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Journal articles on the topic 'Beschichtungen'

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1

Scheuerlein, H., J. Erdmann, F. Rauchfuss, Y. Dittmar, K. Jandt, K. Jandt, U. Settmacher, and S. Zankovych. "Herstellung und In-vitro-Analyse einer Polyethylenimin-Beschichtung auf Herniennetzen." Zentralblatt für Chirurgie - Zeitschrift für Allgemeine, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 140, no. 02 (December 17, 2013): 170–78. http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1351003.

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Abstract:
Hintergrund: Bestimmte Beschichtungen wie etwa Titan können die Biokompatibilität von Herniennetzen verbessern. Beschichtungen mit Biopolymeren wie Polyethylenimin (PEI) können ebenfalls die Materialeigenschaften von Implantaten verbessern, dieser Ansatz wurde aber bisher noch nicht an Herniennetzen untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die Klärung der Frage, ob und wie Herniennetze mit ihrer 3-dimensionalen Struktur erfolgreich mit PEI beschichtet werden können und mit welchen Verfahren sich diese Beschichtung am besten nachweisen lässt. Methoden: Handelsübliche Netze aus Polypropylen, Polyester und ePTFE wurden mit PEI beschichtet. Die Beschichtung wurde durch einen Zytotoxizitäts- und Zellproliferationstest, die konfokale Laser-Scanning- und Elektronenmikroskopie sowie Röntgenfotoelektronenspektroskopie (XPS) analysiert. Ergebnisse: Die Oberflächenmodifikation durch PEI lässt Mausfibroblasten schneller und zahlreicher auf der Netzoberfläche anwachsen. Aufgrund der 3-dimensionalen Netzstruktur zeigten sowohl die XPS als auch die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie Schwächen in der Durchführbarkeit und Aussagekraft, wobei die XPS insgesamt bessere Resultate lieferte. Der elektronenmikroskopische Zellnachweis ist nicht gelungen. Im Zytotoxizitätstest fand sich kein Hinweis für eine Zellschädigung über 24 Stunden. Schlussfolgerung: Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen erstmalig, dass eine PEI-Beschichtung von Herniennetzen möglich und effektiv ist. Die PEI-Beschichtung kann schnell und kostengünstig realisiert werden. Bis eine solche Beschichtung allerdings in der klinischen Routine zum Einsatz kommen kann, sind weitere Untersuchungen sowohl hinsichtlich der Beschichtungsqualität als auch der Zytotoxizität notwendig. Insgesamt stellt PEI ein vielversprechendes Polymer dar, dessen Potenzial im Hinblick auf die Beschichtung medizinischer Implantate weiterer Forschung wert ist.
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2

Brand, J. "Tribologische Beschichtungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 31, no. 7 (July 2000): 629–30. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4052(200007)31:7<629::aid-mawe629>3.0.co;2-4.

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3

Wittkopf, Hartmut. "Elektrochrome Beschichtungen." Vakuum in Forschung und Praxis 22, no. 3 (May 2010): 26–30. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201000420.

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4

Becker, Jürgen, and Martin Grischke. "Kohlenstoffbasierte Beschichtungen." Vakuum in Forschung und Praxis 22, no. 6 (December 2010): 20–25. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201000434.

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5

Boghe, Mark. "DLC-Beschichtungen." MTZ - Motortechnische Zeitschrift 68, no. 3 (March 2007): 190–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf03227390.

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6

Otter, Christian. "Unterwasserarbeiten und -beschichtungen." Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 62, no. 9-10 (October 2010): a19—a20. http://dx.doi.org/10.1007/s00506-010-0245-7.

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7

Ehlers, Henrik, Marc Lappschies, Nils Beermann, and Detlev Ristau. "Neue optische Beschichtungen." Optik & Photonik 2, no. 3 (October 2007): 41–46. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201190268.

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8

Borchard-Tuch, Claudia. "Beschichtungen contra Graffiti." Chemie in unserer Zeit 39, no. 5 (October 2005): 355–57. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.200590068.

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9

Liideritz, Katrin. "Korrosionsprüfung an Beschichtungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 28, no. 3 (March 1997): 149–51. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19970280316.

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10

Petrik, Marko, Ralf Wittdorf, Helge Thomsen, Peter Kaestner, and Jan Peter Kropp. "Beschichtungen für Zahnräder." Vakuum in Forschung und Praxis 20, no. 4 (August 2008): 6–12. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.200800361.

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11

Pollert, Heiner. "Beschichtungen reduzieren Kraftstoffverbrauch." JOT Journal für Oberflächentechnik 59, no. 4 (March 28, 2019): 42–43. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-019-0084-7.

