Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Polyamiden mit einer Sprühdüsenanordnung zur Kollision von Sprühstrahlen, umfassend mindestens eine erste Sprühdüse, ausbildend einen ersten Sprühstrahl mit einer ersten Sprühstrahlquerschnittsfläche und einer ersten Sprühstrahllängserstreckungsachse und eine zweite Sprühdüse, ausbildend einen zweiten Sprühstrahl mit einer zweiten Sprühstrahlquerschnittsfläche und einer zweiten Sprühstrahllängserstreckungsachse, wobei die erste und die zweite Sprühdüse eine dem Gravitationsfeld zugewandte Sprührichtung aufweisen und derart einander gegenüber angeordnet sind, dass die ausgebildeten Sprühstrahlen in der dem Gravitationsfeld zugewandten Sprührichtung in einem Kollisionsbereich kollidieren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der zwischen dem ersten und dem zweiten Sprühstrahl eingeschlossene Winkel im Bereich von 5° bis 170° ist und die erste und die zweite Sprühdüse derart angeordnet sind, dass die erste Sprühstrahlquerschnittsfläche des ersten Sprühstrahls mit der zweiten Sprühstrahlquerschnittsfläche des zweiten Sprühstrahls beim Kollidieren eine Schnittmenge bildet.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Polyamidpulvern sowie die durch dieses Verfahren erhältlichen Polyamidpulver. Zudem betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung der Polyamidpulver als Sinterpulver beim selektiven Lasersintern.
Abstract:
The invention relates to a process for preparing a biocidal composition for plastics which comprises a graft copolymer and a biocidally active polymer additive. The invention also relates to a biocidal polymer composition which comprises a graft copolymer and thiabendazol.
Abstract:
The invention relates to a method for producing polyamides by means of a spray nozzle arrangement for the collision of spray jets, comprising at least one spray nozzle forming a first spray jet having a first spray jet cross-sectional surface and a first spray jet longitudinal extension axis, and comprising a second spray jet forming a second spray jet having a second spray jet cross-sectional surface and a second spray jet longitudinal extension axis, wherein the first and second spray jets have a spray direction that is facing the gravitational field, and are arranged opposite one another such that in a spray direction facing the gravitational field, the formed spray jets collide in a collision area. The invention is characterized in that the angle between the first and the second spray jet is in the range of 5° to 170°, and that the first and second spray nozzles are arranged such that upon colliding, the first spray jet cross-sectional surface of the first spray jet forms an intersection with the second spray jet cross-sectional surface of the second spray jet.
Abstract:
Flame retardants are described, comprising A. at least one organic phosphonate of formula (I), wherein R is hydrogen, C1-C20alkyl, unsubstituted or C1-C4alkyl-substituted phenyl or naphthyl, R' is hydrogen, C1-C20alkyl, unsubstituted or C1-C4alkyl-substituted phenyl or naphthyl or M1r+/r, n is an integer from 0 to 6, M1r+ is an r-valent metal ion or the ammonium ion, r is an integer from 1 to 4, R13 is isopropyl, isobutyl, tert-butyl, cyclohexyl or is cycloalkyl substituted by from 1 to 3 C1-C4alkyl groups, R14 is hydrogen, C1-C4alkyl, cycloalkyl or is cyclohexyl substituted by from 1 to 3 C1-C4alkyl groups, and R15 is hydrogen, C1-C18alkyl, trimethylsilyl, benzyl, phenyl or sulfonyl; and B. at least one flame retardant component based on a nitrogen compound, and also the use thereof in synthetic polymers.
Abstract:
The invention relates to a method for producing polyamide powders and the polyamide powder obtained according to said method. The invention also relates to the use of polyamide powder in the form of a sintered powder during selective laser sintering.
Abstract:
The instant invention relates to new photolatent compounds of the formula I wherein R1 and R2 are each independently of the other C1-C10alkyl or C3-C8cycloalkyl, R3 is hydrogen or C1-C4alkyl, and wherein the photochemically cleaved group R4OH is selected from the group consisting of fragrances, UV absorbers, anti-microbials, anti-fogging agents and clarifiers; with the proviso that, when R1 and R2 are tert-butyl and R3 is hydrogen, R4 is not methyl or phenyl.