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    Dein neuer Artikel - durch eine Künstliche Intelligenz/KI geschrieben Überschrift:    

    Lamborghini Sportwagen

    Lesezeit:    

    18 Sekunden

    Sprache:    

    de

    Hauptstichwort (Thema des Artikels):    

    Lamborghini

    Nebenstichwort (Nuance des Text Inhaltes):    

    Sportwagen

    Hauptthemen des neuen Artikels:    

    Lamborghini ✓ Alleine ✓ Luxusauto ✓ Sportwagen ✓ Gutschein ✓ Gallardo

    Zusammenfassung:    

    • Alleine an den technischen Daten liegt es nicht, denn es gibt vergleichbare Sportwagen in seiner Klasse, sei es Porsche, Ferrari, Aston Martin oder Veyon.
    • Vielmehr liegt es an der Kombination verschiedener Dinge, wie zum Beispiel dem giftigen und sportlichen Aussehen, dem Image eines Lamborghinis, der Handfertigung (keine Massenproduktion) sowie dem unglaublichen Feeling beim Fahren!
    • Du kannst den Sportwagen selber fahren und endlich erleben, wie es sich anhört und was es mit den menschlichen Sinnen macht, wenn Du vom purer Kraft in den Sessel gedrückt wirst.

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      4. Für die erfolgreiche Aufbereitung muss aber ebenso durchKaltvermahlung sichergestellt werden, dass die Probentemperatur während des Mahlprozessesdie Glasübergangstemperatur nicht überschreitet. Proben mit leicht flüchtigen Bestandteilen Bei Materialien, die leicht flüchtige Bestandteile wie z. B. Lösungsmittel (Benzol, Toluol, PCB,PCP, o.ä.) enthalten, wird eine zuverlässige, analysengerechte Aufbereitung erschwert, da eineErwärmung im Laufe der mechanischen Probenaufbereitung zum Verlust dieser Analyten führenkann. Die als Resultat der Zerkleinerung vergrößerte Probenoberfläche erleichtert zusätzlich eineerhöhte Emission der leichtflüchtigen Bestandteile. Durch den Einfluss der tiefen Temperaturvon Flüssigstickstoff oder Trockeneis wird der hohe Dampfdruck der Inhaltsstoffe erheblichgesenkt und die Probenmatrix versprödet. Die bei der Zerkleinerung auftretende relativeTemperaturerhö- hung bewirkt so kaum noch eine Verflüchtigung der Inhaltstoffe. Biologische und medizinische Proben In der Probenaufbereitung z. B. zur Extraktion von Nukleinsäuren aus Hefen, Bakterien, Pflanzen,menschlichen und tierischen Geweben, können solche Materialien während und insbesonderenach der Aufbereitung extrem temperatursensibel reagieren und zerstört werden. Auch in diesenFällen kann die Kaltvermahlung Abhilfe schaffen, da sich die versprödeten Zellverbände undZellwände einfacher aufbrechen lassen und der anschließende schnelle Zerfall der Zellfragmenteerheblich verlangsamt wird. Unerwünschte Zellreaktionen werden durch das Eintauchen derProben in flüssigen Stickstoff quasi eingefroren, so dass ein späterer Einblick in dieZellaktivitäten zum Zeitpunkt des Interesses möglich ist. Klebrige, zähe LebensmittelprobenKlebrige oder zähe Proben, wie z. B. Käse, Rosinen, Fruchtgummi oder Marzipan, verklumpen beiVermahlung bei Raumtemperatur, so dass nur eine unzureichende Homogenisierung stattfindet. Durch deutliches Absenken der Temperatur bei der Kryogenvermahlung wird ein Verklumpen derProbe verhindert und eine hinreichende Homogenisierung für die nachfolgende Analytiksichergestellt. Geeignete Labormühlen für die Kryogenvermahlung Bei der Auswahl einer geeigneten Labormühle für die Kryogenvermahlung