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Behme, Dagmar. "Kautschuk vom heimischen Acker". agrarzeitung 76, nr 49 (2021): 8. http://dx.doi.org/10.51202/1869-9707-2021-49-008-1.

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Briseño, Cinthia. "Ohne Wasserdampf zum Kautschuk". wt Werkstattstechnik online 98, nr 7-8 (2008): 646–47. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2008-7-8-646.

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Braun, Dietrich, Rainer Rettig i Wolfgang Rogler. "Immobilisierbare stabilisatoren für EPDM-kautschuk". Angewandte Makromolekulare Chemie 211, nr 1 (październik 1993): 165–94. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1993.052110115.

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Yildirim, Ayhan, Heinz-Theo Lübbers i Vedat Yildirim. "Wurzelkanalfüllungen mit Guttapercha". SWISS DENTAL JOURNAL SSO – Science and Clinical Topics 126, nr 1 (11.01.2016): 40–41. http://dx.doi.org/10.61872/sdj-2016-01-05.

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Streszczenie:
Guttapercha ist eine Naturprodukt des im malaiischen Raum heimischen Guttapercha-Baumes und ist chemisch mit dem Kautschuk verwandt. Bei Raumtemperatur ist Guttapercha härter und dadurch weniger elastisch, bei Erwärmung ab ca. 50 °C wird es jedoch weich und knetbar. In der Zahnmedizin findet Guttapercha hauptsächlich als Wurzelfüllmaterial Verwendung.
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Ghanaat, Henrik. "Aus alt mach neu". kma - Klinik Management aktuell 9, nr 07 (lipiec 2004): 70–72. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1572887.

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Streszczenie:
Innovativer Osten: Ein sächsisches Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, Fußböden aus Linoleum, PVC und Kautschuk dauerhaft zu versiegeln. Stark beschädigte Beläge können die Spezialisten von Grund auf sanieren, anschließend sehen sie aus wie neu. Das spart Zeit und Geld: Die Sanierung kostet den Kunden wesentlich weniger als ein kompletter Austausch des Bodens.
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Gajo, Marianne. "Thailändische Terminbörse führt japanische Kautschuk- Futures ein". Die Aktiengesellschaft 66, nr 10 (1.01.2021): r9—r10. http://dx.doi.org/10.9785/ag-2021-661022.

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Gajo, Marianne. "Thailändische Terminbörse führt japanische Kautschuk- Futures ein". Die Aktiengesellschaft 66, nr 1 (1.01.2021): r9—r10. http://dx.doi.org/10.9785/ag-2021-660122.

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Pucciarello, R., N. Bianchi, R. Braglia i F. Garbassi. "Die morphologie von mit Kautschuk modifizierten Acrylklebstoffen". International Journal of Adhesion and Adhesives 9, nr 2 (kwiecień 1989): 67. http://dx.doi.org/10.1016/0143-7496(89)90022-5.

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Röker, Klaus-Dieter. "Kurt Gottlob - ein Leben für den Kautschuk". Chemie in unserer Zeit 50, nr 3 (14.07.2015): 209–13. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201500701.

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Dai, Liming. "Gummiartiger Kohlenstoffnanoröhren-Kautschuk auch bei extremen Temperaturen". Angewandte Chemie 123, nr 21 (19.04.2011): 4840–42. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201100414.

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Möckl, Leonhard, Jürgen Evers i Christiane Herzog. "Von Kautschuk zu Metallen: ein Werkslabor mit Weltgeltung". Nachrichten aus der Chemie 66, nr 9 (wrzesień 2018): 892–95. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184076062.

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Bhowmick, A. K., P. Loha i S. N. Chakravarty. "Studien über die Haftung zwischen Naturkautschuk and Polybutadien-Kautschuk". International Journal of Adhesion and Adhesives 9, nr 2 (kwiecień 1989): 67. http://dx.doi.org/10.1016/0143-7496(89)90025-0.

