Finden Sie schnell plasmabeschichtung für Ihr Unternehmen: 185 Ergebnisse

Oberflächenbehandlung verschiedenster Materialien durch Plasma und Corona

Oberflächenbehandlung verschiedenster Materialien durch Plasma und Corona

Die Oberflächenbehandlung mittels Plasmabehandlung bietet innovative Lösungen für die in vielen Branchen auftretenden Probleme mit Haftungs- und Benetzungseigenschaften. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Oberflächenbehandlungsprodukten für diverse Branchen entwickelt Tantec kontinuierlich neue und innovative Lösungen für einen anspruchsvollen Markt. Als privates, 1974 gegründetes Unternehmen ist die Tantec Group ein führender Hersteller von sowohl standardisierten als auch kundenspezifischen Plasma- und Corona-Systemen für die Oberflächenbehandlung von Kunststoffen und Metallen zur Verbesserung ihrer Adhäsionseigenschaften. Unsere Geräte zur Oberflächenbehandlung werden über unsere eigenen Niederlassungen und mehr als 30 Partner weltweit an Endverbraucher und OEMs in der ganzen Welt vertrieben. Die Tantec Vertrieb GmbH ist dabei Ansprechpartner für den deutschen Markt und steht bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Geräte: RotoVAC Eigenschaften: Vakuumanlage für kleine / komplexe Spritzgußteile
Laserbeschriftungen

Laserbeschriftungen

Stahl, Aluminium, viele Arten von Kunststoff oder andere Werkstoffe, wie Keramik können mit Laser bearbeitet werden. Dabei spielt die Größe und Fragilität der Bauteile bei Lasertechnik Lokietz fast keine Rolle. Wir bringen für Sie Zahlen, Schriftzüge, Kodierungen, Grafiken oder Ihr Firmenlogo mit höchster Präzision und Konturenschärfe auf das Werkstück. Was können wir für Sie tun?
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Laserbeschriften ist ein Prozess mit sehr hohen Temperaturen, bei dem ein energiereicher Strahl fokussierten Laserlichtes genutzt wird, um die Oberfläche oder das Innere eines transparenten Materials zu verändern. Der Laserstrahl erhitzt das Material, um eine Farbveränderung oder Verdampfung des Materials zu verursachen. Laserbeschriften eignet sich besonders für kleine und empfindliche Bauteile sowie für permanente Beschriftungen unterschiedlichster Materialien. Unsere Haupteinsatzbereiche sind Messwerkzeuge, Skalen und Metallstifte.
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Glas Beschriftung Keramik Beschriftung Holz Beschriftung Metall Beschriftung Kunststoff Beschriftung Leder Beschriftung Stein Beschriftung Laserschneiden Laserschweißen
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Individuelle und automatisierte Kennzeichnung aller Arten von Materialien - vom Einzelstück bis zur Großserie
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten der Laserbeschriftung bei Materialien aller Art: Die Laser-Anlassbeschriftung oder Laser-Gravur. Und dies individuell auf den Kundenwunsch abgestimmt.
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Das Laserbeschriften ermöglicht die präzise und widerstandsfähige Kennzeichnung unterschiedlicher Formen und Materialien. Insbesondere bieten wir folgende Leistungen: Laserbeschriften von Kunststoff- und Metallteilen Laserbeschriften von lackierten Kunststoffteilen („Tag-Nacht-Design“)
Laserbeschriften

Laserbeschriften

Das Laserbeschriften ist ein Verfahren, bei dem die obersten Materialschichten mit verschiedenen Lasersystemen und unterschiedlichen Wellenlängen abgetragen oder anlassbeschriftet werden. Dadurch entstehen dauerhafte Lasergravuren und -beschriftungen, die nur schwer durch starke mechanische Bearbeitung entfernt werden können. Wir bieten alle Beschriftungsaufgaben als Lohnfertigung an und können auch Ihr Material oder Ihre Bauteile verwenden. Eine grobe Übersicht über die von uns bearbeitbaren Werkstoffe finden Sie in der folgenden Tabelle. Um Ihre individuellen Bauteile bearbeiten zu können, benötigen wir die entsprechenden Abmessungen.
Blechbearbeitung und Schweißen