müssen einigeAspekte beachtet werden. Zum einen ist die Menge der Probe ausschlaggebend für die Wahl derMühle, aber auch die Aufgabekorngröße und gewünschte Endfeinheit spielen eine wichtige Rolle. Die Schwingmühlen MM 400 und CryoMill sind für die Vermahlung kleiner Probenmengengeeignet. In diesen Mühlen werden selbst bei anspruchsvollen Kunststoffproben häufig höhereEndfeinheiten als z. B. in Rotormühlen erreicht, da die Probe längere Zeit im geschlossenenMahlbecher verbleibt als im offenen Mahlraum der Rotormühlen. Die Probe wird dabei währendder gesamten Mahldauer kontinuierlich gekühlt, in der CryoMill sogar mit Temperaturkonstanzbei -196 °C. Rotormühlen, Mörsermühlen, Messermühlen oder Schneidmühlen können wesentlich größereProbenmengen bzw. Aufgabekorngrößen vermahlen als Schwingmühlen. Durch dieZerkleinerungsmechanismen dieser Mühlen sind die erzielten Endfeinheiten in der Regel jedochgeringer, besonders bei der Zerkleinerung von Kunststoffen. Die Messermühle GRINDOMIX GM300 eignet sich hauptsächlich für die Kryogenvermahlung von Lebensmitteln, wobei dieVersprödung ausschließlich mit Trockeneisschnee erfolgen sollte, da die Mühle nicht fürTemperaturen bis -196°C geeignet ist. Bei Rotormühlen oder Schneidmühlen hingegen hat derAnwender die Wahl zwischen einer Versprödung mit Trockeneisschnee oder flüssigem Stickstoff. Flüssiger Stickstoff ist aufgrund der sehr tiefen Temperaturen vor allem für Materialien mit einerGlasübergangstemperatur unter -50 °C geeignet. Eine Versprödung mit Trockeneisschnee bietetden Vorteil, dass dieser nicht so schnell verdampft wie flüssiger Stickstoff und zusammen mitder Probe vermahlen werden kann, was zu einem verlängerten Kühleffekt führt. Dies ist geradefür Materialien mit geringer Wärmekapazität von Vorteil, welche die kühle Temperatur schlechthalten können (z. B. dünne Plastikfolien in Sekundärbrennstoffen). Außerdem ist dieProbenaufgabe mit Trockeneisschnee in der Regel einfacher, da die Probe nicht aus einem Badmit flüssigen Stickstoff geholt werden muss, was vor allem bei sehr feinen Ausgangspartikeln 1mm vorteilhaft ist. Die Handhabung von Trockeneisschnee ist gegenüber flüssigem Stickstoffsicherer, da z. B. geringere Erstickungsgefahr besteht. Zudem wird das Proben-Trockeneis-Gemisch als Ganzes vermahlen, wodurch ein Spritzen wie bei der Verwendung von flüssigemStickstoff vermieden wird. Unabhängig davon sollten immer die einschlägigenSicherheitsvorkehrungen bei Umgang mit tiefkalten Hilfsmitteln beachtet werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Mühlen vorgestellt, die für Kryogenvermahlungen in Fragekommen. Schwingmühle MM 400 und CryoMill Für die Homogenisierung kleinerer Probenmengen sind die Schwingmühlen MM 400 undCryoMill bestens geeignet, wobei die maximale Aufgabekorngröße bei 8 mm liegt. Diese Mühlenverfügen über eine bzw. zwei Mahlstationen, die mit fest verschlossenen Mahlbechern bestücktwerden, die mit Probe und Mahlkugeln befüllt sind. Erst dann findet die Versprödung der Probemit Flüssigstickstoff statt. In der MM 400 kann dies in Mahlbechern aus Stahl oder PTFE bzw. in Einmalgefäßen von 1,5, 2oder 5 ml Größe erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein flüssiger Stickstoff in denMahlbechern eingeschlossen wird, da dieser bei der Erwärmung während des Mahlvorgangesdurch Übergang in die Gasphase zu einem stark erhöhten