-28 | Beiersdorf AG | Selbstklebendes Abdeckband unter Verwendung eines bahnförmigen Trägers auf Papier- oder Vliesbasis und einer lösemittelfrei und mastikationsfrei hergestellten und beschichteten druckempfindlichen Selbstklebemasse auf Basis nicht thermoplastischer Elastomere |
| DE19939075A1 (de) | 1999-08-18 | 2001-02-22 | Beiersdorf Ag | Selbstklebendes Abdeckband unter Verwendung eines bahnförmigen Trägers auf Papier- oder Vliesbasis und einer lösungsmittelfrei und mastikationsfrei hergestellten und beschichteten druckempfindlichen Selbstklebemasse auf Basis nicht thermoplastischer Elastomere |
| WO2001018148A1 (de) | 1999-09-09 | 2001-03-15 | Basf Aktiengesellschaft | Thermotrope gewächshausfolien |
| DE19953793A1 (de) | 1999-11-09 | 2001-05-17 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE19953796A1 (de) | 1999-11-09 | 2001-05-17 | Cognis Deutschland Gmbh | Feste Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel |
| DE19956802A1 (de) | 1999-11-25 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Waschmitteltabletten |
| DE19956803A1 (de) | 1999-11-25 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE19958398A1 (de) | 1999-12-03 | 2001-06-13 | Cognis Deutschland Gmbh | Verwendung von Partialgyceridpolyglycolethern |
| DE10066229B4 (de) | 1999-12-11 | 2010-09-09 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Entgasung an einem Planetwalzenextruder |
| DE10054854A1 (de) | 1999-12-11 | 2001-08-09 | Rust & Mitschke Entex | Extruder mit Entgasung |
| DE19960494A1 (de) | 1999-12-15 | 2001-06-21 | Knoll Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von festen wirkstoffhaltigen Formen |
| DE19962883A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-12 | Cognis Deutschland Gmbh | Waschmitteltabletten |
| DE19962859A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-12 | Cognis Deutschland Gmbh | Feste Waschmittel |
| DE19962886A1 (de) | 1999-12-24 | 2001-07-05 | Cognis Deutschland Gmbh | Tensidgranulate mit verbesserter Auflösegeschwindigkeit |
| DE10029553A1 (de) | 2000-06-15 | 2002-01-03 | Beiersdorf Ag | Verfahren zur Herstellung vernetzbarer Acrylathaftklebemassen |
| DE10048028A1 (de) | 2000-09-26 | 2002-04-11 | Rust & Mitschke Entex | Planetwalzen-Extruder |
| WO2003020823A1 (de) | 2001-09-01 | 2003-03-13 | Kuraray Specialities Europe Gmbh | Kunststoff-formkörper auf basis von polyvinylalkohol, verfahren zu deren herstellung mittels thermoplastischer verfahren sowie deren verwendung |
| DE10156088A1 (de) | 2001-11-16 | 2003-06-05 | Tesa Ag | Orientierte Acrylatblockcopolymere |
| WO2004037941A2 (en) | 2002-10-22 | 2004-05-06 | Dow Corning Corporation | Continuous process for producing hot melt adhesive compositions |
| WO2004101627A1 (de) | 2003-05-19 | 2004-11-25 | Tesa Ag | Verfahren zur lösungsmittelfreien herstellung von acrylathaftklebemassen |
| WO2004101626A1 (de) | 2003-05-19 | 2004-11-25 | Tesa Ag | Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von polymeren aus vinylischen verbindungen durch substanz- beziehungsweise lösungsmittelpolymerisation |
| WO2005047391A1 (de) | 2003-10-17 | 2005-05-26 | Röhm GmbH & Co. KG | Polymermischung für mattierte spritzgussteile |
| WO2005042639A1 (de) | 2003-11-03 | 2005-05-12 | Kuraray Specialities Europe Gmbh | Verfahren zur herstellung von polyamid-polyvinylalkohol-formkörpern |
| DE102004048440A1 (de) | 2003-11-06 | 2005-06-09 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder |
| DE102004048794A1 (de) | 2003-11-17 | 2005-06-23 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Bauteil eines Extruders |
| DE10354172A1 (de) | 2003-11-19 | 2005-06-23 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder |
| US7476416B2 (en) | 2003-11-24 | 2009-01-13 | Intertape Polymer Corp. | Process for preparing adhesive using planetary extruder |
| DE102004002159A1 (de) | 2004-01-15 | 2005-08-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren zur Reinigung von Polymeren, insbesondere Kunststoffrezyklaten |
| DE102004004230A1 (de) | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Basf Ag | Thermoplastische Formmassen auf Basis von Styrolcopolymeren und Polyamiden |
| DE102005007952A1 (de) | 2004-03-04 | 2005-09-22 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Walzenteil eines Planetwalzenextruders |
| DE112005000058T5 (de) | 2004-04-15 | 2008-07-03 | Exxon Mobil Chemical Patents Inc., Baytown | Polyolefinklebstoffzusammensetzung und daraus hergestellte Gegenstände |
| DE102004023085A1 (de) | 2004-05-11 | 2005-12-15 | Clariant Gmbh | Dialkylphosphinsäure-Salze, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung |
| DE102004026799B4 (de) | 2004-06-02 | 2006-05-18 | Clariant Gmbh | Pressgranulierte Flammschutzmittelzusammensetzung, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung |
| DE102004032694A1 (de) | 2004-07-06 | 2006-02-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Quellfähige Materialzusammensetzung und deren Verwendung |
| DE102004034039A1 (de) | 2004-07-13 | 2006-02-09 | Technamation Technical Europe Gmbh | Extrusionsverfahren und Extruder für zellulosehaltiges Material |
| DE102004038774A1 (de) | 2004-08-09 | 2006-02-23 | Tesa Ag | Laserfilm aus einer zumindest einschichtigen Trägerschicht aus einer transparenten Folie, die einseitig mit einer Selbstklebemasse beschichtet ist |
| DE102004038967B3 (de) | 2004-08-10 | 2006-05-18 | Dohle Extrusionstechnik Gmbh | Getriebe für Handschweißextruder |
| DE102004044085A1 (de) | 2004-09-09 | 2006-03-16 | Tesa Ag | Haftklebemasse mit dualem Vernetzungsmechanismus |
| DE102004044086A1 (de) | 2004-09-09 | 2006-03-16 | Tesa Ag | Thermisch vernetzte Acrylat-Hotmelts |
| DE102004046228A1 (de) | 2004-09-22 | 2006-03-23 | Betrem Gmbh & Co. Kg | Aufbereitung von Klärschlamm |
| DE102004048773A1 (de) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Degussa Ag | Hydroxylterminierte uretdiongruppenhaltige Polyurethanverbindungen |
| DE112005002824B4 (de) | 2004-11-16 | 2012-05-31 | Elena Borisovna Ivanova | Polyfunktionelle Schaumkompositionen für komplexe Dekontamination der Oberflächen, Räume und Objekte von gefährlichen Agens und Substanzen |
| DE102004061068A1 (de) | 2004-12-18 | 2006-07-06 | Battenfeld Extrusionstechnik Gmbh | Kühlung einer Kunststoffverarbeitungsmaschine |
| WO2006108744A1 (de) | 2005-04-13 | 2006-10-19 | Degussa Gmbh | Hochviskoses, weitgehend amorphes polyolefin |
| DE102006001171A1 (de) | 2005-10-02 | 2007-04-05 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse und Entgasung |
| DE102006002176A1 (de) * | 2006-01-16 | 2007-07-19 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Anlaufring |
| WO2007087465A2 (en) | 2006-01-24 | 2007-08-02 | Intertape Polymer Corp. | Continuous bulk polymerization in a planetary roller extruder |
| EP1844917A2 (de) | 2006-03-24 | 2007-10-17 | Entex Rust & Mitschke GmbH | Verfahren zur Verarbeitung von zu entgasenden Produkten |
