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Chrom-Elektrode

Chrom-Elektrode

unlegierte Stab-Anode aus reinem Chrom Eigenschaften "Chrom-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Chrom Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Cr 99,95 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elementsammlungen Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) als Kalibrierstandard für die Materialanalyse von Metallen mit einem Schmelzpunkt von 1.907 °C zeichnet sich Chrom als Refraktärmetall aus, d. h. es besitzt einen höheren Schmelzpunkt als Platin (1.770 °C) Dichte 7,14 g/cm³ Reinheitsgrad: 99,95 (3N5) Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
HSS-Rundling

HSS-Rundling

Rundstab aus Schnellarbeitsstahl HSS Eigenschaften "HSS-Rundling 8 mm" Rundstab aus Schnellarbeitsstahl HSS Ø 8 mm x 100 mm Oberfläche geschliffen zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften als Drehling, Bohrnadel, Drehmeißel, Drehstahl, Rundling Der Werkstoff HSS (High Speed Steel, Hochgeschwindigkeitsstahl, Hochleistungs-Schnellschnittstahl, Hochleistungsschnellarbeitsstahl, Hochleistungsschnittstahl) ist ein hochlegierter Werkzeugstahl, der hauptsächlich als Schneidstoff genutzt wird ("Schnellarbeitsstahl"), z.B. für Bohrer oder Drehmeißel. Die Bezeichnung bezieht sich auf die gegenüber gewöhnlichem Werkzeugstahl drei- bis viermal höheren Schnittgeschwindigkeiten. Während einfacher Werkzeugstahl bereits ab etwa 200 °C seine Härte verliert, behält Schnellarbeitsstahl bis etwa 600 °C seine Härte. Die wichtigsten Legierungselemente sind Kohlenstoff, Wolfram, Molybdän, Vanadium, Chrom und Kobalt, deren Anteil bis über 30 % ausmachen kann. Seine Härte erhält Schnellarbeitsstahl, wie alle anderen Werkzeugstähle auch, durch sein martensitisches Grundgefüge, das aus Eisen und Kohlenstoff besteht. Die übrigen Legierungselemente sorgen für eine bessere Verschleißbeständigkeit und für die Beständigkeit des Martensits bis zu Temperaturen von 600 °C. Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Zinn

Zinn

Reinzinn Sn 99,9% in Stangenform, bleifrei. Eigenschaften "Zinn-Stangen" Reinzinn Sn 99,9% in Stangenform, bleifrei. reines Zinnlot Sn mind. 99,9% nach DIN EN 610 (früher: DIN 1704) zum Verzinnen Elementsammlungen Gewicht pro Stange ca. 220 g, Länge ca. 40 cm die Mengen 100 - 400 g werden in kürzeren Stücken, ab 0,5 kg in ganzen Stangen geliefert als Reinzinn-Anoden für Verzinnungsbäder im Sinne des Lebensmittelrechtes zum Auszinnen von Kochtöpfen aus Kupfer geeignet (Lebensmittelzinn, Bankazinn) Zinngießen in Holz: dieses Zinn kann auch zum Veredeln von Holzlücken in Baumscheiben oder Holzplatten verwendet werden als Legierungsbestandteil z.B. mit Kupfer in Bronze Typanalyse Ag 0,00020% AI 0,00014% As 0,00047% Au 0,00002% Bi 0,00396% Cd 0,00003% Cu 0,00051% Fe 0,00208% Ni 0,00014% Pb 0,00390% Sb 0,00521% Sn > 99,9% Zn 0,00033% Reinheitsgrad: 99,9
Eisen

Eisen

Plattenelektrode aus Eisen für elektochemische Experimente Eigenschaften "Eisenanode Blech" Plattenelektrode aus Eisen für elektochemische Experimente unlegiertes Eisen Fe 99,5 Blechstärke 0,7 mm (S, M, L) bzw. 1 mm (XL, XXL) lieferbar in den Größen S (25 x 150 mm), M (50 x 80 mm), L (100 x 150 mm), XL (170 x 200 mm), XXL (200 x 300 mm) Größe: L - 100 x 150 mm, M - 50 x 80 mm, S - 25 x 150 mm, XL - 170 x 200 mm, XXL - 200 x 300 mm Reinheitsgrad: 99,5
Eisen

