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Schnellgießharz für präzise und schnelle Anwendungen: ALWA SLV 3 /SLV 9

Schnellgießharz für präzise und schnelle Anwendungen: ALWA SLV 3 /SLV 9

Das Schnellgießharz von alwa ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen schnelle Aushärtezeiten und hohe Präzision gefragt sind. Dieses hochwertige Harzsystem ist besonders für den Modell- und Formenbau geeignet und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung. Innerhalb kürzester Zeit können detailgenaue Gießteile mit exzellenter Oberflächenqualität hergestellt werden. Unser Schnellgießharz zeichnet sich durch eine niedrige Viskosität aus, was eine blasenfreie Verarbeitung gewährleistet und selbst filigrane Strukturen präzise abbildet. Dank der schnellen Aushärtung sparen Sie wertvolle Zeit in der Produktion, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Das Harz eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, im Kunsthandwerk sowie in der Serienproduktion von Klein- und Großteilen. Das alwa Schnellgießharz bietet eine exzellente mechanische Stabilität und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Seine chemische Beständigkeit macht es besonders langlebig, während es gleichzeitig durch eine einfache Handhabung überzeugt. Die hohe Detailgenauigkeit und kurze Verarbeitungszeit machen dieses Produkt zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Projekte. Vorteile: Schnelle Aushärtung für zeitsparende Produktion Hohe Präzision und Detailtreue Blasenfreie Verarbeitung durch niedrige Viskosität Ideal für den Modell- und Formenbau sowie Prototypen Exzellente mechanische Stabilität und Langlebigkeit Vielseitig einsetzbar in Kunsthandwerk und Serienproduktion
Moosgummi-Stanzteile

Moosgummi-Stanzteile

Stanzteile aus Moosgummi werden vor allem als Dichtungen oder Elemente zur Schallisolierung eingesetzt. Aber auch im Lagerbereich kommen sie häufig zum Einsatz, zum Beispiel wenn besonders elastisches Lagermaterial benötigt wird. Darüber hinaus eignen sich Moosgummi Stanzteile optimal als Stoß- und Rutschschutz und verhindert Schäden durch Vibrationen und Erschütterungen. Dank dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden Moosgummi Stanzteile in vielen unterschiedlichen Industrien erfolgreich verwendet. Zu den häufigsten Branchen zählen der Fahrzeugbau und die Elektroindustrie, sowie der Maschinen- und Apparatebau oder der große Bereich der Sanitär-, Lüftungs- und Klimatechnik. Moosgummi – ein besonderes Material Moosgummi ist ein gemischtzelliger Gummi, der aus Natur- oder synthetisch hergestelltem Kautschuk besteht. Das Besondere: Während die Außenhaut dicht ist, weist Moosgummi im Inneren eine schwammige, poröse Struktur auf. Zu den bereits angesprochenen hervorragenden Dichtungseigenschaften kommen weitere positive Eigenschaften hinzu: Die äußere Form von Moosgummi lässt sich durch Stanzen oder Schneiden gut beeinflussen. Zudem zeichnet sich das Material durch eine hohe elastische Weichheit und Maßhaltigkeit aus. Bei KKT erhalten Sie Moosgummi-Stanzteile in nahezu jeder beliebigen Form. Alle Stanzteile sind, ebenso wie alle weiteren Moosgummi Produkte, auch in einseitig selbstklebenden Ausführung lieferbar. Standardmäßig sind unsere Moosgummi-Stanzteile in ca. 15° Shore A. Für weitere Festigkeitsklassen sprechen Sie uns gerne an.
Glasperlstrahlen / Glasperlenstrahlen