| DE102006033089A1 (de) | 2006-03-24 | 2007-10-04 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Verarbeitung von zu entgasenden Produkten |
| DE102006043259A1 (de) | 2006-09-11 | 2008-06-19 | Tesa Ag | Verfahren zur Herstellung eines doppelseitigen Haftklebebandes und seine Verwendung |
| DE112007002171T5 (de) | 2006-09-29 | 2009-08-06 | Metso Paper, Inc. | Verfahren zum Beschichten einer Faserbahn mit einem Vorhangbeschichter |
| DE112007002445T5 (de) | 2006-10-17 | 2009-09-10 | 3M Innovative Properties Co., St. Paul | Bauteileträger und Verfahren zu dessen Herstellung |
| WO2009000408A1 (de) | 2007-06-23 | 2008-12-31 | Bayer Materialscience Ag | Verfahren zur herstellung eines leitfähigen polymerverbundwerkstoffs |
| DE102007050466A1 (de) | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit mindestens einem Planetwalzenmodul |
| WO2009090119A1 (de) | 2008-01-14 | 2009-07-23 | Tesa Se | Geschäumte, insbesondere druckempfindliche klebemasse, verfahren zur herstellung sowie die verwendung derselben |
| DE102008012185A1 (de) | 2008-03-03 | 2009-09-10 | Tesa Se | Verfahren zur Herstellung einer hochkohäsiven Haftklebemasse |
| DE102008019804A1 (de) | 2008-04-15 | 2009-10-22 | Kometra Kunststoff-Modifikatoren Und -Additiv Gmbh | Funktionalisierte Ethylenpolymere mit hohem Haftvermögen und Verfahren zu ihrer Herstellung |
| DE102008001431A1 (de) | 2008-04-28 | 2009-10-29 | Evonik Röhm Gmbh | Schneller lichthärtbarer Polymerisationsklebstoff auf MMA Basis mit verbesserten Materialeigenschaften |
| WO2009138402A1 (de) | 2008-05-13 | 2009-11-19 | Tesa Se | Hydroxyl-funktionalisiertes polyurethan-hotmelt-prepolymer |
| DE112009001885T5 (de) | 2008-08-05 | 2011-05-19 | ULVAC, Inc., Chigasaki-shi | Vakuumbearbeitungsvorrichtung und Vakuumbearbeitungsverfahren |
| DE102008058537A1 (de) | 2008-11-21 | 2010-05-27 | Tesa Se | Verwendung eines Streifen eines Klebebands zur Verstärkung von Kartonagen insbesondere im Bereich von Stanzungen und gleichzeitig als Aufreißstreifen für diese Kartonagen |
| DE102009046362A1 (de) | 2009-11-03 | 2011-05-05 | Tesa Se | Haftklebestoff aus einem vernetzbaren Polyolefin und einem Klebharz |
| DE102009059912A1 (de) | 2009-12-20 | 2011-06-22 | Entex Rust & Mitschke GmbH, 44805 | Planetwalzenextruder |
| DE202010017571U1 (de) | 2010-07-07 | 2012-02-27 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextrudermodul mit segmentiertem Gehäuse |
| DE102010026535A1 (de) | 2010-07-07 | 2012-01-12 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextrudermodul mit segmentiertem Gehäuse |
| DE102010038288A1 (de) | 2010-07-22 | 2012-01-26 | Evonik Röhm Gmbh | Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie mit verbesserter Barrierewirkung und Kratzfesteigenschaften |
| DE202010017570U1 (de) | 2010-10-26 | 2012-03-21 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extrusionsanlage zur Herstellung hoch gefüllter Kunststoffe |
| DE102011011202A1 (de) | 2011-02-14 | 2012-08-16 | Tecmara Gmbh | Schutzvorrichtung zum Schutz einer Pumpe, insbesondere zum Schutz der in einem Strömungskreislauf, insbesondere innerhalb einer Anlage vorgesehenen Pumpe vor einer Überhitzung und/oder vor einem Leerlaufen bzw. zum Schutz der in der Anlage vorgesehenen verfahrenstechnischen Prozesseinrichtungen |
| DE102011007425A1 (de) | 2011-04-14 | 2012-10-18 | Wacker Chemie Ag | Polymere auf der Basis von Polyazolen |