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Dimitrova, D. I., i G. M. Bartenev. "Relaxationsübergänge in Butadien-Nitril-Kautschuk nach Angaben der Spannungsrelaxation". Acta Polymerica 40, nr 4 (kwiecień 1989): 285–87. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1989.010400415.

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Ivanova, D., I. Mladenov, E. Valtševa i N. Dišovski. "Kinetik der Reaktion von Butadien-Styren-Kautschuk mit α-Methylbenzyl-phenolen". Acta Polymerica 42, nr 1 (styczeń 1991): 45–46. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1991.010420113.

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Walzel, Peter. "Prüftechnik zur Erfassung und Optimierung der mechanischen Eigenschaften von Granulaten aus Kautschuk-Chemikalien". Chemie Ingenieur Technik 60, nr 9 (wrzesień 1988): 722–24. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600922.

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Frick, A., C. Ernst i I. Taha. "Influence of a commonly accepted hardness tolerance on the thermo‐mechanical and vibration‐insulating properties of an acrylonitrile‐butadiene elastomer". Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 54, nr 10 (październik 2023): 1184–95. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.202300033.

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Streszczenie:
AbstractDie Shore‐Härte dient nach wie vor als charakteristisches Merkmal für Elastomere. Gummimischungen mit einer Härte von 60 Shore A werden u. a. für Elemente zur Schwingungsisolierung eingesetzt; die Härte von Dichtungen für die Pneumatik liegt im Bereich 80 Shore A und für die Hydraulik bei etwa 95 Shore A. Die Härte einer Gummimischung wird u. a. durch den Füllstoffgehalt im Kautschuk bestimmt, mit zunehmendem Füllstoffgehalt steigen die Härte und damit die Steifigkeit einer Mischung. Industrielle Gummihersteller tolerieren ihre Werkstoffe häufig mit einer Toleranz von ±3 Shore A. Dieser Wert erscheint gering und wird deswegen von den Anwendern oft akzeptiert. Die Bedeutung dieser Toleranz für die Gebrauchseigenschaften wird am Beispiel einer Acrylnitril‐Butadien‐Mischung mit einer Shore‐Härte von 60 Shore A und Härtetoleranz von ±3 Shore A untersucht. Die Ergebnisse von Zugversuchen und der dynamisch‐mechanischen‐thermischen Analyse an den Proben zeigen, bereits eine geringe Abweichung von der nominellen Härte bewirkt einen signifikanten Einfluss auf die Materialsteifigkeit und Dämpfung im gesamten Anwendungstemperaturbereich. Durchgeführte Vibrationstests belegen ebenso eine große Variation im Schwingungsübertragungsverhalten, die eine solche Härtetoleranz bedingt.
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van der Heyden, Ulrich. "Tristan Oestermann: Kautschuk und Arbeit in Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft 1880 – 1913. 757 S." Das Historisch-Politische Buch (HPB) 70, nr 1-4 (1.01.2022): 302–3. http://dx.doi.org/10.3790/hpb.70.1-4.302.

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de Jong, A. W. K. "Die Aufnahme von Gasförmigem Stickstoff durch eine Benzollösung des Kautschuk- und Guttapercha-Kohlenwasserstoffes im Sonnenlicht". Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 51, nr 2 (3.09.2010): 133–34. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19320510204.

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Lipatov, Ju S., V. V. Šilov, Ju P. Gomza i F. R. Gritsenko. "Zur Strukturbildung bei der Modifizierung von Kautschuk durch reaktionsfähige Oligomere und durch Polymere auf deren Basis". Acta Polymerica 37, nr 5 (maj 1986): 263–66. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1986.010370502.

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Davy, G., S. Hashemi i A. J. Kinloch. "Der Bruch eines mit Kautschuk modifizierten epoxidpolymers mit Rissen durch die gesamte Dicke und an der Oberfläche". International Journal of Adhesion and Adhesives 9, nr 2 (kwiecień 1989): 67. http://dx.doi.org/10.1016/0143-7496(89)90021-3.

