The present study describes the preparation of low‐substituted hydroxypropyl (HP) starches and investigation of their suitability for the development of flexible, highly transparent cast films. Changes in molecular composition due to processing conditions were identified by determining molar mass distribution. Molecular characterisation was performed both by static light scattering (SLS) and size‐exclusion chromatography with multi‐angle laser light scattering (SEC‐MALLS) detection. The weight‐average molar mass, mean square radius of gyration, second virial coefficient, and molar mass distribution were determined. Rheological characterisation of concentrated aqueous solutions included a study of flow behaviour as a function of shear rate and oscillatory measurement of viscoelastic properties. Significant differences in rheological properties due to hydroxypropylation conditions were established. Mechanical testing was carried out by measuring tensile strength and elongation and determining the elastic modulus. The tensile strength of cast films based on hydroxypropyl starches was 40–50 MPa. Elongation values were dependent on the type of starch, use of plasticiser and storage conditions.
KurzfassungNickel-Titan-Formgedächtnislegierungen (NiTi-FGL) werden seit einigen Jahren kommerziell erfolgreich eingesetzt. Insbesondere im Bereich der Medizintechnik gibt es zahlreiche Anwendungen, bei denen sich NiTi etabliert hat. Ein Beispiel dafür sind Gefäßprothesen (Stents). Auch wenn NiTi-Stents zur Zeit nur einen Anteil von cirka 12% der weltweit mehr als 3,5 Millionen implantierten Stents pro Jahr ausmachen, wird der Markt für endo- und kardiovaskuläre Stents 2006 ein Volumen von 5,5 Milliarden Euro überschreiten [1, 2]. Bei der Stent-Produktion entstehen Oberflächendefekte, welche unter Ermüdungsbeanspruchung zur Rissbildung beitragen können. Für die Hersteller von Stents sind daher Oberflächenqualität und Mikrostruktur mit Hinblick auf die funktionalen Eigenschaften und Ermüdungsbeständigkeit wichtige Faktoren. In der vorliegenden Arbeit wurden NiTi-Stents mit Hilfe von raster- sowie transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Methoden untersucht. Die Probenpräparation für TEM-Untersuchung wurde mit Hilfe einer Fokussierbaren Ionenstrahlanlage (FIB) durchgeführt, weil aufgrund der geringen Dimensionen eine andere Probenpräparation extrem schwierig ist. Dieses Verfahren wird ausführlich beschrieben und die Ergebnisse diskutiert.
The in-situ transmission electron microscopy technique allows direct observations of formation and growth of stress-induced martensite in pseudoelastic NiTi shape memory alloys. The present paper reports on the development of a miniature test procedure for in-situ straining experiments with specimens taken from small components. The deformation of an ultra-fine grained NiTi specimen is characterised by transmission electron microscopy (at early loading stages) and by optical microscopy (at larger strains). A complementary finite element analysis of the complex strain state in the specimen rationalises why the stress-induced martensitic transformation first occurs in the thin foil region of the specimen before spreading towards the outer rim of the specimen.
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