| DE102011075313A1 (de) | 2011-05-05 | 2012-11-08 | Tesa Se | Klebebandsystem zur Bildung eines Aufreißstreifens |
| DE102011112081A1 (de) | 2011-05-11 | 2015-08-20 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Verarbeitung von Elasten |
| DE102011050314A1 (de) | 2011-05-12 | 2012-11-15 | Dionex Softron Gmbh | Lösungsmittel-Entgasungs-System für HPLC-Systeme mit geringen Flussraten |
| DE102011076257A1 (de) | 2011-05-23 | 2012-11-29 | Voith Patent Gmbh | Entgasungsvorrichtung |
| DE102011102923A1 (de) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Ingenieurbüro Buse Gmbh | Anlage und Verfahren zur Aufbereitung von Biogas |
| DE102011076993A1 (de) | 2011-06-06 | 2012-12-06 | Sb Limotive Company Ltd. | Batteriesystem und Kraftfahrzeug mit diesem Batteriesystem sowie Verfahren zur Ermittlung einer Entgasung einer Speicherzelle eines Batteriesystems |
| DE102011082441A1 (de) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | Evonik Oxeno Gmbh | Strahlschlaufenreaktor mit Nanofiltration |
| WO2013037685A1 (de) | 2011-09-15 | 2013-03-21 | Lindauer Dornier Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Verfahren und vorrichtung zum entgasen einer pet-kunststoffschmelze in einer extrusionsanlage |
| DE102011089331A1 (de) | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Tesa Se | Klebebandsystem zur Bildung eines Aufreißstreifens |
| DE102011083988A1 (de) | 2011-10-04 | 2013-04-04 | Thyssenkrupp Marine Systems Gmbh | Verfahren zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung eines Unterseeboots und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot und Kühlvorrichtung zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung in einem Unterseeboot und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot |
| DE102012202005A1 (de) | 2011-10-12 | 2013-04-18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Gefüllte und ungefüllte, organisch modifizierte, gegebenenfalls organisch vernetzte Kieselsäure(hetero)polysilikate als Dentalmaterialien für die "Chairside"-Behandlung |
| DE102011088959A1 (de) | 2011-12-19 | 2013-06-20 | Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG | Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen einer Flüssigkeit und Analysegerät mit der Vorrichtung |
| DE102012005450A1 (de) | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Lurgi Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Entgasung von flüssigem Schwefel |
| DE102012100710A1 (de) | 2012-01-30 | 2013-08-01 | Wilhelm Hedrich Vakuumanlagen Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum Imprägnieren eines Faserverbundbauteils |
| DE102013101997A1 (de) | 2012-03-02 | 2013-09-05 | Kraussmaffei Technologies Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine |
| DE102012006169A1 (de) | 2012-03-28 | 2013-10-02 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Verfahren zum Herstellen eines Motors und Elektromotor mit einem Rotor |
| DE102012008169A1 (de) | 2012-04-26 | 2013-10-31 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse |
| WO2013159801A1 (de) | 2012-04-26 | 2013-10-31 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder mit planetspindeln und anlaufring |
| DE102012008170A1 (de) * | 2012-04-26 | 2013-10-31 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetwalzenextruder mit Planetspindeln und Anlaufring |
| DE102012207801A1 (de) | 2012-05-10 | 2013-11-14 | Wacker Chemie Ag | Verwendung von Copolymerisaten als Klebrigmacher für Klebstoffe |
