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Verarbeitung von PLEXIGLAS®

Verarbeitung von PLEXIGLAS®

Mit über 35 Jahren Erfahrung bearbeiten wir auch MAKROLON®, PET, PE, PA, POM und andere Kunststoffe . Vom Zuschnitt bis zum individuellen Fertigteil. Herzlich willkommen bei MEGA PLAST GmbH. Zeitlose Transparenz und Ästhetik verbunden mit Sicherheit und Funktionalität. Kunststoffe wie PLEXIGLAS® verarbeiten wir für Sie vom Zuschnitt bis zum individuellen Fertigteil. Wir produzieren Einzelstücke mit der gleichen Sorgfalt wie in Serienfertigung. Hier finden Sie Informationen über die verschiedenen Einsatzbereiche, die Materialien und die Verarbeitung. Fragen Sie uns an. Wir beraten Sie gern. Ihr MEGA PLAST Team. Unsere Produkte werden teils als Halbfabrikate für die Weiterverarbeitung an andere Unternehmen geliefert und dort fertigproduziert. Wir verstehen uns dann als Zulieferer für die verschiedensten Branchen. So liefern wir zum Maschinenbau und Anlagenbau Schutzscheiben, Schutzeinrichtungen und technische Teile. Zur Nahrungsmittelindustrie liefern wir Produkte aus Kunststoff die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (Lebensmittelkontakt). Für Leuchten und Lichtwerbung fertigen wir Wannen für Leuchtreklame, Scheiben für LED-Down Lights und Einbauleuchten und vieles mehr. Auch den Messebau und Ladenbau beliefern wir mit Produkten für die professionelle Präsentation.
Kugelstrahlen von Zahnrädern, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau

Kugelstrahlen von Zahnrädern, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau

Das Kugelstrahlen von Zahnrädern kann die Biegefestigkeit im Zahnfuß erhöhen, die Oberflächenhärte verbessern und die Bildung von Ermüdungsbrüchen verhindern. Es führt zu einer Umkehrung der Eigenspannung von Zug- in Druckeigenspannung und verbessert das Ermüdungsverhalten. Kugelstrahlumformung, Zahnradbearbeitungsmaschinen, Zahnradfertigung, Zahnräder für den Maschinenbau, Kugelstrahlen (Dienstleistung)
Molekularsiebe

Molekularsiebe

Silcarbon Molekularsiebee sind synthetisch hergestellte Zeolithe mit einer definierten Porenstruktur. Die Molekularsiebee haben einheitliche Porendurchmesser, die in der Größenordnung der Porendurchmesser von Molekülen liegen. Diese Porensysteme verleihen den Molekularsiebeen die Fähigkeit einer Molekültrennung von größeren und kleineren Molekülen. Zusätzlich setzt man die Molekularsiebee auch zur Stoffumwandlung durch adsorptive und katalytische Prozesse ein. Folgende Molekularsiebee können in der gängigen Form von 1,6 – 2,5 mm und 2 – 5 mm geliefert werden: Silcarbon MS3A: Porenweite 3 Angstrom Silcarbon MS4A: Porenweite 4 Angstrom Silcarbon MS5A: Porenweite 5 Angstrom Silcarbon MS9A: Porenweite 9 Angstrom Verpackung Silcarbon Molekularsiebee sind standardmäßig in Trommeln mit 216 Litern / 140 kg netto oder in big bags mit 400 – 900 kg verpackt. Silcarbon MS3A wird hauptsächlich zur Trocknung von Gasen, polaren Flüssigkeiten wie z. B. Alkoholen und einfach polymerisierbaren Kohlenwasserstoffen wie. z.B. Ethylen, Propylen, Acetylen und Butadien, eingesetzt. Silcarbon MS4A wird hauptsächlich zur Trocknung von technischen Gasen und Edelgasen wie z.B. H2, N2, He und Ar eingesetzt sowie zur Trocknung von organischen Flüssigkeiten und Flüssiggas, wie z.B. Lösemitteln, Ölen, Benzin und Luft. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 300°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases. Silcarbon MS5A wird hauptsächlich zur Trocknung und Entschwefelung von Erdgas, zur Herstellung von Vakuum in Thermobehältern und Sorptionspumpen, zur Herstellung von Schutzgasen, zur Entfernung von Kohlendioxid und zur Trennung von Paraffin aus zyklischen Kohlenwasserstoffen. Weiterhin setzt man Silcarbon MS5A zur selektiven Adsorption und Trennung polarer Moleküle von weniger polaren Molekülen ein. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 350°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases. Silcarbon MS9A wird hauptsächlich zur Entfernung von Spurenverunreinigungen in Luft und Gasen eingesetzt. Silcarbon MS9A wird außerdem zur Entschwefelung von Erdgas und anderen Flüssigkeiten, insbesondere zur Entfernung von Merkaptanen, eingesetzt. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die kryogene Luftzerlegung. Weiterhin wird Silcarbon 9A zur Wärme/Kälte Speicherung bei der Solarenergieerzeugung benutzt. Regeneriert wird bei Temperaturen zwischen 200°C – 300°C (450°C darf nicht überschritten werden) oder durch Druckminderung und/oder dem Einsatz eines Spülgases.
Fast-Axis Kollimation

