{"id":6954,"date":"2021-07-09T12:56:35","date_gmt":"2021-07-09T10:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=6954"},"modified":"2026-01-29T17:23:07","modified_gmt":"2026-01-29T16:23:07","slug":"polypropylen-kunststoff","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/","title":{"rendered":"Polypropylen: Ein vielseitiger Kunststoff"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/#Struktur_und_Eigenschaften\" title=\"Struktur und Eigenschaften\">Struktur und Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/#Industrielle_Herstellung_von_Polypropylen\" title=\"Industrielle Herstellung von Polypropylen\">Industrielle Herstellung von Polypropylen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/#Verarbeitung\" title=\"Verarbeitung\">Verarbeitung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/#Anwendungsbeispiele_%E2%80%93_Von_der_Textilfaser_zum_Becherglas\" title=\"Anwendungsbeispiele \u2013 Von der Textilfaser zum Becherglas\">Anwendungsbeispiele \u2013 Von der Textilfaser zum Becherglas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/polypropylen-kunststoff\/#Recycling\" title=\"Recycling\">Recycling<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Vor etwa 100 Jahren begann die Herstellung rein synthetischer, also nur aus k\u00fcnstlichen Komponenten bestehenden Kunststoffen. 1907 entwickelte der belgische Chemiker Leo Hendrik Baekeland (1863 \u2013 1944) ein Verfahren zur Herstellung und Weiterverarbeitung eines Phenolharzes. Dieser Kunststoff wurde von ihm Bakelit genannt und war der erste Kunststoff, der in gro\u00dfen Mengen industriell hergestellt wurde. 1912 patentierte Fritz Klatte (1880 \u2013 1934) ein Verfahren zur Herstellung von Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Polypropylen wurde 1951 zum ersten Mal von den US-Amerikanern J. Paul Hogan (1919 \u2013 2012) und Robert Banks (1921 \u2013 1989) synthetisiert. 1953 entwickelte der deutsche Chemiker und langj\u00e4hrige Leiter des M\u00fclheimer Max-Planck-Instituts f\u00fcr Kohleforschung, Karl Ziegler (1898 \u2013 1973), Katalysatoren f\u00fcr die Polymerisation von Ethen, das vorher bei hohen Dr\u00fccken und Temperaturen von bis zu 300 MPa und +300 \u00b0C hergestellt wurde.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Er verwendete bei der Synthese metallorganische Katalysatoren, mit denen bei niedrigerem Druck und Temperatur gearbeitet werden konnte und damit der gro\u00dftechnische Einsatz erm\u00f6glicht wurde.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/messbecher-und-messkolben\/becher-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6983 size-full\" title=\"Becher aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Becher-aus-PP.jpg\" alt=\"Becher aus PP\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Becher-aus-PP.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Becher-aus-PP-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/flaschen-ballons-und-zubehoer\/weithals-steilbrustflasche-aus-pp-mit-schraubverschluss\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6984 size-full\" title=\"Weithals-Steilbrustflasche aus PP - mit Schraubverschluss\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Weithals-Steilbrustflasche-aus-PP-mit-Schraubverschluss.jpg\" alt=\"Weithals-Steilbrustflasche aus PP - mit Schraubverschluss\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Weithals-Steilbrustflasche-aus-PP-mit-Schraubverschluss.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Weithals-Steilbrustflasche-aus-PP-mit-Schraubverschluss-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1954 gelang Karl Rehn in den Farbwerken Hoechst die Synthese von Polypropylen unter Verwendung von Ziegler-Katalysatoren. Gleichzeitig stellte der italienische Chemiker Giulio Natta (1903 \u2013 1979) in Mailand Polypropylen her und meldete daf\u00fcr ein Patent an. 1963 erhielten Karl Ziegler und Giulio Natta den Nobelpreis f\u00fcr ihre \u201eEntdeckungen auf dem Gebiet der Chemie und Technologie der Hochpolymeren\u201c.