Eisen

Runddraht aus reinem Eisen Eigenschaften "Eisen-Drahtelektrode" Runddraht aus reinem Eisen Eisendraht, geglüht Durchmesser 0,5 mm (AWG 24), 2 oder 3 mm, Länge 1.000 mm Widerstand: 0,64 Ohm/m (0,5 mm) bzw. 0,04 Ohm/m (2 mm) CAS 7439-89-6 für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) für vergleichende Untersuchung von Stoffeigenschaften Modellbau Reinheitsgrad: 99,5 Durchmesser: 0,5 mm, 2 mm, 3 mm Länge: 1.000 mm
Eisen

Eisen

unlegierte Stab-Anode aus reinem Eisen Eigenschaften "Eisen-Elektrode 6 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Eisen Ø 6 mm x 100 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Fe 99,5 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elementsammlungen Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) Reinheitsgrad: 99,5 Durchmesser: 6 mm Länge: 100 mm
Eisen

Eisen

unlegierte Stab-Anode aus hochreinem Eisen für höchste Qualitätsansprüche Eigenschaften "Eisen-Elektrode 8 mm (3N)" unlegierte Stab-Anode aus hochreinem Eisen für höchste Qualitätsansprüche Standardgröße Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Fe 99,9 (Fe 3N, ARMCO® Reineisen, ARMCO Pure Iron Grade 4, Werkstoff 1.1003) zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften als Kalibrierstandard für die Materialanalyse von Metallen sehr niedriger Kohlenstoffgehalt, Kohlenstoff max. 0,01 %, aufgrund des geringen Kohlenstoffgehalts besteht das Gefüge zu 100 % aus Ferrit Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) durch die weitgehende Abwesenheit von Kohlenstoff und Verunreinigungen ergeben sich deutliche Arbeitserleichterungen und neue Möglichkeiten beim Schmieden weichmagnetischer Werkstoff für Magnetkerne mit hervorragenden ferromagnetischen Eigenschaften, d.h. eine niedrige magnetische Koerzitivfeldstärke und hohe Permeabilität Verwendung zur magnetischen Abschirmung sowie für Kern-, Pol-, Joch- und Ankermagnete (Weicheisen, Magneteisen, Magnetweicheisen) Elementsammlungen zur Herstellung kolloidaler Dispersionen als Reineisen-Elektrode in Kolloidgeneratoren geeignet Reinheitsgrad: 99,9 Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Eisen

Eisen

Plattenelektrode aus verzinktem Eisen Eigenschaften "verzinktes Eisenblech" Plattenelektrode aus verzinktem Eisen verzinktes Eisenblech Blechstärke 0,7 mm lieferbar in den Größen S (25 x 150 mm), M (50 x 80 mm), L (100 x 150 mm) und XL (170 x 200 mm) Größe: L - 100 x 150 mm, M - 50 x 80 mm, S - 25 x 150 mm, XL - 170 x 200 mm Reinheitsgrad: 99,5
Eisen

Eisen

unlegierte Stab-Anode aus reinem Eisen Eigenschaften "Eisen-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Eisen Standardgröße Ø 8 mm x 100 mm oder in der langen Variante 200 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Fe 99,5 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elementsammlungen Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) nicht empfohlen zur Herstellung kolloidaler Dispersionen, verwenden Sie hierzu die Elektrode aus hochreinem Eisen Fe 99,9 Reinheitsgrad: 99,5 Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm, 200 mm
Cobalt

Cobalt

unlegierte Stab-Anode aus reinem Cobalt Eigenschaften "Cobalt-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Cobalt Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Co 99,95 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften wie z. B. Ferromagnetismus Elementsammlungen Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) als Kalibrierstandard für die Materialanalyse von Metallen Dichte 8,9 g/cm³ Reinheitsgrad: 99,95 (3N5) Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Wolfram

Wolfram

Blech aus reinem Wolfram Eigenschaften "Wolfram-Blech 1 mm" Blech aus reinem Wolfram Blechstärke 1 mm Format 100 mm x 250 mm (Stück-Gewicht 500 g) Reinheitsgrad W 99,95 Dichte 19,25 g/cm3 mit einem Schmelzpunkt von 3.422 °C zeichnet sich Wolfram als Refraktärmetall aus, d. h. es besitzt einen höheren Schmelzpunkt als Platin (1.770 °C) Chemische Zusammensetzung: W 99,95 Ni 0,001 Ca 0,0005 Ho 0,002 N 0,0006 Fe 0,002 Mg 0,0005 P 0,001 Sb 0,0006 Al 0,0005 Pb 0,0001 C 0,001 Cu 0,0006 Si 0,001 Bi 0,0001 O 0,003 Reinheitsgrad: 99,95 (3N5)
Ferrit