Blechbearbeitung und Schweißen

Mehrfachkantung Unsere Blechbearbeitungsmöglichkeiten: Laserschneiden Baustahl 0,5 bis 12 mm, Edelstahl 0,5 bis 6 mm, Plattengröße 3 x 1,5 m CNC-Feinstrahl-Plasmaschneiden Baustahl bis 50 mm und Edelstahl bis 35 mm, Plattengröße 4,5 x 2 m CNC-Autogen Brennschneiden bis 100 mm Baustahl Plattengröße 4,5 x 2 m max. 2t Schweißen Baustahl und Edelstahl mit WIG, MAG-Impuls Plasmaschneidanlage Schweißen Aluminium mit WIG–Wechselstrom MIG-löten und Hartlöten Bolzenschweißen bis M8x40 mm Widerstands-Punktschweißen Glasperlenstrahlen im Strahlhaus ca. 8 x 5 m Grundfläche elektrolytisches entfernen der Anlauffarben von Edelstahlschweißnähten Werkzeuge für Abkantpresse Blech zuschneiden mit NC-Schlagschere 3 m Schnittlänge bis 5 mm, mit NC-Anschlag und Hochhaltevorrichtung für Dünnbleche Rohr, Winkel und Flachstahl biegen mit Ringbiegemaschine walzen mit Dreiwalzenbiegemaschine mit Konuseinrichtung 1270 mm Breite bis 2,5 mm Blech und Durchmesser 100 mm Kantungen mit hydraulischer CNC-Abkantpresse 220t und 8-Achsen (geteilte Werkzeuge; 3,1 m Länge, 2,6 m zwischen den Ständern) Beschichtung durch Spritzlackieren in eigener Lackierkabin
Oberflächenveredelung: Galvanik, Lackierung und Pulverbeschichtung

Oberflächenveredelung: Galvanik, Lackierung und Pulverbeschichtung

In der Lohnfertigung, insbesondere bei der Bearbeitung von Metallteilen, spielt die Oberflächenveredelung eine entscheidende Rolle. Ihr Zweck besteht darin, sicherzustellen, dass die hergestellten oder bearbeiteten Werkstücke – sei es aus Metall, Kunststoff oder anderen Materialien – nicht nur ein ansprechendes Erscheinungsbild aufweisen, sondern auch mit zusätzlichen Funktionen wie Korrosionsschutz, erhöhter Härte oder verbesserten elektrischen Eigenschaften ausgestattet sind. Wir kümmern uns um: - Galvanische Verfahren wie Verchromen oder Vernickeln bieten einen hervorragenden Schutz gegen Korrosion und Verschleiß. - Lackierungen hingegen ermöglichen eine breite Farbpalette und können spezielle Eigenschaften wie UV-Beständigkeit aufweisen. - Pulverbeschichtungen sind besonders robust und langlebig, und sie eignen sich gut für Metallteile, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind.
Protective Coating von Graphitelektroden

Protective Coating von Graphitelektroden

Reducing the specific graphite consumption is one major issue for electric steel plants and can be achieved in several ways, particularly by protecting the electrode surface from oxidation or at least delaying the start of the oxidation process. For more than 40 years, the most efficient technique applied in electric steel production is the special Graphite Cova protective coating for graphite electrodes. All over the world, Graphite Cova is the only producer of this type of coating which is used in metallurgy (electric steel production) as well as in the production of non-metal and mineral products by electric arc treatment (mineral wool, corund, silicium, etc.). The production of protective coating is a high-tech process made on machines designed especially for this purpose. On EAFs, where water spray cooling is applied for reducing the specific graphite consumption, a further reduction of 10 to 15% can be achieved by using coated electrodes. On LFs, however, the specific graphite consumption can be reduced by up to 30% by using coated electrodes (depending on the operation conditions of the furnace). The Graphite Cova coating process has been improved continuously during the last 20 years and is available today in two main types: “white coating” and “black coating”. The latest patent for the technological development of coating dates from the year 2000. CONTACT: Mr. Riju Chatterjee e-mail: chatterjee@graphitecova.com Phone: +49 911 5708305 Mobile: : +49 176 1 5708 202 / +49 155 1 0556 253 E-Mail: chatterjee@graphitecova.com
Transparenter Korrosionsschutz