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12

Biess, Markus. "Haftfestigkeitsmessung an Beschichtungen." JOT Journal für Oberflächentechnik 56, no. 7 (June 28, 2016): 42–43. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-016-0167-7.

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13

Peterschewski, J., and G. Veltl. "Antimikrobielle Beschichtungen für Werkzeugmaschinen." HTM Härtereitechnische Mitteilungen 62, no. 5 (October 2007): 210–15. http://dx.doi.org/10.3139/105.100431.

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14

Mumme, F., and D. Hortig. "Potentiale moderner PVD-Beschichtungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 31, no. 11 (November 2000): 979–88. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4052(200011)31:11<979::aid-mawe979>3.0.co;2-c.

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15

Lugscheider, E., O. Knotek, W. König, H. R. Stock, S. Hellman, H. Zimmermann, M. K. Lake, R. Fritsch, and F. Seidel. "Beschichtungen lassen Werkzeuge kalt." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 29, no. 9 (September 1998): 525–36. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19980290911.

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16

Schäper, M. "Rissüberbrückende Beschichtungen im Massivbau." Beton- und Stahlbetonbau 87, no. 7 (July 1992): 177–82. http://dx.doi.org/10.1002/best.199200300.

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17

Kühl, A., and H. Riegger. "Keramische Beschichtungen im Pumpenbau." Materials and Corrosion 45, no. 11 (November 1994): 615–19. http://dx.doi.org/10.1002/maco.19940451106.

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18

Munzert, P., U. Schulz, and N. Kaiser. "Hochreflektierende Beschichtungen auf Kunststoffoptiken." Vakuum in Forschung und Praxis 19, no. 6 (December 2007): 11–15. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.200700336.

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19

Bucher, Volker, and Wilfried Nisch. "Beschichtungen für Life Science." Vakuum in Forschung und Praxis 22, no. 1 (January 2010): 14–24. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201000405.

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20

Danzebrink, Anne, and Andreas Weis. "Multifunktionale Beschichtungen für Aluminium." JOT Journal für Oberflächentechnik 53, no. 9 (August 2013): 64–65. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-013-0943-6.

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21

Becker-Willinger, Carsten. "Nanomere als hochstrukturierte Beschichtungen." JOT Journal für Oberflächentechnik 55, no. 1 (January 2015): 42–44. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-015-1148-y.

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Niemeyer, Gerd. "Haltbare Beschichtungen ohne Vorbehandlung." JOT Journal für Oberflächentechnik 49, no. 3 (March 2009): 42–44. http://dx.doi.org/10.1007/bf03241830.

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van Laar, Gerjan. "Dekorative Beschichtungen im Wandel." JOT Journal für Oberflächentechnik 60, no. 1 (December 30, 2019): 26–27. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-019-0437-2.

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Läpple, Markus, and Dominik Fuhrer. "Hochtemperaturbeständige Klebstoffe und Beschichtungen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 64, no. 9 (September 2020): 18–23. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-020-0137-3.

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Läpple, Markus, and Dominik Fuhrer. "Hochtemperaturbeständige Klebstoffe und Beschichtungen." adhäsion KLEBEN & DICHTEN 64, S3 (December 2020): 24–27. http://dx.doi.org/10.1007/s35145-020-0457-3.

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Mueller, Marcus. "Funktionelle Beschichtungen von Granulaten." CITplus 22, no. 4 (April 2019): 65–66. http://dx.doi.org/10.1002/citp.201900422.

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Sickfeld, Jürgen, and Hans-Joachim Raabe. "Stoßbeanspruchung bei dünnen Beschichtungen." Materials Testing 29, no. 7-8 (July 1, 1987): 203–9. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1987-297-813.

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Vergne, D., P. Stockmayer, and G. Busse. "Berührungslose und zerstörungsfreie Untersuchung organischer Beschichtungen Berührungslose und zerstörungsfreie Untersuchung organischer Beschichtungen." Materials Testing 30, no. 6 (June 1, 1988): 189–92. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1988-300616.

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29

Gurack, Detlef, Gerd Krüger, Alwin Krotzek, and Andrea Rudolf. "Adhäsionsverhalten zwischen bewitterten 2K-EP-Beschichtungen und 2K-PUR-Beschichtungen - Einfluss der Bewitterung." Stahlbau 80, no. 8 (August 2011): 627–35. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201101452.

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30

Frank, H., and S. Reich. "Nanocomposite-Beschichtungen auf CBN-Werkzeugen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 39, no. 12 (December 2008): 954–57. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200800390.

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31

Serafinski, D., and R. Winkelmann. "Verschleißbeständige induktiv hergestellte Beschichtungen (InduClad)." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 45, no. 6 (June 2014): 496–503. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201400270.