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Aspell, C. "Kautschuk- und elastomer-wörterbuch; Dictionary of rubbers and elastomers. By Kurt F. Heinisch. Giesel-Verlag für Publizität, Isernhagen, 1992. pp. xiv + 368, price DM144.00. ISBN 3-9802942-1-8". Polymer International 33, nr 1 (styczeń 1994): 117. http://dx.doi.org/10.1002/pi.1994.210330120.

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Ng, T. S. "Ermittlung des dehnrheologischen Verhaltens thermoplastischer Kautschuke". Rheologica Acta 26, nr 5 (wrzesień 1987): 453–59. http://dx.doi.org/10.1007/bf01333846.

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Soentgen, Jens. "Die Bedeutung indigenen Wissens für die Geschichte des Kautschuks". Technikgeschichte 80, nr 4 (2013): 295–324. http://dx.doi.org/10.5771/0040-117x-2013-4-295.

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Stamberger, P. "Beitrag zur Kenntniss der Quellungserscheinungen. Ueber die Quellung des Kautschuks". Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 47, nr 4 (3.09.2010): 316–20. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19280470406.

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Bollenberger, Raimund, i Markus Kellner. "KautSchG: keine Anwendung bei drohender Unternehmensschließung." Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 65, nr 10 (2017): 721. http://dx.doi.org/10.47782/oeba201710072101.

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Schuster, Robert Hans. "Verträglichkeit von kautschuken ein altes und ein aktuelles problem". Angewandte Makromolekulare Chemie 202, nr 1 (grudzień 1992): 159–85. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1992.052020110.

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Dechant, J. "Atlas der Polymer- und Kunststoffanalyse. Hg. von D. O. HUMMEL und F. SCHOLL. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Band 2: Kunststoffe, Fasern, Kautschuk, Harze, Ausgangs- und Hilfsstoffe, Abbauprodukte. Teile a/I und a/II. Von D. O. HUMMEL. ISBN 3-446-12563-9, München/Wien: Carl Hanser Verlag; ISBN 3-527-25798-5, Weinheim/Deerfield Beach/Basel: Verlag Chemie 1984. LVI, 1035 S., 2769 Spektren, Format 30 × 21 cm, geb. DM 770,–". Acta Polymerica 36, nr 9 (wrzesień 1985): 519–20. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1985.010360922.

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Schuhmacher. "Zur Nichtigkeit der Bürgschaftserklärung eines Dienstnehmers nach § 3 KautSchG analog; fehlende Kenntnis der Bank vom drohenden Verlust des Arbeitsplatzes; Vertretungsmacht bei Vereinen und JP des Privatrechts; nachträgliche Genehmigung". Wirtschaftsrechtliche Blätter 24, nr 5 (maj 2010): 248–51. http://dx.doi.org/10.1007/s00718-010-1620-7.

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"Plastizitätsprüfung von Kautschuk". Materials Testing 30, nr 11-12 (1.11.1988): 382. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1988-3011-1232.

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"Reifenabrieb in der Umwelt". UmweltMagazin 52, nr 1-2 (2022): 50–53. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2022-1-2-50.

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Streszczenie:
Mikropartikel aus synthetischem Kautschuk machen einen Großteil des Mikroplastiks in der Umwelt aus. Mit einem Probennahmekorb eines nordrhein-westfälischen Unternehmens lassen sich Hotspots an diesen Partikeln sicher nachweisen. Diesen für die Straßengullys zu entwickeln, war jedoch nicht ganz einfach.
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"Kautschuk-Boden in allen Farben". Im Focus Onkologie 15, nr 7-8 (lipiec 2012): 69. http://dx.doi.org/10.1007/s15015-012-0381-y.