Transparenter Korrosionsschutz

In extrem aggressiven chemischen Umgebungen werden selbst verschiedene Gläser angegriffen. Dies betrifft auch insbesondere optische Komponenten. Durch Aufbringen einer hinreichend dünnen Siliziumkarbid Schicht wird die optische Transmission nur geringfügig reduziert, die chemische Beständigkeit aber um ein Vielfaches gesteigert.
Laserbohren

Laserbohren

Laserfeinbohren unterschiedlichster Materialien bis zu 3µm Durchmesser. Weitere Informationen unter https://lasermikrobearbeitung.de/ Die Vorteile des Laserbohrens: • Lochdurchmesser ab 3 µm • Hohe Präzision • Keine Mikrorisse • Sehr geringer Wärmeeintrag in das umliegende Material • Scharfkantiger Bohrungsrand ohne Aufwürfe und Grat • Außerordentliche Gestaltungsfreiheit in der Lochgeometrie • Berührungsloses Verfahren • Kein Werkzeugverschleiß Bearbeitbare Materialien : o Metalle o Keramiken o Glas o Polymere o Halbleiter o Faserverbundstoffe o Dünnschichtsysteme Das Bohren von Mikrolöchern, auch Mikro-Vias genannt, mit wohldefinierter Geometrie gewinnt in verschiedensten Bereichen der Industrie zunehmend an Bedeutung. Die Anwendungen sind dabei äußerst vielfältig. Das Laserbohren mit unterschiedlichsten Bohrstrategien hat sich dabei in verschiedenen Bereichen gegenüber konventionellen Herstellungsverfahren durchgesetzt. Die Einsatzgebiete reichen dabei von der Herstellung von Mikrobohrungen in Durchflussfiltern, Mikrosieben und Inhalatoren über Bohrungen in Hochleistungssolarzellen bis hin zu Einspritzdüsen in der Automobilindustrie oder Herstellung von Inkjet-Druckdüsen. Die Vorteile des Laserbohrens: Das Laserbohren ist eine Kraft- und kontaktfreie Bearbeitung. Eine Verformung des Materials durch Werkzeuge findet somit nicht statt. Es entstehen zudem keine zusätzlichen Werkzeugkosten durch Verschleiß. Die Lasertechnik punktet zudem mit einem genau dosierbaren Energieeintrag, der geringen Wärmezufuhr ins Material sowie der außerordentlich hohen Präzision und Reproduzierbarkeit. Eine Nachbearbeitung der Bohrung ist deshalb nicht notwendig. Zusätzliche Vorteile entstehen durch die Flexibilität in der Bohrungsgeometrie. So können beispielsweise durch Variationen in der Bearbeitungsstrategie Mikrobohrungen mit einem großen Aspektverhältnis (dem Verhältnis von Bohrtiefe zu Bohrungsdurchmesser) oder auch Löcher mit definierten Wandwinkeln hergestellt werden. Laserquellen Je nach Anwendung und Aufgabe kommen bei der Herstellung dieser Mikrobohrungen unterschiedliche Laser zum Einsatz. Während für Kunststoffe oft Excimer-Laser oder Festkörperlaser im UV-Bereich verwendet werden, sind es in der Metallbearbeitung meistens Festkörperlaser im sichtbaren oder Infraroten Spektralbereich. Die Größe der dabei erzielten Bohrungen ist unter anderem abhängig von Material, Strahlquelle, Pulsdauer und Energiedichte und kann dadurch von wenigen Mikrometern bis zu einigen Millimetern variieren. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Wahl der Bohrtechnik. Bohrverfahren Perkussionsbohren: Doch die Wahl des richtigen Lasers allein ist für den Erfolg nicht ausreichend. Auch das entsprechende Bohrverfahren spielt eine entscheidende Rolle. Bekannte Bohrtechniken sind das Perkussionsbohren und das Trepanieren. Beim Perkussionsbohren werden mehrere Laserpulse auf die Oberfläche des Materials geführt bis das Loch erzeugt oder die gewünschte Bohrtiefe des Sacklochs erreicht ist. Dieses Verfahren ist sehr schnell, es können mehrere hundert- oder tausend Bohrungen pro Sekunde erzeugt werden. Je nach Strahlführung lassen Bohrungen mit festem Durchmesser oder variabler Bohrungsgeometrie (Konizität) realisieren. Trepanierbohren: Beim Trepanieren werden die Löcher ausgeschnitten. Die Vorteile des Trepanierens liegen zum einen in der Herstellung von Löchern mit großem Bohrungsdurchmesser und großer Reproduzierbarkeit, sowie der Möglichkeit der Herstellung von nicht kreisrunden Bohrungen. Zugleich wird beim Trepanieren die Konizität der Bohrung verringert. FSLA™ für transparente Materialien: Die patentierte FSLA™-Technologie (Flow Supported Laser Ablation) ermöglicht das Bohren von Mikrolöchern mit präziser Geometrie (gerade, zylindrisch) in transparenten Materialien wie zum Beispiel Glas oder Saphir. Zudem ist diese Bohrverfahren perfekt für die Herstellung komplexer Freiform- und Hinterschnittgeometrien geeignet. Weitere Informationen: https://3d-micromac.de/laser-mikrobearbeitung/applikationen/fsla/
Chemikalienschutz-Beschichtung (sprüh-/pinselbar): MetaLine 100 XTM