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tHeute werden Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen wie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pe-schlaeuche\">Polyethylen<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pp-schlaeuche\">Polypropylen<\/a> mit metallorganischen Katalysatoren als Ziegler-Natta-Verfahren bezeichnet.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Struktur_und_Eigenschaften\"><\/span>Struktur und Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die chemisch korrekte Bezeichnung f\u00fcr Polypropylen ist Polypropen, oft wird auch die Abk\u00fcrzung PP verwendet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bei Polypropylen kann die Methyl-Seitengruppe unterschiedlich angeordnet sein. Die Anordnung der Methyl-Seitengruppe wird durch die Taktizit\u00e4t beschrieben: bei isotaktischem PP befinden sich alle Methylgruppen auf einer Seite der Polymerkette, bei syndiotaktischem PP sind die Methylgruppen abwechselnd auf beiden Seiten angeordnet und bei atatischem PP zuf\u00e4llig unregelm\u00e4\u00dfig auf beiden Seiten<sup>[1]<\/sup>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6967\" aria-describedby=\"caption-attachment-6967\" style=\"width: 540px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6967\" title=\"Taktizit\u00e4t von Polypropylen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Taktizitaet-von-Polypropylen.jpg\" alt=\"Taktizitaet von Polypropylen\" width=\"540\" height=\"599\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Taktizitaet-von-Polypropylen.jpg 600w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Taktizitaet-von-Polypropylen-271x300.jpg 271w\" sizes=\"(max-width: 540px) 100vw, 540px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6967\" class=\"wp-caption-text\">Taktizit\u00e4t von Polypropylen (T<sub>g<\/sub> = Glas\u00fcbergangspunkt, T<sub>m<\/sub> = Schmelzpunkt)<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Anordnung der Methyl-Seitengruppe beeinflusst die Kristallinit\u00e4t und die Eigenschaften. Mit zunehmender Kristallinit\u00e4t steigen die Glas\u00fcbergangstemperatur, der Schmelzpunkt, H\u00e4rte, Festigkeit und Steifheit. Isotaktisches PP besitzt mit 70 -80 %<sup>[2]<\/sup> den h\u00f6chsten Kristallisationsgrad der drei PP-Stereoisomere und hat eine h\u00f6here Festigkeit und Steifheit verglichen mit High-Density-Polyethylen. Die auf einer Seite angeordneten Methylgruppen zwingen die Polymerkette in eine Helix-Form. Bei syndiotaktischem PP betr\u00e4gt der Kristallisationsgrad 30 -40 %<sup>[2]<\/sup>. Es ist transparent und schlagz\u00e4h, aber weniger steif als isotaktisches PP. Ataktisches PP ist amorph und bei Raumtemperatur klebrig. F\u00fcr die industrielle Anwendung hat isotaktisches Polypropylen die gr\u00f6\u00dfte Bedeutung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Polypropylen besitzt eine Dichte kleiner als 1 g\/cm<sup>3<\/sup> und ist damit einer der \u201eleichten\u201c Kunststoffe. Gleichzeitig geh\u00f6rt er zu den h\u00e4rtesten Kunststoffen. Mit einer Glas\u00fcbergangstemperatur zwischen +0 \u00b0C und -10 \u00b0C wird PP unter +0 \u00b0C spr\u00f6de. Die maximale Einsatztemperatur bei Dauerbetrieb liegt bei +110 \u00b0C.<\/p>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tPolypropylen ist geruchlos, hautvertr\u00e4glich und physiologisch unbedenklich und findet deshalb breite Anwendung im <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schlaeuche-nach-einsatzbereichen\/lebensmittelschlaeuche\">Lebensmittelbereich<\/a>, in der Pharmaindustrie und der <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/schlaeuche-nach-einsatzbereichen\/trinkwasserschlaeuche\">Trinkwasserversorgung<\/a>.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Au\u00dferdem ist Polypropylen best\u00e4ndig gegen\u00fcber S\u00e4uren, Laugen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Ketonen und Wasser, was diesen Kunststoff f\u00fcr den Einsatz im chemischen Labor und f\u00fcr den Laborbedarf pr\u00e4destiniert. Angegriffen wird es von oxidierenden S\u00e4uren, wie Salpeters\u00e4ure und konzentrierte Schwefels\u00e4ure, aromatischen, cyclischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen. Ebenfalls unbest\u00e4ndig ist Polypropylen gegen UV- und R\u00f6ntgenstrahlung.