Ferrit

Rundstab aus Ferrit ("Stabkern", Ferritkern, zylindrisch, Zylinderkern) Eigenschaften "Ferrit 8 mm" Rundstab aus Ferrit ("Stabkern", Ferritkern, zylindrisch, Zylinderkern) Ø 8 mm x 100 mm Dichte: 4,7 g/cm³ spezifischer Widerstand: 2 Ωm (= 2 · 106 Ω · mm2/m) => RStab = 4 kΩ bleifrei, RoHS-konform weichmagnetischer Mangan-Zink-Ferrit (MnZn), MnZn hat gegenüber NiZn eine höhere Permeabilität und höhere Sättigungsmagnetisierung Materialprobe im Standard-Format Ø 8 mm x 100 mm, zur vergleichenden Untersuchung von Stoffeigenschaften, z.B. der Metalle Eisen, Nickel und Ferrit als klassische Ferritstab-Antenne, Antennenstab, perfekt z.B. für DCF77, AM für Frequenzen von ca. 30 kHz - 3 MHz, Ferritantenne für Langwelle und Mittelwelle als Magnetkern einer Magnetantenne, zur Herstellung von Sensorspulen für Leitungssucher oder induktive Näherungsschalter, Metallsuchgeräte und Hörgeräte-Empfänger (Induktionsschleife), Schaltnetzteile, kleine Spannungswandler, Leistungssender für Transponder usw. Breitbandübertrager, Leistungsübertrager, Impedanz- und Anpassungsübertrager, Drosseln, stromkompensierte Drosseln, Stromwandler als Ferrit-Stabkern zur Herstellung von Stabkerndrosseln, Ferritkern, zylindrisch Curie-Temperatur TC = 200 °C weitere Material-Spezifikationen gemäß Ferroxcube-Datenblatt: Ferrit 3F3, magnetic flux density / magnetische Flussdichte: B(25 °C, 10 kHz, 1.200 A/m) = 440 mT; B(100 °C, 10 kHz, 1.200 A/m) = 370 mT; Permeabilität: initial permeability / Anfangspermeabilität µi(25 °C, < 10 kHz) = 2.000; amplitude permeability / Amplitudenpermeabilität µa(100 °C, 25 kHz) = 4.000, optimal frequency ≤ 400 kHz, resistivity ρ = 2 Ωm Ferrit ? Ferrite sind elektrisch schlecht oder nicht leitende ferrimagnetische keramische Werkstoffe aus Eisenoxiden und weiteren Metalloxiden, z.B. Mangan und Zink wie bei dem hier angebotenen weichmagnetischen Mangan-Zink-Ferrit. Typische Anwendungen für weichmagnetische Ferrite sind in der Elektrotechnik Magnetkerne in Transformatoren, Schaltnetzteilen, Drosseln und in Spulen. Da sie kaum elektrisch leitfähig sind und daher nahezu keine Wirbelstromverluste auftreten, sind sie auch für hohe Frequenzen bis zu einigen Megahertz geeignet. Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Indium

Indium

Indium, Reinheit: 99,995% Eigenschaften "Indium" Indium, Reinheit: 99,995% Reinheitsgrad In 4N5/99,995% Lieferung 5 g ... 100 g in jeweils einem Stück, 500 und 1.000 g als gesiegelter Barren mit Analysenzertifikat Eigenschaften Indium ist ein seltenes, silbrig glänzendes und sehr duktiles, d.h. weiches, leicht verformbares Metall. Seine Häufigkeit in der Erdkruste ist vergleichbar mit der von Silber. Dichte: 7,31 g/cm³ Schmelzpunkt: 156,6 °C Anwendungen Kryotechnik: Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Indium in Drahtform insbesondere als Dichtungsmaterial in Vakuum-Systemen. Galvanik: Metallische Werkstücke können durch galvanisch abgeschiedene Indiumüberzüge geschützt werden, z. B. gegen Korrosion durch organische Säuren oder Salzlösungen. Herstellen niedrig schmelzender Legierungen: Durch Indium als Legierungselement lassen sich technisch bedeutsame Legierungen herstellen wie Fieldsches Metall Blei-Ersatz: Indium ersetzt in vielen Anwendungsbereichen das toxische Blei Elementsammlungen, Ordungszahl 49 Technologiemetall: Indium zählt zu den Technologiemetallen, eine Substitution durch andere Metalle ist noch nicht bzw. nur unter Einschränkung der Produkteffizienz möglich. Investition: als Geldanlage und als Alternative zu Gold, investieren Sie in das Technologiemetall Indium, in unser Investoren-Paket (10 Barren a 1 kg) mit einem Bonus von 10 % gegenüber dem Einzelpreis. Reinheitsgrad: 99,995 (4N5)
Niob