Chemikalienschutz-Beschichtung (sprüh-/pinselbar): MetaLine 100 XTM

MetaLine 100 XTM ist eine rest-elastische Novolac-Beschichtung, die für die kundenseitige Selbstverarbeitung durch pinseln, walzen oder airless-sprühen entwickelt wurde. Alternativ kann die Auftragung auch mit unserem MetaLine Kartuschen-Sprüh-System APPLICATOR XTM erfolgen. Haupteinsatzgebiet ist der dauerhafte Schutz metallischer oder zementgebundener Oberflächen gegen aggressivste chemische Flüssigsubstanzen wie Säuren, Laugen oder Lösungsmittel – auch unter erhöhten Temperaturen. Das ungiftige Material wird bei Raumtemperatur mehrschichtig aufgebracht und bindet sich dauerhaft und völlig korrosionsbeständig an nahezu alle harten Oberflächen. Nach der Verfestigung entsteht ein undurchlässiger Glassflake-Verbundwerkstoff mit einer außergewöhnlichen chemischen Beständigkeit. Die Schutzfunktion umfasst ein sehr großes Spektrum an organischen und anorganischen Reinstchemikalien, Mischprodukten, Produktionsabfällen, sowohl auf wässriger als auch teilweise auf lösemittelhaltiger Basis. Die Temperaturbeständigkeit beträgt unter getauchten Bedingungen ca. 130 °C. Die Beschichtung kann mit Drücken bis zu 100 bar beaufschlagt werden. Es bestehen gute thermische und elektrische Isolationseigenschaften. MetaLine 100 XTM in einer Schichtdicke von 1,5 mm erfüllt die Korrosionsschutz-Anforderungen eines 10.000 Std. Salznebel-Sprühtests! Anwendungsbereiche: – Chemikalien-Schutzbeschichtungen – Betonabdichtungsmaßnahmen – Behälterauskleidungen – Elektrische & thermische Isolierung – Korrosionsschutzanwendungen
Excimer-UV-Lacke