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbesteck\/schaufeln-loeffel-spatel-und-pinzetten\/mess-schaufel-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6988 size-full\" title=\"Mess-Schaufel aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Mess-Schaufel-aus-PP.jpg\" alt=\"Mess-Schaufel aus PP Polypropylen\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Mess-Schaufel-aus-PP.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Mess-Schaufel-aus-PP-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/roehrchen-dosen-und-boxen\/verpackungsdose-aus-pp-mit-stuelpdeckel\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6989 size-full\" title=\"Verpackungsdose aus PP - mit St\u00fclpdeckel\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Verpackungsdose-aus-PP-mit-Stuelpdeckel.jpg\" alt=\"Verpackungsdose aus PP - mit Stuelpdeckel\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Verpackungsdose-aus-PP-mit-Stuelpdeckel.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Verpackungsdose-aus-PP-mit-Stuelpdeckel-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mit einem spezifischen elektrischen Widerstand &gt;10<sup>16<\/sup> \u2126\u00b7cm und einer Durchschlagfestigkeit bis zu 50 kV\/mm ist dieser Kunststoff ein Isolator, seine elektrischen Eigenschaften sind mit denen von Keramiken vergleichbar. PP besitzt eine h\u00f6here Steifheit, H\u00e4rte und Festigkeit als Polyethylen sowie eine gute Barriere-Eigenschaft gegen\u00fcber Feuchtigkeit und Fetten. Polypropylen enth\u00e4lt ebenso wie Polyethylen keine Weichmacher.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Industrielle_Herstellung_von_Polypropylen\"><\/span>Industrielle Herstellung von Polypropylen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Polypropylen ist ein thermoplastischer Kunststoff und geh\u00f6rt zu der Gruppe der Polyolefine. Ausgangsprodukt ist das Monomer Propen, aus dem durch radikalische Polymerisation in Gegenwart von Ziegler-Natta-Katalysatoren Polypropylen bei Raumtemperatur entsteht. Als Ziegler-Natta-Katalysatoren bezeichnet man eine Kombination von zwei Metallverbindungen, die ein katalytisch aktives Zentrum bilden, an das sich das Monomer Propen anlagert und die Polymerkette zu wachsen beginnt. Die Auswahl des Katalysators bestimmt die Lage der Methylseitengruppe. Werden als Katalysatoren Triethyl-Aluminium und Titan-Trichlorid eingesetzt, erh\u00e4lt man isotaktisches PP. F\u00fcr die Herstellung von syndiotaktischem PP werden Diethyl-Aluminiumchlorid und Vanadiumtetrachlorid verwendet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neben Polypropylen, das auch als Polypropylen-Homopolymer (PP-H) bezeichnet wird, gibt es weitere Polymere, sogenannte Copolymere, die neben dem Monomer Propen andere Monomere enthalten. Das h\u00e4ufigste ist das Ethylen-Propylen-Copolymer, das aus den Monomeren Ethen und Propen, ebenfalls in Gegenwart von Ziegler-Natta-Katalysatoren, hergestellt wird.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Verarbeitung\"><\/span>Verarbeitung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">PP-Kunststoffe sind als ungef\u00e4rbte und gef\u00e4rbte Granulate oder Pulver zur Weiterverarbeitung erh\u00e4ltlich. Ungef\u00e4rbt ist das Material grau.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tPolypropylen kann durch Spritzgie\u00dfen, Tiefziehen, Warmumformen, Extrudieren, Kalandrieren und spanend verarbeitet werden.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zudem kann der Kunststoff je nach Anwendungsanforderung mit F\u00fcllstoffen versetzt werden. Durch die Zugabe von mineralischen F\u00fcllstoffen wie Talkum, Mineral-, Glas- oder Carbonfasern k\u00f6nnen die H\u00e4rte, Festigkeit und Steifigkeit verbessert werden. Werden keramische F\u00fcllstoffe wie zum Beispiel Magnesiumoxid, Aluminiumoxid und Aluminiumnitrid zugesetzt, erh\u00e4lt man einen w\u00e4rmeleitenden und elektrisch isolierenden Kunststoff. Durch Zusatz von Graphit oder metallischen Pulvern wie Kupfer und Aluminium wird der Kunststoff w\u00e4rme- und elektrisch leitend.