TY - THES AB - Im Gegensatz zu makroskopischen Partikeln werden die Eigenschaften von Nanopartikeln maßgeblich von den Partikel-Partikel Wechselwirkungen beeinflusst. Die Kräfte, welche diese Wechselwirkungen bewirken, sind stark abhängig von der Materialbeschaffenheit, der Oberflächenchemie sowie Umgebungseinflüssen. Daher ist ein grundlegendes Verständnis der Prozesse und Kräfte, die in dieser Beziehung eine Rolle spielen, von zentraler Bedeutung, um das Verhalten vorherzusagen. In dieser Arbeit wurden zwei Fragestellungen bearbeitet: 1. Welche Rolle spielen Wasseradsorbatschichten auf Nanopartikeln und wie beeinflusst die komplexe Wasserstruktur die interpartikulären Wechselwirkungen als Funktion der relativen Feuchte? 2. Welchen Einfluss hat die Oberflächenchemie der Nanopartikel auf die interpartikulären Kräfte und können diese Wechselwirkungen gezielt beeinflusst werden? Dazu wurde die Wasseradsorption und Kapillarbrückenbildung definierter Schichten aus SiO2 und TiO2 Nanopartikeln mittels kombinierter Quarzkristall-Mikrowägung mit Dissipationsanalyse (QCM-D) und simultaner FT-Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie (FT-IRRAS), untersucht. Dabei ermöglichte die QCM-D sowohl die Untersuchung von Massenänderungen als auch die Analyse von Änderungen der Kontaktmechanik auf Basis der Dissipationsanalyse. Zusätzlich erlaubten die FT-IRRAS Messungen die Charakterisierung der Wasseradsorbatstruktur. Durch eine Peakfitting der OH Bande im FT-IR Spektrum gelang es "eisartige" sowie "flüssige" Wasserspezies zu identifizieren. Darüber hinaus wurde ein weiterer Aufbau für AFM basierte Kraft-Abstand-Spektroskopie unter kontrollierten Bedingungen zwecks in-situ Untersuchung des Zusammenspiels zwischen UV-Licht, Feuchtigkeit und Oberflächenadsorbaten in Bezug auf die Kontaktkräfte von Nanopartikeln entwickelt. AU - Torun, Boray Barış CY - Paderborn DA - 2016 DP - Universität Paderborn LA - eng N1 - Tag der Verteidigung: 15.04.2016 N1 - Technische und Makromolekulare Chemie, Universität Paderborn, Univ., Dissertation, 2016 PB - Veröffentlichungen der Universität PY - 2016 SP - 1 Online-Ressource (vii, 179 Seiten) T2 - Department Chemie TI - In-situ analysis of particles in contact under ambient conditions UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-24461 Y2 - 2025-03-12T04:55:03 ER -