Excimer-UV-Lacke

Unsere Excimer-Lacke bilden absolut kratzfeste Oberflächen zum Schutz Ihres Produktes. Durch die chemische Einstellung der Oberflächenfaltung können verschiedene Mattierungsstufen von Glanzgrad 1 bis ca. 15 eingestellt werden. Unsere Lacksysteme können theoretisch auch auf Basis recycelter oder nachwachsender Rohstoffe entwickelt werden.
Kunstharzbeschichtungen

Kunstharzbeschichtungen

Die Entscheidung für das richtige System Anforderungen an Böden durch zahlreiche Bewegungs- und Herstellprozesse sowie Beanspruchungen durch Chemikalien kann man häufig nur durch den Einbau einer Kunstharzbeschichtung bzw. eines Kunstharzbelages begegnen. Zudem greifen oftmals rechtliche Vorschriften, die den Einbau einer/eines Kunstharzbeschichtung/-Belages fordern. Bei der Auswahl eines geeigneten Systems sind insbesondere folgende Parameter zu berücksichtigen: • Anforderungen an die Pflege und Reinigung • Langlebigkeit • Forderung einer Rutschhemmungsklasse • Forderung nach Rissüberbrückung • optisches Erscheinungsbild, Farbgestaltung • Forderung nach Ableitfähigkeit • Anforderungen an eine Nichtentflammbarkeit • Lebensmittelneutralität • Anforderungen an die chemische Beständigkeit Lassen Sie sich durch uns individuell zu dem für Sie erforderlichen System beraten.
PMW 350-3

PMW 350-3

Beschreibung Leistungsfähiger 350 A Plasmabrenner zum Reinigen und/oder aktivieren von Metall- und Kunststoffoberflächen als Vorbehandlung zum Schweißen, Kleben oder Beschichten von Oberflächen. Der Brenner arbeitet mit einem nicht übertragenen Lichtbogen und ist somit für alle elektrisch leitenden und nichtleitenden Materialien einsetzbar.
Kunststoff-Veredelung und Montage: Unser Mehrwert für Sie - alles aus einer Hand

Kunststoff-Veredelung und Montage: Unser Mehrwert für Sie - alles aus einer Hand

Fertigungstiefe soweit Sie wünschen: Wir lackieren und bedrucken Ihre Bauteile oder montieren ganze Baugruppen.
Laserbeschriften-Matthias Wetzel

Laserbeschriften-Matthias Wetzel

Nd-YAG-Lasergravur, CO2-Lasergravur Nd-YAG-Lasergravur Beim Laserbeschriften werden mit Hilfe eines Nd-YAG-Lasers verschiedene Materialien und Oberflächen beschriftet. Hierbei spielt die Geometrie der Körper kaum eine Rolle. Es können sowohl Flächen- als auch Mantelbeschriftungen vorgenommen werden. Da die Lasertechnik kostengünstig ist, erweist sie sich beispielsweise bei der dauerhaften und fälschungssicheren Beschriftung von Etiketten mit Barcodes oder fortlaufenden Nummerierungen als besonders gut geeignet. Hohe Präzision, kurze Lieferzeiten und Losgrößen ab einem Stück machen dieses Verfahren besonders attraktiv. CO2-Lasergravur Im Unterschied zu unseren Nd-YAG-Lasern ist unser CO2-Laser ein Flachbettsystem mit einem Arbeitsbereich von 900 x 600 mm sowie einer maximalen Werkstückhöhe von 350 mm. Die Leistung beträgt 60 Watt. Es können sowohl vektorisierte als auch gerasterte Gravuren von 75 bis 1200 dpi ausgeführt werden. Dadurch ist diese Technologie besonders vielseitig.
Grothaus PE-Pendeltür mit Edelstahlbändern