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"Kautschuk-Boden in allen Farben". DNP - Der Neurologe und Psychiater 13, nr 7-8 (lipiec 2012): 47. http://dx.doi.org/10.1007/s15202-012-0339-5.

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"Kautschuk-Boden in allen Farben". pädiatrie hautnah 24, nr 4 (sierpień 2012): 295. http://dx.doi.org/10.1007/s15014-012-0178-7.

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"Kautschuk-Boden in allen Farben". HNO Nachrichten 42, nr 4 (sierpień 2012): 41. http://dx.doi.org/10.1007/s00060-012-5072-y.

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"Kautschuk-Boden in allen Farben". Orthopädie & Rheuma 15, nr 4 (sierpień 2012): 63. http://dx.doi.org/10.1007/s15002-012-0200-z.

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"Ersatz für toxische Chemikalien in der Herstellung von Reifen und Förderbändern". Technische Textilien 65, nr 4 (2022): 206–7. http://dx.doi.org/10.51202/0323-3243-2022-4-206.

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Streszczenie:
Die Qualität von Verbundsystemen aus Cord aus hochfesten Fasern wie Polyester, Aramid oder Polyamid und Matrixmaterialien aus Kautschuk wird maßgeblich bestimmt durch die Haftfähigkeiten der Fasern an der Matrix. Im etablierten Herstellungsprozess werden Haftvermittler aus Resorcin-Formaldehyd-Latex (RFL) zur Verbesserung der Haftfähigkeiten verwendet. Das DITF Denkendorf zeigt nun, wie das gesundheitsschädliche Formaldehyd durch technisch gleichwertige, aber gesundheitlich unbedenkliche Stoffe ersetzt werden kann.
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"Künstliche Alterung von Kautschuk und Kunststoffen". Materials Testing 32, nr 6 (1.06.1990): 189. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1990-320618.

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"Studie zu Kautschuk-Bodenbelägen für Krankenhäuser". Krankenhaus-Hygiene + Infektionsverhütung 34, nr 4 (wrzesień 2012): 175–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.khinf.2012.08.008.

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"Integriertes Praktikum am Beispiel einer thermoanalytischen Untersuchung der Kautschuk-Vulkanisation". CHIMIA 51, nr 4 (30.04.1997): 160. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.1997.160.

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Sherrell, Peter C., Anna Šutka, Martin Timusk i Andris Šutka. "Alternatives to Fluoropolymers for Motion‐Based Energy Harvesting: Perspectives on Piezoelectricity, Triboelectricity, Ferroelectrets, and Flexoelectricity". Small, 14.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202311570.

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Streszczenie:
AbstractFluoropolymers, including polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon), polyvinylidene difluoride (PVDF), and fluorine kautschuk materials (FKMs, Viton) are critical polymers for applications ranging from non‐stick coatings, corrosion resistant seals, semiconductor manufacturing, membranes, and energy harvesting technologies. However, the synthesis of these fluoropolymers requires the use of per‐ and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) known colloquially as “forever chemicals,” and as such there is a pressing need to develop alternative technologies that can serve the end‐use of fluoropolymers without the environmental cost of using PFAS. Further, fluoropolymers themselves fall under the PFAS umbrella. Here, alternative mechanical‐to‐electrical energy harvesting polymers are reviewed and benchmarked against the leading fluoropolymer energy harvesters. These alternative technologies include nonfluoropolymer piezoelectric polymers, triboelectric nanogenerators (TENGs), ferroelectric elastomers, and flexoelectric polymers. A vision towards sustainable, non‐fluoropolymer‐based energy harvesting is provided.
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Casper, R. NIPPON GOMU KYOKAISHI 71, nr 8 (1998): 426. http://dx.doi.org/10.2324/gomu.71.426.

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"Rheologische Qualitätssicherung an Kautschuken". Materials Testing 32, nr 1-2 (1.01.1990): 15. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1990-321-212.

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