Inline Charackterisierung von Gips und Anhydrit

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Inline Charakterisierung von Gips & Anhydrit Gerhard Möllemann, M.Sc. IGF-Vorhaben Nr. 19534

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Inline Charakterisierung von Gips & Anhydrit

Gerhard Möllemann, M.Sc.

IGF-Vorhaben Nr. 19534

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Problemstellung

Gips𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂

Anhydrit𝐶𝑎𝑆𝑂4

Unterscheidbarkeit?

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Verwendung

Gips

▪ Baustoff

▪ Trennwände

▪ Estriche

▪ Kunst

▪ Modellierung

▪ Medizin

▪ Zahnmodelle

▪ Verbände

Anhydrit

▪ Baustoff

▪ Zementzuschlag

▪ Fliesenkleber

▪ Estriche

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Problemstellung

Hohe Zykluszeiten in der Materialbestimmung

Probenahme Transportins Labor

Analyse Ergebnis

~10 min ~5 min ~15 min ~ 30 min

nach Beginn der Probenahme

Kurzfristige Schwankungen im

Förderstrom werden nicht detektiert

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Ziel

Reduzierung der Zykluszeit / Bereitstellung einer Echtzeitinformation

Analyse Ergebnis

~1 sec verfügbar in Echtzeit

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Acoustic Emission

▪ zerstörungsfreies Prüfverfahren

▪ Detektion elastischer Wellen in Festkörpern

ausgelöst durch irreversible Änderungen der

Materialstruktur

▪ Frequenzbereich 1kHz bis 1MHz

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Messprinzip

Unterschiedliche Materialien = unterschierdliche AE Signale

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Das „Kling-Klong“ Prinzip

Gips vs. Anhydrit

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Auswertung

Zeitsignal AE Burst

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10% Gips vs 30% Gips

10% Gips

30% Gips

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10% Gips bis 90% Gips

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Zusammenfassung

▪ hoher Zeitaufwand bei aktuellem Stand der Technik

ungeeignet für Prozesssteuerung

▪ Acoustic Emission Technologie ermöglicht Überwachung der

Förderstromzusammensetzung in Echtzeit

unterschiedliche Materialien regen AE Sensor unterschiedlich stark an

▪ Auswertung zeigt monotonen Zusammenhang zwischen ausgewählten Kennwerten und

Gipsgehalt

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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Gerhard Möllemann, M. Sc.

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Wüllnerstr. 2, D-52062 Aachen

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