Grothaus PE-Pendeltür mit Edelstahlbändern

Die PE-Pendeltür mit Edelstahlband ist strapazierfähig und erfüllt hohe Hygienestandards. Sie ist kälte- und wasserfest und für die Lebensmittelproduktion, Supermärkte und Gastronomie gedacht. Die GP200 PE-Pendeltür wird aus dem Kunststoff Polyethylen (PE) und aus Edelstahl gefertigt. Sie ist ein- und zweiflügelig erhältlich und wird auf Maß produziert. Die Türblätter und Bänder sind extrem stoßfest und auch bei hoher Belastung sehr widerstandsfähig. Anwendung findet die Pendeltür in der Nahrungsmittelindustrie, Gastronomie, in Supermärkten, Großküchen und Kühlhäusern. Durch die gradlinige und hygienische Form ist die PE-Pendeltür auch in Freizeiteinrichtungen, Duschräumen und in Praxen und Laboren gut geeignet. Die GP200 PE-Pendeltür ist auch in Sondergrößen erhältlich, z.B. für Kran- oder Rohrbahndurchgänge. Lieferung: Weltweit
Überdachungen

Überdachungen

Überdachungen sind nicht nur funktionell, sie prägen auch das äußere Erscheinungsbild Ihres Hauses. Wir fertigen Vordach, Terrassen-/ Balkonüberdachung oder Carport so, dass der Gesamteindruck Ihres Hauses unterstrichen wird. Eine Kombination aus Stahl oder Edelstahl mit Glas, Holz oder Seilen verleiht den Konstruktionen Charakter und Individualität. Als komplette Fertiglösung führen wir außerdem Markisen und Glasdächer der Firma Lewens.
IQJET

IQJET

Fortschrittlicher, funktionsreicher CIJ-Drucker für die anspruchsvollsten Kennzeichnungsanwendungen Der IQJET tut einfach das, was er soll – gleichbleibend gut drucken, drucken und drucken. 5 Jahre wartungsfrei, kein ständiges Reinigen, keine Anlaufprobleme, keine Downtime – einfach einschalten und los geht’s. Wie das geht? Mit IQ. Intelligente Technologien, die Ihnen Arbeit abnehmen, Sie effizient machen und Ihnen die Sicherheit geben, immer alles im Griff zu haben. IQ.Print: Mit dem einzigartigen IQPRINT wurde die InkJet-Technologie neu gedacht. Das sehr robuste und sichere System sorgt jederzeit für beste Druckqualität, kurze Aufstartzeiten ohne Reinigen und damit für maximale Verfügbarkeit im täglichen Betrieb. SMART.OS: SMART.OS macht die Bedienung so einfach und schnell wie nie zuvor. Das übersichtliche 10,1“ große Touchdisplay kann bei Bedarf auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Alle notwendigen Einstellungen sind mit wenigen Klicks erledigt. SMART.EFFICIENCY: SMART.EFFICIENCY mit dem einzigartigen Eco-Mode verschließt im Ruhezustand automatisch den Tintenkreislauf. So kann kein Lösemittel mehr entwei-chen. Zusätzlich wird verdunstetes Lösemittel kondensiert und dem System wieder zugeführt. SMART.CARE: 5 Jahre Wartungsintervall sowie die Möglichkeit die Wartung nach Anleitung auf dem Druckerdisplay selbst durchzuführen.
Mechanische Kupplungselemente

Mechanische Kupplungselemente

Diese Kupplungselemente verfügen - bei einbaukompatibler Kontur - über eine größere Nennweite und sind absolut vakuumbeständig. Inosol- Kupplungen MECHANIKEN / NIPPEL, NW 6/10 BIS 200 BAR - Einbaukompatibel zu Nennweite 3 und 8 - Unter Druck und drucklos kuppelbar - 82% Grobvakuum beständig - Für Fluide und Gase geeignet - Bezogen auf die Einbaukontur, maximal möglicher Volumenstrom realisierbar Kupplungsmechanik: ICME Kupplungsnippel: ICNI
CNC-Frästeile aus Kunststoff