Niob

unlegierte Stab-Anode aus reinem Niob Eigenschaften "Niob-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Niob Ø 8 mm x 100 mm oder 200 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Nb 99,95 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) als Kalibrierstandard für die Materialanalyse von Metallen Elementsammlungen mit einem Schmelzpunkt von 2.477 °C zeichnet sich Niob als Refraktärmetall aus, d. h. es besitzt einen höheren Schmelzpunkt als Platin (1.770 °C) Dichte 8,57 g/cm³) Reinheitsgrad: 99,95 (3N5) Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm, 200 mm
Kupfer

Kupfer

unlegierte Stab-Anode aus reinem Kupfer Eigenschaften "Kupfer-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus reinem Kupfer Ø 8 mm x 100 mm als Anode/Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) als Opferanode zum Verkupfern mittels Stift- / Tampongalvanik, reduzierter Kupferelektrolyt-Verbrauch galvanisch abgeschiedenes Kupfer wird aufgrund seiner sehr guten elektrischen Eigenschaften zur Verbesserung der Leitfähigkeit eingesetzt, ebenso als Zwischenschicht vor dem Vernickeln und Verchromen von Stahloberflächen zum Zwecke der Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit, zum Vorverkupfern von Zinkdruckguss Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Cu 99,9 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften, z.B. der Buntmetalle Kupfer, Messing, Bronze und Aluminiumbronze Elementsammlungen Anwendungsbeispiel Daniell-Element: Die Kombination dieser Kupferelektrode mit der entsprechenden Zink-Anode ist die Basis für den Bau eines Daniell-Elements als klassisches Beispiel eines galvanischen Elements. alternative Bezeichnungen: CW004A, Cu-ETP, E-Cu, 2.0060 Reinheitsgrad: 99,9 Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Kupfer

Kupfer

Rundstab aus Bronze Eigenschaften "Bronze-Elektrode 8 mm" Rundstab aus Bronze Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe aus definierter Legierung CuSn8 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften, z.B. der Buntmetalle Kupfer, Messing, Bronze und Aluminiumbronze Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) Die typische Bronze CuSn8 weist eine bessere Korrosionsbeständigkeit als die Zinnbronzen mit niedrigen Zinngehalten, höhere Festigkeit und gute Gleiteigenschaften auf. Sie ist verschleißfest, hat eine gute Kaltumformbarkeit sowie sehr gute Federeigenschaften und lässt sich gut löten. Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