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aus Polypropylen k\u00f6nnen Folien, Fasern und Sch\u00e4ume hergestellt werden. PP-Fasern sind mit einer Dichte von 0,9 g\/cm<sup>3<\/sup> die leichtesten Kunststofffasern und finden Anwendung in der Textilindustrie und im Bauwesen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_6974\" aria-describedby=\"caption-attachment-6974\" style=\"width: 453px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6974\" title=\"Bunt eingef\u00e4rbte PP-Granulate\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bunt-eingefaerbte-PP-Granulate.jpg\" alt=\"Bunt eingefaerbte PP-Granulate Polypropylen\" width=\"453\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bunt-eingefaerbte-PP-Granulate.jpg 700w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bunt-eingefaerbte-PP-Granulate-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bunt-eingefaerbte-PP-Granulate-310x205.jpg 310w\" sizes=\"(max-width: 453px) 100vw, 453px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-6974\" class=\"wp-caption-text\">Bunt eingef\u00e4rbte PP-Granulate<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bei Folien unterscheidet man zwischen \u201eorientiertem\u201c PP (oriented PP, OPP) und \u201egegossenem\u201c PP (cast PP, CPP). \u201eOriented\u201c PP wird bei der Herstellung durch Walzen in L\u00e4ngsrichtung gedehnt, wodurch die Folie steif und transparent wird. Wird anschlie\u00dfend noch in Querrichtung verstreckt, erh\u00e4lt man \u201ebiaxially oriented\u201c PP (BOPP). \u201eBiaxially oriented\u201c PP-Folien zeichnen sich durch Rei\u00df-, Sto\u00df- und Durchsto\u00dffestigkeit aus. Wird eine zus\u00e4tzliche Acryllackierung aufgetragen, nennt man dieses Material OPPA. \u201eCast\u201c PP ist nicht gedehnt, weniger transparent und elastischer als OPP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gesch\u00e4umtes PP wird als \u201eexpanded\u201c PP (EPP) oder \u201eporous expanded\u201c PP (PEPP) bezeichnet. Es besteht zu 75 bis 95 % aus Luft, hat eine Dicht zwischen 20 bis 250 kg\/m<sup>3<\/sup> und zeigt ein sehr gutes W\u00e4rmed\u00e4mmverhalten, eine hohe Formstabilit\u00e4t und eine h\u00f6here Sto\u00df- und Druckfestigkeit als kompaktes PP. Im Vergleich zu einem kompakten Kunststoff werden nur etwa 10 % Material ben\u00f6tigt, was EPP zu einem ressourcenschonenden Material macht.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anwendungsbeispiele_%E2%80%93_Von_der_Textilfaser_zum_Becherglas\"><\/span>Anwendungsbeispiele \u2013 Von der Textilfaser zum Becherglas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seit der ersten gro\u00dftechnischen Herstellung von Polypropylen stieg das Produktionsvolumen rasant an: 1955 wurden 200 Tonnen PP produziert, 2012 lag das Produktionsvolumen bereits bei 54 Millionen Tonnen. In den Industriel\u00e4ndern liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 18 kg\/Jahr, in Entwicklungsl\u00e4ndern bei nur 2 kg\/Jahr<sup>[3]<\/sup>. Die Kosten f\u00fcr ein Kilogramm Granulat liegen wie bei Polyethylen bei etwa 1 Euro\/kg. Gemessen am Umsatz ist Polypropylen nach Polyethylen der zweitwichtigste Massenkunststoff weltweit und findet zahlreiche Anwendungsgebiete.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tPolypropylen ist als Granulat und Pulver sowie als <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\">Halbzeug<\/a> in Form von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/folien\">Folien<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\">Platten<\/a>, Profilen, Stangen, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Rohren<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\">Schl\u00e4uchen<\/a> erh\u00e4ltlich.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">In der Automobilindustrie wird Polypropylen als Material f\u00fcr Armaturenbretter, Sto\u00dfstangen, Luftfilter- und Scheinwerfergeh\u00e4use, Spoiler, Sitzbez\u00fcge, Kindersitze und Crash-Absorber eingesetzt.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/befestigungselemente\/scheiben-und-ringe\/unterlegscheibe-din-433-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6992 size-full\" title=\"Unterlegscheibe (DIN 433) aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Unterlegscheibe-DIN-433-aus-PP.jpg\" alt=\"Unterlegscheibe (DIN 433) aus PP Polypropylen\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Unterlegscheibe-DIN-433-aus-PP.