CNC-Frästeile aus Kunststoff

Mit unseren CNC-Fräs- und Bearbeitungszentren verarbeiten wir alle thermoplastischen Standard- und Hochleistungskunststoffe sowie Elastomere. Vielseitig und innovativ. Wir decken damit ein großes Spektrum an rationellen Verarbeitungsverfahren für Stäbe, Rohre und Platten ab und können auf Kundenwünsche eingehen
LCP-Laser-Cut-Processing - Laserbeschriften

LCP-Laser-Cut-Processing - Laserbeschriften

Industrielle Bauteilkennzeichnung Markieren/ Abtragen Beim Lasermarkieren entsteht eine kontrastreiche Beschriftung nicht durch eine Wechselwirkung mit dem Grundmaterial des Bauteils, sondern ausschließlich durch den Abtrag einer Beschichtung oder eines Deckmaterials. Voraussetzung dafür ist, dass eine homogene Schichtdicke vorliegt, ein hoher farblicher Kontrast von Träger- und Schichtmaterial vorhanden ist und die Deckschicht ein gutes Absorptionsvermögen für die Laserstrahlung bietet. Hier kommen Anwendungen wie die Erzeugung von Tag-Nacht-Designs durch das partielle Entfernen einer undurchlässigen Deckschicht auf einem transparenten Grundmaterial, die Herstellung von Typschildern und Gerätefrontbelenden durch Abtrag der Farb- oder Eloxalschicht auf dem Edelstahl- oder Aluminiummaterial oder auch die Bearbeitung von speziellen mehrschichtigen, selbstklebenden Laseretiketten zum Einsatz. Laserbeschriften / Tiefengravur 
Bei der Laserbeschriftung / Tiefengravur findet ein Volumenabtrag des Materials statt, welcher typischerweise bis zu mehreren Zehntel Millimetern tief sein kann. Kennzeichnungen dieser Art dienen überwiegend der flexiblen Erzeugung einer fälschungssicheren und unter Verschleiß- und Korrosionsbeanspruchung dauerhaften direkten Bauteilidentifizierung. 
Anlassbeschriftung/ Verfärben Dieses Verfahren erzeugt Beschriftungen ohne Materialabtrag und ohne Materialaufwurf bei allen Metallen, die unter Wärme und Sauerstoffeinwirkung ihre Farbe verändern. Aufgrund von Oxidationsprozessen finden nur oberflächliche Gefügeveränderungen (Farbumschlag) statt, die bis etwa 200 °C sehr kontrastreich und gut lesbar sind. Vorteile des Verfahrens liegen u.a. darin, dass bereits endbearbeitete Oberflächen beschriftet oder besondere Sterilisationsvoraussetzungen in der Medizintechnik realisiert werden können. Karbonisieren/ Aufschäumen Das Ergebnis der Laserkennzeichnung von Kunststoffen ist sehr stark von den Eigenschaften und möglichen Additiven des Polymers abhängig. Der Energieeintrag mittels Laserstrahl kann einerseits zu einer Karbonisierung (thermochemische Reaktion), d. h. zu einem dunklen Farbumschlag, andererseits zu einem Aufschäumen (Bildung von kleinsten Gasbläschen, die bei der Abkühlung dauerhaft eingeschlossen werden), d.h. zu einer hellen Markierung, führen. Weitere Details finden Sie auf unserem Datenblatt. Verfügbare Materialien • Keramik, Glas, Silizium • Eisenmetalle • Buntmetalle • Schwermetalle • Leichtmetalle Anwendungsbeispiele • Leadframes & Stanzplatinen • Rotor-/Statorpakete • Rahmen, Käfige, Aufnahmen • Rohre, Kapillare, Nadeln • Medizintechnik PDF-Link: https://www.lcpgmbh.de/fileadmin/user_upload/Datenblaetter_Designrichtlinien/07_LCP_DB_Laserbeschriftung_dt.pdf
Leiterplattenreinigungsanlage