unlegierte Stab-Anode aus Reinaluminium, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium Eigenschaften "Aluminium-Elektrode 8 mm" unlegierte Stab-Anode aus Reinaluminium, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe mit definiertem Reinheitsgrad Al 99,5 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elementsammlungen Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik: Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium, zur Demonstration der Sonderstellung von Aluminium in der elektrochemischen Spannungsreihe, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) als Kalibrierstandard für die Materialanalyse von Metallen auf Anfrage individuelle Längen oder Durchmesser möglich, lieferbare Durchmesser 8 - 10 - 20 - 25 - 30 mm Reinaluminium EN AW-1050A [Al99.5, 3.0255, CAS 7429-90-5] hat einen Aluminiumanteil von mindestens 99,5% und zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, gute Umformbarkeit, Schweißbarkeit, Lötbarkeit und sehr gute Polierbarkeit aus. Typische Anwendungen sind in der chemischen Industrie sowie Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie. Chemische Zusammensetzung Al min. 99,5 % Cu max. 0,05 Fe max. 0,4 % Mg max. 0,05 % Mn max. 0,05 % Si max. 0,25 % Ti max. 0,05 % Zn max. 0,07 % Reinheitsgrad: 99,5 Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Rundstab aus Duraluminium Eigenschaften "Duraluminium 8 mm" Rundstab aus Duraluminium Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe aus definierter Legierung AlCu4PbMgMn (EN AW-2007, Werkstoff-Nr. 3.1645, AlCuMgPb) zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) Duraluminium Die Aluminiumlegierung Duraluminium (Duralumin, Dural) eröffnete durch hohe Festigkeit und Härte ein neues Zeitalter für Aluminium. Zugfestigkeit und Streckgrenze betragen bis zu dem zehnfachen von reinem Aluminium. Heute ist AlCu4PbMgMn ist die am häufigsten verwendete Aluminiumlegierung, die auf Drehautomaten bearbeitet wird ("Bor-, Dreh- und Fräsqualität"). Diese Duraluminium-Elektrode kann daher als Vergleich zur Referenzelektrode aus unlegiertem Rein-Aluminium (Al 99,5) herangezogen werden. Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Stab-Elektrode aus Aluminium AlMgSi0,5, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium Eigenschaften "Aluminium-Elektrode 8 mm (AlMgSi)" Stab-Elektrode aus Aluminium AlMgSi0,5, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium ideal geeignet zum Verchromen mit Chrom(III)-Elektrolyten, diese Aluminiumelektrode scheidet das Chrom beim Beschichten silbrig-glänzend ab, ein typischer Gelbstich, bedingt durch Einsatz von Nickelelektroden, kann hierdurch vermieden werden Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik: Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium, Elektrolyse, Ionenwanderung etc.) auf Anfrage individuelle Längen oder Durchmesser möglich, lieferbare Durchmesser 6 - 8 - 10 - 20 - 25 - 30 mm Aluminium AlMgSi0,5 [EN AW-6060, 3.3206] ist die Standardlegierung für Strangpressprofile im Maschinenbau und hat einen Aluminiumanteil von ca. 99%. Sie zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit (auch in Meerwasser), gute Umformbarkeit, Schweißbarkeit und Lötbarkeit aus. Chemische Zusammensetzung Al min. 99 % Cu max. 0,1 % Fe max. 0,3 % Mg max. 0,6 % Mn max. 0,1 % Si max. 0,6 % Ti max. 0,1 % Zn max. 0,15 % Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Runddraht aus Aluchrom S Eigenschaften "Aluchrom-Draht" Runddraht aus Aluchrom S Durchmesser 0,5 mm (AWG 24), Länge 1.000 mm Aluchrom S (1.4767, X8CrAl20-5) ist eine Heizleiterlegierung aus Eisen, Chrom und Aluminium und zeichnet sich durch einen vergleichsweise hohen spezifischen elektrischen Widerstand sowie eine Beständigkeit bis 1.270 °C aus, Legierungsbestandteile: Cr 20%, Al 5%, Fe Rest Widerstand: 6,9 Ohm/m für vergleichende Untersuchung von Stoffeigenschaften als Wickeldraht für E-Zigaretten, Schneidedraht, Heizdraht u.v.m. Durchmesser: 0,5 mm Länge: 1.000 mm
Aluminium

Aluminium

Runddraht aus Aluminium Eigenschaften "Aluminium-Drahtelektrode 3 mm" Runddraht aus Aluminium Durchmesser 3,0 mm, Länge 1 Meter als Aluminiumelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) für vergleichende Untersuchung von Stoffeigenschaften Aluminiumdraht, Massenanteil Al 99,5%, Widerstand: 4 mOhm/m alternativ auch mit Durchmesser 0,5 mm lieferbar CAS 7429-90-5 Durchmesser: 3 mm Länge: 1.000 mm
Aluminium