Fast-Axis Kollimation

Die Fast-Axis-Kollimationsoptik ist die wichtigste optische Komponente bei der Strahlformung von Hochleistungs-Diodenlasersystemen. Die Linsen werden aus hochwertigem Glas hergestellt und haben eine asphärische Oberfläche. Ihre hohe numerische Apertur gestattet die Kollimation der gesamten Diodenleistung mit bester Strahlqualität. Die hohe Transmission und die guten Kollimationseigenschaften garantieren beste Strahlformungseffizienz für Diodenlaser. Mit Hilfe von sog. Fast-Axis Imaging-Linsen werden Emitter direkt in eine Faser oder auf eine Zielebene abgebildet. Das Design dieser FAI-Optik von INGENERIC wurde speziell für diese Anwendung optimiert und erlaubt somit eine effiziente, abweichungsfreie Abbildung des Emitters. Um unseren Kunden stets die bestmögliche optische Lösung bieten zu können, führen wir ein breites Portfolio an Standard FAC-Linsen. Auf Basis unserer jahrelangen Enwicklungen bieten wir optimierte azylindrische Linsen für verschiedenste Applikationen an. Dank unserer hochentwickelten Technologien und umfangreichen Erfahrung sind wir außerdem in der Lage FAC-Linsen mit 90°-Umlenkung zu fertigen.Spezielle Anforderungen bspw. in Bezug auf Länge oder Supportstrukturen können kundenspezifisch angepasst werden. Vorteile: anwendungsoptimiertes Design, hohe numerische Apertur (NA 0.8), beugungsbegrenzte Kollimation, Transmission über 99%, höchste Präzision und Gleichmäßigkeit, wirtschaftlicher Herstellprozess, insbesondere bei großen Mengen, verlässliche and gleichbleibende Qualität.
Grobfilter M-150-Schwarz (G3, ca. 8 mm)

Grobfilter M-150-Schwarz (G3, ca. 8 mm)

Anwendungsbereiche sind unter anderem: • Grobfilter in lufttechnischen Anlagen • Klimaschränke • unauffällig, da schwarz Die Grobfiltermatte M-150-Schwarz ist ca. 8 mm dick, gehört der Filterklasse G3 an und wird aus synthetischen Faser, ohne Zusatz von chemischen Bindemitteln thermisch verfestigt. Der progressive Aufbau gewährleistet einen guten mittleren Abscheidegrad und eine gute Staubspeicherkapazität. Durch ihre geringe Dicke und der unauffälligen schwarzen Farbgebung kann dieser Grobfilter ideal an Orten eingesetzt werden, die wenig Platz bieten und wo eine weiße oder blau-weiße Filtermatte zu auffällig ist bzw. nicht erwünscht ist. Die Grobfiltermatte M-150-Schwarz wird vorzugsweise als Grobfilter in lufttechnischen Anlagen, aber auch in Klimaschränken oder bei der Filtration von großen Luftmengen verwendet. Dieser Grobfilter ist als Rollenzuschnitt, Zuschnitt in Wunschabmessung und als Stanzteil lieferbar.
Slow-Axis Kollimation

Slow-Axis Kollimation

Die Slow-Axis Kollimationsoptik dient der effizienten Strahlformung in der Slow-Axis von Diodenlasern.Sie besteht wahlweise aus einem monolithischen Array aus zwei Zylinderlinsen oder einer Einzellinse. Die Optiken werden grundsätzlich aus hochwertigem optischem Glas gefertigt.Garant für die effiziente Kollimation des Lichtes aller Emitter und die Kompatibilität zu Laserbarren und Stacks sind die engen Produkttoleranzen. Um unseren Kunden stets die bestmögliche optische Lösung bieten zu können, führen wir ein breites Portfolio an Standard SAC-Linsen. Spezielle Anforderungen bspw. in Bezug auf Länge oder Supportstrukturen können kundenspezifisch angepasst werden. Vorteile: Transmission über 99%, minimale Totzonen, höchste Präzision und Gleichmäßigkeit, kundenspezifische Lösungen mit geringen Initialkosten, wirtschaftlicher Herstellprozess, insbesondere bei großen Mengen, verlässliche und gleichbleibende Qualität.
Kugelstrahlen von Titan

Kugelstrahlen von Titan

Das Kugelstrahlen von Titan, insbesondere von Pleuelstangen, kann die Dauerfestigkeit beträchtlich erhöhen und die Bildung von Ermüdungsbrüchen verhindern. Es führt zu einer Umkehrung der Eigenspannung von Zug- in Druckeigenspannung und verbessert das Ermüdungsverhalten.