Leiterplattenreinigungsanlage

Die Leiterplattenreinigungsanlage ist ein entscheidendes Element in der Elektronikfertigung, das sicherstellt, dass alle Leiterplatten frei von Verunreinigungen und Rückständen sind. Bei GCD Electronic GmbH setzen wir modernste Reinigungsanlagen ein, um die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Diese Anlagen bieten eine gründliche und effiziente Reinigung, die die Lebensdauer und Leistung der Leiterplatten verbessert. Unsere Kunden profitieren von der hohen Qualität der Reinigung, die durch den Einsatz von Leiterplattenreinigungsanlagen erreicht wird. Diese Technologie ist besonders wichtig für die Herstellung von empfindlichen elektronischen Geräten, da sie das Risiko von Fehlfunktionen und Ausfällen minimiert. Durch den Einsatz von Leiterplattenreinigungsanlagen können wir sicherstellen, dass unsere Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen.
Ehering Gravur: Filigrane Details dank Lasergravur

Ehering Gravur: Filigrane Details dank Lasergravur

Die Ehering Gravur setzt ein hohes Maß an Sorgfalt und Präzision voraus, die wir mittels der modernen Lasertechnik realisieren. Mit Hilfe der Lasergravur können wir besonders filigrane Konturen, Fingerabdrücke, Ihre eigene Handschrift, Bilderskizzen, Zeichnungen oder spezielle Symbole und Faksimile auf Ihren Ehering bringen. Das Ergebnis besticht durch seine Sauberkeit und Feinheit. Durch die Lasergravur bleiben Schriftzüge und Abbildungen ein Leben lang bestehen und zudem deutlich sichtbar.
Kunststofffenster von rekord – Traumhafte Aussichten

Kunststofffenster von rekord – Traumhafte Aussichten

Hohe Fertigungsqualität modernster Technik Drei Sicherheitsstufen Kunststoff Fenster Baureihen Qualität mit Weitblick Fenster sollten sich harmonisch in die Grundkonzeption Ihres Hauses einfügen. Ob Rechteck- oder Bogenfenster, ob ein-, zwei- oder mehrflügelig, ob mit Unter- oder Oberlicht oder gar in freier Form – mit unseren Fenstersystemen ist fast jede Optik realisierbar. Da kaum ein Haus dem anderen gleicht und auch technische Prioritäten durchaus unterschiedlich gesetzt werden, finden Sie bei uns vier verschiedene Profilvarianten, aus denen wir für Sie gerne Ihre individuellen Wunschfenster zusammenstellen. rekord Kunststoff Fenster quadro! plus 70mm Erfahren Sie mehr zu der Baureihe quadro! plus rekord Kunststoff Fenster quadro! life 80mm Erfahren Sie mehr zu der Baureihe quadro! life rekord Kunststoff Fenster quadro! blue 86mm Erfahren Sie mehr zu der Baureihe quadro! blue Wir beraten Sie gern!
LED-Lampe ‚Flash‘ aus Kunststoff

LED-Lampe ‚Flash‘ aus Kunststoff

LED-Lampe ‚Flash‘ aus Kunststoff, 2 Befestigungshaken, Ein/Aus Schalter, Magnet, ohne Batterien Artikelnummer: 1430554 Druckbereich: 25 x 15 mm Druckfarben: max. 4 (Tampondruck) Maße: 9,7 x 7,2 cm cm Verpackungseinheit: 100 Zolltarifnummer: 85395000
Lasergravuren – Gravieren und Schneiden in einer Maschine!

Lasergravuren – Gravieren und Schneiden in einer Maschine!

Mit der Technologie der Lasergravur können Logos, Schriften oder Graustufenbilder dauerhaft und detailreich in verschiedene Materialien eingraviert werden. Zudem ist es möglich, aus verschiedenen Materialien wie Acrylglas oder Holz bestimmte Teile auszuschneiden. Die unübertroffene Präzision des Lasers ermöglicht dabei eine passgenaue Arbeit.