Glasperlstrahlen / Glasperlenstrahlen

Edel-matt bestimmt das Design! Nichteisenmetalle wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing erhalten durch das Strahlen mit Glasperlen in Korngrößen von 40-400µm (in verschiedenen Abstufungen) seidenmatte, nicht glänzende und richtungslos scheinende Oberflächen, die exklusiven Designansprüchen gerecht werden. Durch wählbare Intensitäten werden mit diesen mineralischen Strahlmitteln individuelle Oberflächen erzeugt. Bei Aluminium ergeben sich durch Kombination mit anschließender Eloxierung seidenmatte, nicht reflektierende Designoberflächen. Eine weitere edle und unempfindliche Oberfläche ergibt sich durch das Glasperlenstrahlen von Edelstahl mit anschließendem Elektropolieren. Ebenso kann durch partielles Glasperlenstrahlen eine Signierung oder Unterscheidung von Bauteilen erreicht werden.
Produktentwicklung

Produktentwicklung

Bei der Produktentwicklung stehen wir Ihnen von Beginn an mit unserer Erfahrung zur Seite. Egal ob es um Design, Werkstoffauswahl, Technische Funktionalität oder Wirtschaftlichkeit geht, gemeinsam bringen wir Ihre Idee zu einem erfolgreichen Produkt. Dabei können wir auch vorhanden Daten oder Modelle ändern oder optimieren.
Additionsvernetzende Systeme: ALWA SIL SH22 & SH33

Additionsvernetzende Systeme: ALWA SIL SH22 & SH33

Silikonkautschuk ALWA SIL SH 22 und SH 33 sind Silikonabformmassen. Diese Abformmassen haben extrem hohe mechanische Werte. Sie sind sowohl sehr schnell als auch sehr einfach in der Anwendung. Die Zweikomponenten-Silikonkautschuks vulkanisieren bei Raumtemperatur. Nach dem Mischen der beiden Komponenten entsteht eine niedrigviskose Flüssigkeit, die zu einer widerstandsfähigen, gummielastischen Masse vernetzt. Während der Vernetzung entsteht keine Reaktionswärme. Bei Zugabe von je 1 – 3 % Thixotropiermittel pro Komponente wird eine streichfähige Masse erzielt. Anwendungsbereiche • Flexible Gießformen • Kopierformen • Formen mit Hinterschneidungen • Polyurethan-Gießformen • Beton-Gießformen Angebot: SH22 Silikontyp: Addition Härte (Shore A): ~ 21 – 23 Mischungsverhältnis (%): 100:100 Topfzeit bei 22°C (Min.): ~ 18 – 23 Zeit bis zum Entformen bei 25°C (Std.): ~ 2 – 3 Viskosität (mPa s): ~ 3.500 – 4.500 Reißfestigkeit (kN/m): ~ 25 Zugfestigkeit (MPa): ~ 6 Ausdehnung (%): ~ 450 Schwund (%): ~ 0,1 Temperaturbeständigkeit (°C): ~ 220
Kondensationsvernetzende Silikone: ALWA SIL CSH15 & CSH19

Kondensationsvernetzende Silikone: ALWA SIL CSH15 & CSH19

Silikonkautschuk ALWA SIL CSH 15 und CSH 19 sind Silikonabformmassen. Diese Abformmassen haben extrem hohe mechanische Werte. Sie sind sowohl sehr schnell als auch sehr einfach in der Anwendung. Die Zweikomponenten-Silikonkautschuks vulkanisieren bei Raumtemperatur. Nach dem Mischen der beiden Komponenten entsteht eine niedrigviskose Flüssigkeit, die zu einer widerstandsfähigen, gummielastischen Masse vernetzt. Während der Vernetzung entsteht keine Reaktionswärme. Bei Zugabe von je 1 – 3 % Thixotropiermittel pro Komponente wird eine streichfähige Masse erzielt. Anwendungsbereiche • Flexible Gießformen • Kopierformen • Formen mit Hinterschneidungen • Polyurethan-Gießformen • Beton-Gießformen Silikontyp: Kondensation Härte (Shore A): ~ 14 - 16 Mischungsverhältnis (%): 100:3 Topfzeit bei 22 °C (Min.): ~ 40 Zeit bis zum Entformen bei 25°C (Std.): ~ 4 - 5 Viskosität (mPa s): ~ 15.000 Reißfestigkeit (kN/m): ~ 18 Zugfestigkeit (MPa): ~ 3,8 Ausdehnung (%): ~ 500 Schwund (%): ~ 0,2 Temperaturbeständigkeit (°C): ~ 180 Angebot: CSH 15
Produktankündigung: Hochtemperaturharz ALWA HT RESIN