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Unterlegscheibe-DIN-433-aus-PP-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/befestigungselemente\/schrauben\/zylinderschrauben\/zylinderschraube-din-84-aus-pp-mit-schlitz\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6993 size-full\" title=\"Zylinderschraube (DIN 84) aus PP - mit Schlitz\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Zylinderschraube-DIN-84-aus-PP-mit-Schlitz.jpg\" alt=\"Zylinderschraube (DIN 84) aus PP - mit Schlitz\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Zylinderschraube-DIN-84-aus-PP-mit-Schlitz.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Zylinderschraube-DIN-84-aus-PP-mit-Schlitz-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Im Bauwesen wird PP in vielen unterschiedlichen Bereichen verwendet. So findet man diesen Kunststoff in Armaturen und Rohrleitungen f\u00fcr die Trinkwasserinstallation, in der Klima- und L\u00fcftungstechnik, als D\u00e4mmmaterial, in M\u00f6belscharnieren und in Kunstrasen. Mischt man Beton mit PP-Fasern, werden die Frostbest\u00e4ndigkeit, Abriebfestigkeit, Druckfestigkeit und Gaspermeabilit\u00e4t deutlich erh\u00f6ht. Im Brandfall zersetzen sich die Fasern, es kommt zu Mikrorissbildungen, durch die Spannungen im Beton abgebaut werden und entstehende Gase entweichen k\u00f6nnen<sup>[4,5]<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Polypropylen ist Bestandteil des Funktionsgarns Polycolon\u00ae, das in verschiedenen Textilien verarbeitet wird. Es ist die leichteste der handels\u00fcblichen Fasern, ist hautvertr\u00e4glich und besitzt eine hohe Oberfl\u00e4chenspannung. Dadurch werden Wasser und Schwei\u00df von ihr nicht aufgenommen. Deshalb wird das Funktionsgarn gerne f\u00fcr die Herstellung von Sportbekleidung und Outdoor-Kleidung verwendet. Auch in Heimtextilien, Teppichen, Seilen und Fischereinetzen findet es Anwendung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In der chemischen und Pharmaindustrie werden <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\">Laborbeh\u00e4lter<\/a> wie zum Beispiel <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\/messbecher-und-messkolben\">Messbecher<\/a>, Erlenmeyer-Kolben, Messkolben und Abdampfschalen, Kunststoffschl\u00e4uche, Laborbecken und Einmalartikel des Laborbedarfs wie Spritzen, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbesteck\/schaufeln-loeffel-spatel-und-pinzetten\">Spatel und Kunststoffbeh\u00e4lter<\/a> aus Polypropylen verwendet.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\/verbinder-aus-kunststoff\/schlauchtuellen\/gerade-reduzier-schlauchtuelle-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6996 size-full\" title=\"Gerade-Reduzier-Schlaucht\u00fclle aus PP\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Gerade-Reduzier-Schlauchtuelle-aus-PP.jpg\" alt=\"Gerade-Reduzier-Schlauchtuelle aus PP\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Gerade-Reduzier-Schlauchtuelle-aus-PP.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Gerade-Reduzier-Schlauchtuelle-aus-PP-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pp-schlaeuche\/pp-chemieschlauch-standard\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6997 size-full\" title=\"PP-Chemieschlauch - Standard\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/PP-Chemieschlauch-Standard.jpg\" alt=\"PP-Chemieschlauch - Standard Polypropylen\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/PP-Chemieschlauch-Standard.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/PP-Chemieschlauch-Standard-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Im Haushalt bestehen viele Gegenst\u00e4nde aus Polypropylen: Joghurt- und Margarinebecher, Flaschenverschl\u00fcsse, Kunststoffbeh\u00e4lter f\u00fcr Reinigungsmittel, Geh\u00e4use von Elektrokleinger\u00e4ten wie Kaffeemaschinen oder Wasserkocher, Formteile in Haushaltsger\u00e4ten wie Waschmaschine oder Trockner. Folien aus CPP und OPP sind Bestandteil der Verpackungen von Gem\u00fcse und S\u00fc\u00dfigkeiten. Aus EPP werden Thermoboxen, M\u00f6bel, Fahrradhelme und Modellflugzeuge gefertigt<sup>[6]<\/sup>.