| DE102012208778A1 (de) | 2012-05-24 | 2013-11-28 | Bwt Aqua Ag | Verfahren und Anlage zur Aufbereitung von Wasser |
| WO2013189801A1 (en) | 2012-06-20 | 2013-12-27 | Basf Se | Pyrazole compound and pesticidal mixtures comprising a pyrazole compound |
| DE102012212675A1 (de) | 2012-07-19 | 2014-02-27 | Voith Patent Gmbh | Abwasserbehandlung |
| DE102012212883A1 (de) | 2012-07-23 | 2014-05-15 | Tesa Se | Geschäumtes Klebeband zur Verklebung auf unpolaren Oberflächen |
| DE102012107430A1 (de) | 2012-08-14 | 2014-02-20 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Verfahren zum Betrieb einer Dosiervorrichtung |
| DE102012217383A1 (de) | 2012-09-26 | 2014-03-27 | Robert Bosch Gmbh | System zur Entgasung von Akkumulatoren |
| DE102013000708A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur Extrusion von Kunststoffen, die zum Kleben neigen |
| DE102012019908A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Einrichtung zur zumindest teilweisen Entgasung eines ein Fluid enthaltenden Gefäßes |
| DE102012020011A1 (de) | 2012-10-12 | 2014-04-17 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vorrichtung zum Entgasen einer elektrochemischen Zelle |
| WO2014061997A1 (ko) | 2012-10-17 | 2014-04-24 | 삼성전자 주식회사 | 멀티 호스트 억세스 지원 장치 및 방법 |
| DE102013007132A1 (de) | 2012-10-29 | 2014-04-30 | Innovations-Transfer Uphoff Gmbh &.Co.Kg | Vorrichtung zur Entgasung von Flüssigkeiten |
| DE102012022346A1 (de) | 2012-11-15 | 2014-05-15 | Mann+Hummel Gmbh | Batterie-Gehäuse |
| DE102013000596A1 (de) | 2013-01-16 | 2014-07-17 | L'orange Gmbh | Kraftstoffzentrifuge |
| DE102013204312A1 (de) | 2013-03-13 | 2014-09-18 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zum Ausgleichen eines Druckunterschiedes zwischen einem Druck innerhalb eines gasdichten Gehäuses eines Akkumulators und einem Druck in der Umgebung des Gehäuses |
| DE112014001304T5 (de) | 2013-03-14 | 2016-01-07 | Tundra Composites, LLC | Glaspartikel- und Faser- Polymerkomposit bzw. -gemisch |
| DE102013108369A1 (de) | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Mondi Gronau Gmbh | Verfahren zur Herstellung einer elastischen Folie für Einweg-Hygieneprodukte |
| DE102013006667A1 (de) | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh | Methode zur Ultraschall-Entgasung von Flüssigkeiten für die Dialyse |
| EP2801461A2 (de) | 2013-05-08 | 2014-11-12 | Tesa Se | Verfahren zum Herstellen einer syntaktisch geschäumten Polymermasse, vorzugsweise einer druckempfindlichen Klebemasse, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, Extrudat und Selbstklebeband |
| DE102013017927A1 (de) | 2013-10-28 | 2015-04-30 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren zur Herstellung einer Folie und eines tragbaren Datenträgers |
| DE102013224774A1 (de) | 2013-12-03 | 2015-06-03 | Tesa Se | Mehrschichtiges Produkt |
| DE102013225178A1 (de) | 2013-12-06 | 2015-06-11 | Wacker Chemie Ag | Verfahren zur Herstellung von Polyvinylalkohol |
| WO2015189326A1 (de) | 2014-06-11 | 2015-12-17 | Tesa Se | Klebeband zum schutz von oberflächen |
| DE102014016380A1 (de) | 2014-11-06 | 2016-05-12 | Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG | Plasma Abgasreinigung |
| DE102015001167A1 (de) | 2015-02-02 | 2016-08-04 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Entgasen bei der Extrusion von Kunststoffen |
| DE102015217860A1 (de) | 2015-05-05 | 2016-11-10 | Tesa Se | Klebeband mit Klebemasse mit kontinuierlicher Polymerphase |