Produktankündigung: Hochtemperaturharz ALWA HT RESIN

Bei ALWA HT RESIN handelt es sich um ein auf Isocyanat und Epoxid (EP) basierendes Harz, welches nach Zugabe eines Katalysators reagiert. Auch für Harzmatten und Reaktionsmassen eignet sich das System. ALWA HT RESIN ist besonders interessant für die Raumfahrt- und Flugzeugindustrie sowie den Schienenverkehr, Automobil- und Elektroindustrie. Die Einsatzgebiete von Epic-Harzen sind u. a. Elektroverguss, Laminier- und Injektionstechnik (RTM Verfahren), Vakuuminfusion, Gieß- oder Stampfmassen, Imprägnierharz, Gieß- und Spritzgussverfahren sowie Pregpreg- Technologien. ALWA HT RESIN wird in zwei Ausführungen angeboten. ALWA HT RESIN M100 mit ca. 50 mPa s ALWA HT RESIN M2200 mit ca. 2200 mPa s Die Harze sind untereinander mischbar zur flexiblen Einstellung der Viskosität. Des Weiteren stehen zwei Katalysatoren zur Verfügung. Ein Katalysator mit schneller Aushärtung und einer mit langsamer Aushärtung. Diese sind ebenfalls untereinander mischbar und ermöglichen daher eine flexible Einstellung der Topfzeit. Nach Zugabe des Katalysators härtet das Material bei Raumtemperatur aus. In diesem Zustand ist das Material sehr spröde. Die endgültigen mechanischen Werte und Festigkeiten werden erst nach der Temperung erreicht. Das Material trimerisiert bei der Temperung zu einem hoch vernetzten Duroplast. Da die Trimerisation erst bei ca. 130 °C bis 140 °C einsetzt, sollte die Temperung in Stufen bis zu 180 °C vorgenommen werden. ALWA HT RESIN zeichnet sich durch gute elektrische Isolationseigenschaften aus. Darüber hinaus sind die mechanischen und elektrischen Eigenschaften nahezu temperaturunabhängig. Zudem besteht eine gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln. Quarzmehl, Microdol, Kurzglasfasern, Graphit, Quarzsand, Korund und Aluminiumpulver können mit ALWA HT RESIN verarbeitet werden. Achtung: Vor Benutzung der Füllstoffe müssen diese getrocknet bzw. absolut entwässert werden. Aufgrund der Wasser- und Luftfeuchtigkeitsempfindlichkeit von ALWA HT RESIN, sollte das Material in einer geschlossenen Form vergossen werden. Folgende Materialien eignen sich als Form: Polyethylen, Polypropylen, Aluminium und Stahl. Hervorragende Eigenschaften auf einen Blick: - Hohe Glasübergangstemperatur - Hohe Wärmeformbeständigkeit - Geringe Wärmeausdehnung - Gute Chemikalienbeständigkeit - Stabile elektrische Isolationseigenschaften Glasübergangstemperatur (TG): > 280 °C Durchschlagfestigkeit: 20KV/mm Langzeittemperaturbeständigkeit: Heat class H (IEC 216) Wärmeausdehnungskoeffizient: Ca. 65*10-6 K1 E-Modul: Ca. 3500 N/mm² Biegefestigkeit: Ca. 125 N/mm² Schlagzähigkeit: Ca. 15 kJ/m² Wärmeformbeständigkeit nach Martens: Ca. 200°C