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Recycling\"><\/span>Recycling<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Polypropylen ist ein sehr vielseitiger Kunststoff und aufgrund seiner Eigenschaften in vielen unterschiedlichen Bereichen einsetzbar. PP ist gut recyclebar, sofern die Sortenreinheit gew\u00e4hrleistet ist. Produkte aus Polypropylen k\u00f6nnen am Recycling Code 5 erkannt werden.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6977\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Plastic-recyc-05.jpg\" alt=\"Plastic recycle logo 05 Polypropylen\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Plastic-recyc-05.jpg 400w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Plastic-recyc-05-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Plastic-recyc-05-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es kann f\u00fcr die Wiederverwertung aufbereitet und zu neuen Produkten umgeschmolzen werden. Wird bei der Produktion von Polypropylen recyceltes Material eingesetzt, kann der f\u00fcr die Produktion ben\u00f6tige Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Jedoch d\u00fcrfen Produkte aus recyceltem Material nicht in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.<\/p>\n<div class=\"box note  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tRecyceltes PP findet man zum Beispiel in Geh\u00e4usen von Elektrokleinger\u00e4te und als Formteile in Haushaltsger\u00e4ten, Automobilen und M\u00f6beln.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Verbrennung von Polypropylen ist unkritisch, da nur Wasser und Kohlenstoffdioxid entstehen. PP besitzt einen hohen Heizwert, vergleichbar mit dem von Kohle oder \u00d6l.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laut dem \u201eAmerican Chemistry Council\u201c (ACC), dem Interessenverband der Chemischen Industrie in den USA, betrug der Recycling-Anteil von Polypropylen 2017 weniger als 1 %, die Nachfrage nach recyceltem Material ist aber sehr viel gr\u00f6\u00dfer<sup>[<\/sup><sup>7]<\/sup>. Die Firma Proctor &amp; Gamble entwickelte ein Recyclingverfahren f\u00fcr Polypropylen, das hoch reines Rezyklat liefert. In Zusammenarbeit mit der US-Firma Pure Cycle Technologies Inc. wurde 2018 in Ohio eine Produktionsanlage geplant, die ab 2021 aus 54.000 Tonnen Alt-Polypropylen 48.000 Tonnen recyceltes Polypropylen produzieren soll<sup>[<\/sup><sup>8]<\/sup>. Vorgesehen ist, auch eine Zulassung bei der amerikanischen \u201eFood and Drug Administration\u201c (FDA) zu beantragen, sodass das recycelte PP auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann.<\/p>\n<pre><strong>Quellen:\r\n<\/strong>1) https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Polypropylen\r\n2) https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Kristallisation_(Polymer)\r\n3) https:\/\/www.kunststoffe.de\/a\/grundlagenartikel\/marktentwicklung-polypropylen-pp-264429\r\n4) https:\/\/opus4.kobv.de\/opus4-bam\/frontdoor\/index\/index\/docId\/35734\r\n5) https:\/\/www.beton.wiki\/index.php?title=Kunststofffaserbeton\r\n6) https:\/\/epp-forum.com\/einsatzgebiete\r\n7) https:\/\/www.thebalancesmb.com\/an-overview-of-polypropylene-recycling-2877863\r\n8) https:\/\/purecycletech.wpengine.com\/2019\/09\/successful-run-of-feedstock-evaluation-unit\/\r\n<\/pre>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 lukasvetic \u2013 stock.adobe.com\r\nTaktizit\u00e4t von Polypropylen | \u00a9 Minihaa, CC0, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=47058395\r\nBunt eingef\u00e4rbte PP-Granulate | \u00a9 Emilia \u2013 stock.adobe.com\r\nPlastic recycle logo | \u00a9 Tomia, CC BY 2.5, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=591691<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vor etwa 100 Jahren begann die Herstellung rein synthetischer, also nur aus k\u00fcnstlichen Komponenten bestehenden Kunststoffen. 1907 entwickelte der belgische Chemiker Leo Hendrik Baekeland (1863 \u2013 1944) ein Verfahren zur Herstellung und Weiterverarbeitung eines Phenolharzes. 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