Aluminium

Stab-Magnet AlNiCo Eigenschaften "Stabmagnet 8 mm" Stab-Magnet AlNiCo rot-grün lackiert Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe aus definierter Legierung AlNiCo5 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften, z.B. der Metalle Eisen, Nickel, Ferrit mit der Permanentmagnet-Legierung Alnico AlNiCo sind Legierungen von Eisen mit Aluminium, Nickel und Cobalt sowie Kupfer. Aus ihnen werden Permanentmagnete durch Gießen oder Sintern hergestellt. Magnete aus AlNiCo sind die klassischen Dauermagnete in Schule, hier mit der traditionellen rot-grünen Lackierung (Eselsbrücke Ampelfarben: oben ist die Ampel rot (= Nordpol"), unten grün (Südpol). Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Rundstab aus Aluminiumbronze Eigenschaften "Aluminiumbronze 8 mm" Rundstab aus Aluminiumbronze Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe aus definierter Legierung CuAl10Ni5Fe4 zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften, z.B. der Buntmetalle Kupfer, Messing, Bronze und Aluminiumbronze. Standardelektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) Aluminiumbronze Als Aluminiumbronze wird eine goldgelbe Kupferlegierung mit Aluminium bezeichnet. Aluminiumbronze CuAl10Ni5Fe4 zeichnet sich aus durch eine hohe Festigkeit auch bei höheren Temperaturen, hohe Korrosionsbeständigkeit auch gegenüber Meer­wasser, sehr hohe Ver­schleiß­festig­keit. Typische Anwendungen sind mechanisch und chemisch beanspruch­te Teile im Maschinen-, Schiff- und Bergbau. Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Rundstab aus hochfester Aluminium-Zink-Legierung Eigenschaften "Aluminium, hochfest 8 mm" Rundstab aus hochfester Aluminium-Zink-Legierung Ø 8 mm x 100 mm Materialprobe aus definierter Legierung EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu, alte Bezeichnung AlZnMgCu1,5, Werkstoff-Nr. 3.4365) zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Dichte 2,8 g/cm3, Stabgewicht 14 g Festigkeit (T6): Zugfestigkeit min. 540 N/mm², Dehngrenze min. 480 N/mm², Härte HBW 150 Aluminium hochfest Hochfeste Aluminiumlegierungen erreichen die Festigkeiten mittlerer Stähle bei deutlichen Gewichtsvorteilen. Die hochfeste Aluminium-Zink-Legierung 7075 erreicht höchste Festigkeit und Härte. Zugfestigkeit und Streckgrenze betragen bis zu dem zehnfachen von reinem Aluminium. Aus diesem Grunde ist 7075 die derzeit am häufigsten verwendete hochfeste Aluminiumlegierung (Flugzeugbau: "Luftfahrtlegierung"). Dieser Probestab aus der in der Technik breit eingesetzten hochfesten Legierung kann daher als Vergleich zur Referenzelektrode aus unlegiertem Rein-Aluminium (Al 99,5) sowie dem historisch bedeutsamen Duraluminium herangezogen werden. Richtanalyse Al ca. 90 % Zn 5,5 % Mg 2,5 % Cu 1,5 % Fe 0,5 % Si 0,4 % Mn 0,3 % Cr 0,2 % Ti 0,2 % Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm
Aluminium

Aluminium

Runddraht aus reinem Aluminium Eigenschaften "Aluminium-Drahtelektrode" Runddraht aus reinem Aluminium Durchmesser 0,5 mm, Länge 1 Meter für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik, Elektrolyse, Ionenwanderung, Bestimmung elektrochemischer Potentiale etc.) blank oder lackiert, als Leitermaterial für sich bewegende Spulen (s.u.) für vergleichende Untersuchung von Stoffeigenschaften Widerstand: 0,15 Ohm/m Schmuckherstellung Modellbau Aluminiumlackdraht wird u.a. als Leitermaterial für sich bewegende Spulen eingesetzt (Betriebs-/Testspannung @ 50 Hz: 300 V/3 kV). Aufgrund der geringen Dichte von Aluminium kann das Spulengewicht auf ein Drittel einer Kupferspule reduziert werden. Dies erlaubt eine größere Beschleunigung des bewegten Bauteils und damit z.B. Verkürzung der Zugriffszeit bei Festplattenlaufwerken oder verbesserter Klangqualität und Empfindlichkeit von Lautsprechern. Reinheitsgrad: 99,5 Durchmesser: 0,5 mm Länge: 1.000 mm, 100 mm, 200 mm
Aluminium

Aluminium

Aluminiumblech Reinaluminium Al 99,5 (3.0255, EN AW 1050, CAS 7429-90-5) Eigenschaften "Aluminium-Blech" Aluminiumblech Reinaluminium Al 99,5 (3.0255, EN AW 1050, CAS 7429-90-5) Blechstärke 0,8 mm ab Lager lieferbar in in den Größen S (25 x 150), M (50 x 80), 100 x 100, L (100 x 150), 100 x 200, XL (150 x 200), XXL (200 x 300) mm auf Anfrage individueller Tafel-Zuschnitt (2 m²) möglich, lieferbare Blechstärken 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 -3,0 mm sehr gut verformbar und schweißbar zu Konstruktionszwecken Modellbau Zustand H14/H24, Zugfestigkeit 75 - 110 N/mm², Streckgrenze 20 - 60 N/mm², Härte 22 - 35 Brinell Größe: L - 100 x 150 mm, M - 50 x 80 mm, S - 25 x 150 mm, XL - 170 x 200 mm, XS - 20 x 150 mm, XXL - 200 x 300 mm Reinheitsgrad: 99,5
Aluminium