Innendruck führen würde. Mit einerTiegelzange wird der verschlossene Mahlbecher für ca. 2 – 3 Minuten in den mitFlüssigstickstoff gefüllten Isolierbehälter gelegt und danach mit der Tiegelzange entnommenund sicher in die MM 400 eingespannt. Bedingt durch den hohen Energieeintrag und die darausresultierende Reibungswärme sollte die Mahldauer 3 min nicht überschreiten, um einesignifikante Erwärmung der Probe oder eine Veränderung der Brucheigenschaften zu vermeiden. Bei längeren Mahldauern ist eine Zwischenkühlung des geschlossenen Bechers ratsam. Im Gegensatz zur MM 400 bietet die CryoMill den Vorteil einer kontinuierlichen Spülung derMahlbecherhalterung mit Flüssigstickstoff, wodurch Mahlbecher und Probe nach wenigenMinuten ebenfalls auf -196°C gekühlt sind. Somit ist eine Temperaturkonstanz bei – 196 °Cauch bei längerer Vermahlung garantiert, eine Zwischenkühlung wie bei längerenKryogenvermahlungen in der MM 400 ist nicht erforderlich. Außerdem kommt der Anwender zukeinem Zeitpunkt mit flüssigem Stickstoff in Kontakt, was den Betrieb der CryoMill besonderssicher macht. Die automatische Vorkühlfunktion der Mühle garantiert, dass die Vermahlung erstbei Erreichen der Temperaturkonstanz bei – 196 °C startet. Für die schwermetallfreieProbenaufbereitung steht für die CryoMill ein Mahlbecher aus Zirkonoxid zur Verfügung. Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 Eine weitere Mühle, die sich hervorragend für die kryogene Feinzerkleinerung auch größererProbenmengen eignet ist die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200. Mit dieser hochtourigenRotormühle lassen sich einige Elastomere (z. B. Polystyrol) ohne Kühlung zerkleinern. In denmeisten Fällen ist jedoch eine Versprödung erforderlich. Dazu wird die Probe in Form vonGranulat oder vorzerkleinerten Formteilen direkt in einen Kühlbehälter mit LN2 getaucht undanschließend langsam aber kontinuierlich, z. B. mit einem Stahllöffel, in den Trichter der ZM 200aufgegeben und vermahlen. Bei stark fetthaltigen oder temperaturempfindlichen Proben führteine Versprödung oftmals zu einem verbesserten Mahlprozess, da die Auswirkungen derentstehenden Reibungswärme durch die Kühlung vermindert werden. Soll die Probe mitTrockeneisschnee versprödet werden, wird dieser im Volumenverhältnis 2:1 mit der Probegemischt und komplett in der ZM 200 vermahlen. Da es sich bei Trockeneis um reinesKohlenstoffdioxid handelt, verdampft es nach und nach rückstandslos aus der Probe. Damitsowohl CO2 als auch Reste von LN2 während der Kryogenvermahlung in der ZM 200 abdampfenkönnen, empfehlen wir die Verwendung einer Kassette in Kombination mit einem Zyklon. Schneidmühle SM 300 Die oben beschriebenen Aspekte zur Wahl des Mahlhilfsstoffes sind auch bei derKryogenvermahlung in der Schneidmühle SM 300 zu beachten. Diese Mühle ist besonders für dieZerkleinerung von zähen Materialien wie Schuhsohlen oder Bitumen geeignet, akzeptiert abergrößere Ausgangpartikel als die ZM 200. Selbst grob zerteilte, mit flüssigem Stickstoffversprödete Autoreifen lassen sich in dieser Mühle gut homogenisieren. Da das Probenmaterialbei der Versprödung recht hart wird empfiehlt sich die Verwendung des 6-Scheiben-Rotors,welcher eher wie ein Schredder wirkt. Dieser ist auch für heterogene Proben wie z. B. gefroreneHühnerteile samt Knochen geeignet.
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