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Kunststoffe im Sport |
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Chemie und Sport – über den Sport die Chemie erleben |
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Faserverstärkte Verbundwerkstoffe |
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Tabelle 1: Sportkleidung |
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Tabelle 2: Sportgeräte |
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Tabelle 3: Bälle |
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Tabelle 4: Sportmedizin / Nahrungsergänzung |
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Tabelle 5: Dopingsubstanzen |
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Experimente |
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Versuch 1: Synthese von Celluloid: |
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Versuch 2: Verbrennen eines Tischtennisballs |
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Versuch 3: Verkleben von Tischtennisbällen |
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Versuch 4: Wasseraufnahme von Leder und Polyurethanbeschichtetem Material |
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Versuch 5a): Herstellen einer Polyacrylnitrilfaser |
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Versuch 5b): Herstellen einer Karbonfaser aus einer Polyacrylnitrilfaser |
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Versuch 6: Herstellen eines Epoxid / Karbonfaser-Verbundwerkstoffs |
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Kunststoffe steigern die Mobilität im Sport |
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Tennisschläger werden handlicher - mobiler |
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Mit dem neuen Material erreichen die Stabhochspringer neue Höchstleis-tungen |
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Fahrräder werden leichter – Der Fahrer wird mobiler |
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Bälle – mobile Sportgeräte |
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Schwimmanzüge machen schneller - mobiler |
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Funktionskleidung |
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Ski – Mobilität im Schnee |
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Experimente |
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Herstellung von Faserverbundmaterialien |
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Herstellung von Polyamid 6.6 durch Phasengrenzflächenkondensation |
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Herstellung von Polyamid 6.6 aus AH-Salz |
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Herstellung von Kohlenstofffasern aus Polyacrylnitrilfasern |
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Chemie des Fußballs |
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Membrane für atmungsaktive Sportkleidung |
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Reparieren und Wachsen von Skiern |
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Kunststoffe im Sport – Gibt es schon wieder etwas Neues nach der Carbonfaser? |
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Einleitung |
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Zurück zu Naturfasern im Sport? |
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Ausgewählte Entwicklungen bei Sportgeräten im Detail betrachtet |
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Ausblick |
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Literatur |
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Arbeitsblätter |
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Arbeitsblatt 1 |
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Arbeitsblatt 2 |
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Versuche: |
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Herstellung von Kohlenstofffasern aus Polyacrylnitrilfasern |
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Herstellung von Faserverbundmaterialien |
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Die Chemie im Sportschuh untersuchen und bewerten |
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Einleitung |
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Die Chemie im Turnschuh – ein Überblick |
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Die Chemie im Turnschuh untersuchen |
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Möglichkeiten im Unterricht |
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Die Chemie im Turnschuh bewerten |
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Ausblick |
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Literatur |
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TPU: EIN HIGH-TEC KUNSTSTOFF FÜR MODERNE SPORTSCHUHE |
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