Aluminium

Stift-Elektrode aus Aluminium AlMgSi0,5, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium Eigenschaften "Aluminium-Elektrode 6 mm" Stift-Elektrode aus Aluminium AlMgSi0,5, zum Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium ideal geeignet zum Verchromen mit Chrom(III)-Elektrolyten, diese Aluminiumelektrode scheidet das Chrom beim Beschichten silbrig-glänzend ab, ein typischer Gelbstich, bedingt durch Einsatz von Nickelelektroden, kann hierdurch vermieden werden Ø 6 mm x 100 mm Materialprobe zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften Elektrode für Experimente in der Elektrochemie (Galvanik: Eloxieren bzw. Anodisieren von Aluminium, Elektrolyse, Ionenwanderung etc.) auf Anfrage individuelle Längen oder Durchmesser möglich, lieferbare Durchmesser 6 - 8 - 10 - 20 - 25 - 30 mm Aluminium AlMgSi0,5 [EN AW-6060, 3.3206] ist die Standardlegierung für Strangpressprofile im Maschinenbau und hat einen Aluminiumanteil von ca. 99%. Sie zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit (auch in Meerwasser), gute Umformbarkeit, Schweißbarkeit und Lötbarkeit aus. Chemische Zusammensetzung Al min. 99 % Cu max. 0,1 % Fe max. 0,3 % Mg max. 0,6 % Mn max. 0,1 % Si max. 0,6 % Ti max. 0,1 % Zn max. 0,15 % Durchmesser: 6 mm Länge: 100 mm
Schalungsbohrer

Schalungsbohrer

Der Schalungsbohrer nach DIN 7490 ist speziell für die Holzverarbeitung konzipiert. Mit einem abgesetzten Zylinderschaft und einer optimalen Rundlaufgenauigkeit ist dieser Bohrer ideal für präzise Bohrungen in verschiedenen Holzarten. Er erfüllt die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft und bietet eine hohe Haltbarkeit sowie Bruchsicherheit, selbst bei starker Belastung. Der große Spänekanal sorgt für eine schnelle Spanabfuhr, während der abgesetzte Schaft ein Klemmen im Bohrloch verhindert. Die Verpackungseinheit variiert je nach Durchmesser und Länge, was ihn zu einem flexiblen Werkzeug für jeden Holzarbeiter macht.
Aluminium-U-Profile zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre praktische U-Form aus.

Aluminium-U-Profile zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre praktische U-Form aus.

U-Profile aus Aluminium sind vielseitige Bauelemente, die in verschiedenen Größen erhältlich sind. Sie sind ideal für den Einsatz in Konstruktionen, die eine hohe Stabilität und Festigkeit erfordern. Dank ihrer leichten Handhabung und Korrosionsbeständigkeit sind sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. U-Profile sind in verschiedenen Längen erhältlich und können auf Wunschmaß zugeschnitten werden, was sie zu einer flexiblen Lösung für individuelle Projekte macht.
Dachdeckerbohrer, Hohlprofilbohrer, Fassadenbohrer

Dachdeckerbohrer, Hohlprofilbohrer, Fassadenbohrer

HSS Bohrer mit 30 mm Spannut Der Dachdeckerbohrer ist auch bekannt als Dachdeckerbohrer und ist für Bohrungen in Baustähle vorgesehen. Desweiteren können folgende Werkstoffe mit dem Dachdeckerbohrer bearbeitet werden. Aluminium, Messing, Guss, Bronze und Sintereisen. Der Dachdeckerbohrer ist extrem hart und Widerstandsfähig, wärmebeständig, verschleißfest und leistungsstark. Ein Großer Vorteil ist seine Länge und der Massive Schaft. Der diesen Bohrer Auszeichnet. Bohrungen zwischen engen Bauteilen können Problemlos ohne Großen Aufwand nachträglich angebracht werden.