Of all dysfunctions of the human body physical injuries are intuitively the easiest to comprehend: if a bone is broken or a tissue ruptured, there treatment will in all likelihood lead to a full recovery of health. It is therefore hardly surprising that wound treatment and healing of broken bones are among the oldest disciplines of medicine. Physical injuries were and are part of daily life because accidents do occur. In addition, ancient medicine was strongly influenced by warfare. In those ages the strength of an army depended very much on the number and on the condition of its soldiers. For this reason military surgeons and their science were held in high esteem. The treatises on wound healing by well-known ancient physicians such as Hippocrates of Cos (ca. 460 BC -ca. 370 BC) or, e.g., the suggestions of Aristotle (384 BC-322 BC) to stock up on certain medicinal plants prior to going to war are witnesses to the history of medicine (Schlathölter, 2005).
Successful adhesive technology relies on the diligent engineering of adhesive and cohesive forces. Polymers thereby play the dominant role as they largely determine the chemical and physical properties of the adhesive joint. A wide range of polymer systems is available, each having special properties in its own right. The art of adhesive formulation lies in the right choice of the appropriate polymer and its modification to suit the purpose. This article provides several examples of adhesive applications in demanding industry segments.
Wichtige Voraussetzung für stabile und dauerhafte Verbindungen zwischen verschiedensten Materialien ist die Erfüllung einer Reihe von normativen und gesetzlichen Anforderungen. Der Klebtechnik kommt in diesem Kontext eine vorrangige Bedeutung zu. Welche Faktoren müssen beachtet werden, um der Vision einer Serienproduktion mit Losgröße 1 ein Stück näherzukommen?
Angewandte ChemieVolume 94, Issue 8 p. 652-653 Zuschriften „Synthese nach Plan”︁ einer Alkylidin-überdachten trinuclearen (Mo, Mo, W) Cluster-Verbindung† Prof. Dr. F. Albert Cotton, Prof. Dr. F. Albert Cotton Department of Chemistry, Texas A & M University College Station, Texas 77843 (USA)Search for more papers by this authorDr. Willi Schwotzer, Dr. Willi Schwotzer Department of Chemistry, Texas A & M University College Station, Texas 77843 (USA)Search for more papers by this author Prof. Dr. F. Albert Cotton, Prof. Dr. F. Albert Cotton Department of Chemistry, Texas A & M University College Station, Texas 77843 (USA)Search for more papers by this authorDr. Willi Schwotzer, Dr. Willi Schwotzer Department of Chemistry, Texas A & M University College Station, Texas 77843 (USA)Search for more papers by this author First published: August 1982 https://doi.org/10.1002/ange.19820940833Citations: 6 † Diese Arbeit wurde von der National Science Foundation unterstützt. AboutPDF ToolsRequest permissionAdd to favorites ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onFacebookTwitterLinkedInRedditWechat No abstract is available for this article.Citing Literature Volume94, Issue8August 1982Pages 652-653 This is the German version of Angewandte Chemie. Note for articles published since 1962: Do not cite this version alone. Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export. We apologize for the inconvenience. RelatedInformation
Angewandte ChemieVolume 94, Issue 3 p. 222-222 Zuschriften Eine verzweigte Kette aus sieben neutralen Iodmolekülen in kristallinem Bis(dithizon)hepta(diiod)†‡ Prof. Dr. Frank H. Herbstein, Prof. Dr. Frank H. Herbstein Department of Chemistry, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa (Israel)Search for more papers by this authorDr. Willi Schwotzer, Dr. Willi Schwotzer Department of Chemistry, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa (Israel)Search for more papers by this author Prof. Dr. Frank H. Herbstein, Prof. Dr. Frank H. Herbstein Department of Chemistry, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa (Israel)Search for more papers by this authorDr. Willi Schwotzer, Dr. Willi Schwotzer Department of Chemistry, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa (Israel)Search for more papers by this author First published: März 1982 https://doi.org/10.1002/ange.19820940332Citations: 3 † Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (W. S.) unterstützt. — Vgl. F. H. Herbstein, M. Kapon, G. M. Reisner, Proc. R. Soc. London A 376 (1981) 301; F. H. Herbstein, M. Kapon, W. Schmotzer, Helv. Chim. Acta, im Druck; F. H. Herbstein, M. Kaftory, M. Kapon, W. Saenger, Z. Kristallogr. 154 (1981) 11; [2a]. ‡ Professor David Ginsburg zum 60. Geburtstag gewidmet AboutPDF ToolsRequest permissionAdd to favorites ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onFacebookTwitterLinkedInRedditWechat No abstract is available for this article.Citing Literature Volume94, Issue3März 1982Pages 222-222 This is the German version of Angewandte Chemie. Note for articles published since 1962: Do not cite this version alone. Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export. We apologize for the inconvenience. RelatedInformation
Einleitung Transportwesen Flugzeugbau Kraftfahrzeugbau Kleben im Eisenbahnwesen Schiffbau Bauwesen Flächenklebstoffe Einsatz von Klebstoffen in der Befestigungstechnik des Bauwesens Verbund-Spreizdübel Bauwerksverstärkung durch geklebte Oberflächenbewehrung Strukturelles Kleben im Stahl- und Fassadenbau Kleben im Holzbau Einleitung Holzstruktur Konsequenzen der Holzstruktur Grenzschicht Klebstoffsysteme Klebstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe Holzverbunde Die Königsdisziplin: Konstruktiver Holzleimbau (Ingenieur-Holzbau) Vorgefertigte Elemente Kleben in der Papier und Verpackungsindustrie Einleitung Packmittelherstellung Aufrichten und Verschließen von Trays und Kartons Palettensicherung Etikettierung Zigarettenherstellung Herstellung von Produkten aus Tissuepapier Grafische Anwendungen Briefumschläge und Mailing Wiederverwendung und Recycling von Papier und Verpackungen Gesetzliche Auflagen Ausblick Kleinindustrie und Handwerk Verbinden Schützen, Spleißen und Maskieren Dämpfen Kennzeichnen Elektronikindustrie Thermisch leitfähige Klebstoffe Elektrisch leitfähige Klebstoffe Underfill-Materialien Funktionelle Klebebänder Spacer Labeling Optische Industrie Allgemeine Anforderungen an Klebstoffe in der optischen Industrie Befestigungskitte zur Bearbeitung von optischen Bauteilen Optisches Feinkitten Kleben von Optikteilen in Fassungen Maschinen- und Apparatebau Maschinenbau Haushaltsgeräteindustrie Motoren- und Getriebebau Konstruktionen aus rostfreiem Stahl Textilindustrie Historisches zu Gummi-Textil-Verbundwerkstoffen Der Anteil der Textilfasern am Lebensstandard der Industriegesellschaft Sektor »Technische Textilien« Kleben von textilem Verstärkungsmaterial für die Kautschukindustrie Besonderheiten des Klebstoffauftrages in Abhängigkeit von der Faser Haftsysteme in der Kautschukmischung (Direkthaftung) Mechanismen der Adhäsion Alterungserscheinungen von RFL-gedippten Textilien Schuhindustrie Straßenwesen Verkehrszeichen Fahrbahnmarkierung Kraftfahrzeugkennzeichen Oberflächendesign Oberflächendesign und Oberflächenschutz Fahrzeugwerbung Öffentliche Verkehrsmittel Gebäude und Fassaden Medizin Medizinprodukte mit kurzzeitigem, oberflächlichem Körperkontakt Medizinprodukte mit Körperkontakt bis zu 30 Tagen Medizinprodukte mit Körperkontakt über 30 Tage Kleben in der Natur Aufbauprinzipien biologischer Verklammerungsstrukturen Kleben bei Lebewesen im Wasser Kleben bei landlebenden Insekten Haftung und Verklammerung bei Pflanzen Haftung durch Oberflächenreplikation Wenig bekannte Klebanwendungen Folien für Windkraftrotoren Adhäsive Elastomerverbunde Glühbirnen Kleben in der Kunst, Schmuckherstellung und Archäologie Lösbare Klebverbindungen
Francisco Barcelo合作论文数Departamento de Ingenieria Telematica
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)2