| WO2017001048A1 (de) | 2015-07-02 | 2017-01-05 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Verfahren zur verarbeitung von produkten im extruder |
| DE202016101935U1 (de) | 2016-04-13 | 2016-04-27 | Gneuss Gmbh | Extrusionsanlage zur Herstellung von Formstücken aus Kunststoffen |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11186011B2 (en) | 2017-02-24 | 2021-11-30 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Method for producing thermally crosslinkable polymers in a planetary roller extruder |
| US11613060B2 (en) | 2017-03-05 | 2023-03-28 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Planetary roller extruder with a degassing section |
| US11446617B2 (en) | 2017-04-17 | 2022-09-20 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Extruder with planetary roller section for cooling melts |
| US11266960B2 (en) | 2018-06-01 | 2022-03-08 | Entex Rust & Mitschke Gmbh | Mixing of extrudable plastics with small amounts of other substances |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20200001502A1 (en) | 2020-01-02 |
| EP3592527A1 (de) | 2020-01-15 |
| DE102017004563A1 (de) | 2018-09-06 |
| CN109789625A (zh) | 2019-05-21 |
| US11613060B2 (en) | 2023-03-28 |
| WO2018188716A8 (de) | 2019-02-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3592527A1 (de) | Entgasen beim extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen | |
| EP2101983B1 (de) | Mischung von kunststoff mit holzpartikeln | |
| EP3782794B1 (de) | Anlage zur herstellung einer kunststoffschmelze und verwendung einer solchen anlage zur herstellung einer kunststoffschmelze für eine poröse folie | |
| EP3612367A1 (de) | Kühlen beim extrudieren von schmelzen | |
| WO2000032377A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur aufbereitung eines thermoplastischen polykondensats | |
| WO2017001048A1 (de) | Verfahren zur verarbeitung von produkten im extruder | |
| EP3723961B1 (de) | Extruder zum extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen | |
| DE102009013839A1 (de) | Planetenspindeln | |
| DE4021751C2 (de) | ||
| DE10054854B4 (de) | Extruder mit Entgasung | |
| DE102012008169A1 (de) | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse | |
| DE102009038280A1 (de) | Herstellung mit anorganischen Stoffen hoch gefüllter Kunststoffe | |
| DE102009009775A1 (de) | Planetenspindel | |
| DE2654774C3 (de) | Schneckenmaschine zur Homogenisierung von aufgeschmolzenen Polymeren | |
| DE102006001171A1 (de) | Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse und Entgasung | |
| DE19954653B4 (de) | Extruder zur Aufbereitung von Kautschukmischungen | |
| DE102006054204A1 (de) | Mischung von Kunststoff und Holzpartikeln | |
| DE10354172A1 (de) | Extruder | |
| EP2384879A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Umformen von Metallen und Kunststoffen, sowie rohr- oder schlauchförmiges Produkt | |
| DE10048028B4 (de) | Planetwalzen-Extruder | |
| DE102017005999A1 (de) | Herstellung von essbaren Wurstpellen aus Kollagen oder gleichartigen Stoffen durch Extrudieren | |
| DE102020004141A1 (de) | Laborextruder | |
| DE202019002210U1 (de) | Laborextruder | |
| DE102020007239A1 (de) | Kühlen beim Extrudieren von Schmelzen | |
| DE102010049392A1 (de) | Harstellung hoch gefüllter Kunststoffe |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17804063 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017804063 Country of ref document: EP Effective date: 20191007 |