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32

Lüderitz, Katrin. "Korrosionsschutz von Aluminium durch Beschichtungen." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 28, no. 6 (June 1997): 301–2. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19970280614.

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33

Bobzin, K., Peter W. Gold, R. Nickel, J. Loos, N. Bagcivan, A. Krämer, and M. Plogmann. "PVD-Beschichtungen für trockenlaufende Hybridwälzlager." Vakuum in Forschung und Praxis 19, no. 2 (April 2007): 6–12. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.200700313.

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34

Blasek, G. "Modifizierungen und Beschichtungen von Kunststoffoberflächen." Vakuum in Forschung und Praxis 19, no. 1 (February 2007): 39–41. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.200790003.

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Voit, Brigitte, Stefan Gramm, Volker Steinert, Carsten Werner, and Stefan Zschoche. "Biokompatible und bioaktive polymere Beschichtungen." Vakuum in Forschung und Praxis 23, no. 1 (February 2011): 29–33. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201100448.

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Huben, Theresa, and Jürgen Becker. "Kohlenstoffbasierte Beschichtungen für automotive-Komponenten." Vakuum in Forschung und Praxis 24, no. 2 (April 2012): 6–13. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.201200486.

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Herlitze, Lothar. "Maßgeschneiderte Beschichtungen für moderne Isolierglasanwendungen." Vakuum in Forschung und Praxis 12, no. 5 (October 2000): 303–5. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2454(200010)12:5<303::aid-vipr303>3.0.co;2-8.

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Laube, N., U. Grabowy, and F. Bernsmann. "Nano-Beschichtungen: Prinzip, Anwendungsbereiche, Gefahren." DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 138, no. 33 (August 2, 2013): 1665–69. http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1343287.

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Roesmann, Rolf. "Wasserverdünnbare 1K-Beschichtungen für außen." JOT Journal für Oberflächentechnik 52, no. 1 (January 2012): 24–29. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-012-0249-0.

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Arnold, Rolf. "Schichtdicken-Messgeräte für Brandschutz-Beschichtungen." JOT Journal für Oberflächentechnik 52, no. 12 (December 2012): 59–61. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-012-0545-8.

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Barth, Carolin. "UV-Beschichtungen für dekorative Metallelemente." JOT Journal für Oberflächentechnik 54, no. 1 (January 2014): 22–26. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-014-0040-5.

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AJA. "Galvanische Beschichtungen setzen optische Akzente." JOT Journal für Oberflächentechnik 45, no. 4 (April 2005): 65–67. http://dx.doi.org/10.1007/bf03240976.

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Schultrich, Bernd. "Superharte Beschichtungen für tribologische Beanspruchungen." JOT Journal für Oberflächentechnik 45, no. 4 (April 2005): 76–78. http://dx.doi.org/10.1007/bf03240980.

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Schreiner, Claus, Dorothea Stübing, Jill Nieradzik, and Volkmar Stenzel. "Selbstheilende Beschichtungen im maritimen Bereich." JOT Journal für Oberflächentechnik 58, no. 6 (May 16, 2018): 35–39. http://dx.doi.org/10.1007/s35144-018-0196-5.

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45

Böttcher, H. "Funktionelle Beschichtungen auf Basis anorganischer Nanosole." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 32, no. 10 (October 2001): 759–66. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4052(200110)32:10<759::aid-mawe759>3.0.co;2-q.

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Fiebrich, M., and H. P. Werse. "Reaktionsharz-Beschichtungen auf ständig durchfeuchtetem Beton." Beton- und Stahlbetonbau 87, no. 3 (March 1992): 69–73. http://dx.doi.org/10.1002/best.199200130.

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Zhang, Junping, and Stefan Seeger. "Superoleophobe Silicon-Beschichtungen mit ultrakleinen Abrollwinkeln." Angewandte Chemie 123, no. 29 (June 6, 2011): 6782–86. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201101008.

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Heusler, K. E., M. Krebs, and K. Nachstedt. "Elektrochemische Untersuchung poröser Beschichtungen auf Metallen." Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 36, no. 11 (November 1985): 484–88. http://dx.doi.org/10.1002/maco.19850361103.

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Fuchs, Andreas D., and Joerg C. Tiller. "Kontaktaktive antimikrobielle Beschichtungen aus wässrigen Suspensionen." Angewandte Chemie 118, no. 40 (October 13, 2006): 6911–14. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200602738.

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Michaeli, W., I. Fonteiner, and R. Dahlmann. "Großflächige Beschichtungen mit der mikrowellenangeregten Plasmapolymerisation." Vakuum in Forschung und Praxis 10, no. 2 (1998): 141–44. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.19980100212.

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