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Alu-Minutenkleber 24 ml

Alu-Minutenkleber 24 ml

aluminiumgefüllt | pastös | spaltfüllend | schnellhärtend | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit WEICON Aluminium-Minutenkleber ist ein geruchsarmer, zweikomponentiger, mit Aluminium gefüllter Epoxid-Klebstoff. Er härtet bei Raumtemperatur schnell und praktisch schrumpffrei aus. Nach der Aushärtung kann der Klebstoff mechanisch bearbeitet (feilen, bohren, fräsen) werden. Aluminium-Minutenkleber ist spaltfüllend und ablauffest (thixotrop) und weist sehr hohe Zug-, Schlag- und Schälfestigkeiten auf. Der Klebstoff eignet sich insbesondere für die Verklebung von Aluminium und anderen Leichtmetallen mit- und untereinander. Er dient zum Auffüllen von Rissen und Löchern beispielsweise an Aluminiumgehäusen und kann zur Reparatur von Leichtmetallrädern genutzt werden. Basis: Epoxidharz, ungefüllt Beschaffenheit: pastös, spaltfüllend Aushärtungstemperatur: +6 bis +40 °C Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) bei 10 ml Ansatz 4-5 min.: 4-5 min Temperaturbeständigkeit: -50 bis + 120 (-58°F bis + 248°F) kurzz. bis +150 (+302°
Pipe Repair-Kit

Pipe Repair-Kit

Set zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen | Trinkwasserzulassung Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen. Es besteht aus einem WEICON Repair Stick Stahl, einem speziellen Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff, einer Montageanleitung und einem Paar Schutzhandschuhe. Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert. Das Pipe Repair-Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150°C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar. Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Lecks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen. Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen. Basis: Epoxidharz, metallgefüllt Beschaffenheit: pastös Farbe nach der Aushärtung: dunkelgrau Mischungsverhältnis nach Volumen Harz/Härter: 1:1 Dichte der Mischung: 2,0 g/cm³ Gebindegrößen: Pipe Repair-Kit 5/15 (5 cm x 1,5 m Band + 28g Repair Stick Stahl) Endhärte nach:: 30 Minuten Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 kurzf. +150 °C
Easy-Mix HT 180

Easy-Mix HT 180

Epoxid-Klebstoff hochtemperaturbeständig bis 180°C WEICON Easy-Mix HT 180 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F); kurzfristig bis +230 °C (+446 °F). Der Klebstoff ist hochviskos und standfest und eignet sich auch für vertikale Anwendungen. Er ist stoß- und schlagfest, verfügt über eine lange Topfzeit, härtet bei Raumtemperatur und ist nach der Aushärtung mechanisch bearbeitbar. Der Klebstoff eignet sich speziell für die Verklebung von Verbundwerkstoffen und Metall und ist im nicht ausgehärteten Zustand punktschweißfähig. Darüber hinaus kann Easy-Mix HT 180 an Kunststoffen, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen und eignet sich für Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch spezielle Füllstoffe wird eine konstante und prozesssichere Klebefuge von min. 0,20 - 0,25 mm erreicht. Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Verkleben von Bauteilen, die nach vollständiger Durchhärtung anschließend thermolackiert (pulverbeschichtet) werden. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt. Basis: Epoxidharz, mineralischgefüllt Konsistenz: pastös, spaltfüllend Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +40 °C Aushärtungstemperatur: +10 °C bis +50 °C Mischungsverhältnis nach Gewicht: 2:1 Viskosität der Mischung: pastös Spaltüberbrückung bis max.: 4 mm Topfzeit: bei 20 °C, 10 ml Ansatz, 60 Min. Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis 180 °C kurzz. bis +230 °C
Fast-Metal Minutenkleber 24 ml

Fast-Metal Minutenkleber 24 ml

hochgefüllt | pastös | sehr kurze Topfzeit | schnellhärtend | spaltfüllend WEICON Fast-Metal Minutenkleber ist ideal für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten aus. WEICON Fast-Metal Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Basis: Epoxidharz, ungefüllt Beschaffenheit: pastös, spaltfüllend Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) bei 10 ml Ansatz: 3 -4 min. Temperaturbeständigkeit: -50 bis +145 °C
Gießharzsystem für Vakuumtiefziehformen: ALWA MOULD D / ATLAS M 130

Gießharzsystem für Vakuumtiefziehformen: ALWA MOULD D / ATLAS M 130

Das Gießharzsystem besteht aus zwei Acryl-Harzkomponenten und einem Füllstoff. Unsere Formen haben eine Temperaturbeständigkeit von 135°C (Kurzzeitbelastungen bis zu 180°C sind möglich). Hier sehen Sie alle Vorteile von ALWA MOULD D / ATLAS M 130 auf einen Blick: • Schnelle Aushärtung in ca. 50 Min. • Gute Gießfähigkeit • Guss ohne Lufteinschlüsse • Gute mechanische Nachbearbeitung • Nachtempern nicht erforderlich • Hohe Wärmeformbeständigkeit • Geringer linearer Schwund • Feinste Abformgenauigkeit • Problemloses Vergießen kleiner und großer Mengen ( 1kg – 2500 kg) ALWA MOULD D Formen sind bis zu einem Temperaturbereich von 135 °C geeignet, Kurzzeitbelastungen bis zu 180 °C sind unter Berücksichtigung der durch die Temperatur geringeren Druckfestigkeit der Form möglich. Um die Temperatur der Form während des Produktionsprozesses zu regeln, können Kupferrohre oder Heizelemente mit einem Abstand von 3 – 4 cm zueinander und 1 – 2 cm zur Modelloberfläche mit eingegossen werden. Um einen gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten zu gewährleisten, sollten als Verstärkungsmaterial nur Aluminiumteile und Aluminiumlochbleche (Wandstärke von 2 – 3 mm) im Gießkasten befestigt und anschließend mit Gießharz umgossen werden. Alle Einsätze sollten einen Abstand von mind. 10 mm zur Modelloberfläche haben. Temperaturbeständigkeit nach DIN 53462 / ISO 75 B: ca. 135° C Topfzeit: 17 – 20 min. Reaktionstemperatur: 120 – 130° C Härte (Shore D): +/- D 86 Druckfestigkeit bei RT 20° C / Druckfestigkeit bei 100° C: 8 – 9 KN/cm² / 7 – 8 KN/cm² Schlagzähigkeit nach DIN 53453: 3400 J/n = 3,5 kpcm/cm Viskosität der Mischung: ca. 7000 mPas Spezifische Dichte: ca. 1,7 kg/l Wärmeleitfähigkeit nach DIN 1341: ca. 1 W/mk = 0,86 kcal/hm° C Linearer Schwund nach Aushärtung (Prüfkörper 500x100x25mm): ca. +/- 0,1 % Vicat-Erweichungstemperatur nach DIN 53460: > 180° C Lagerstabilität bei 16° C bis 22° C: 12 Monate Wärmeausdehnungskoeffizient nach DIN 53572: 10-6/° C 45
Produktankündigung: Poröses Gießharz ALWA PERM

Produktankündigung: Poröses Gießharz ALWA PERM

ALWA PERM ermöglicht erstmals eine gießfähige Herstellung von porösen metallischen Werkstoffen mit einem Bindemittel. Zusammen mit der Fachhochschule Münster arbeiten wir an dem neuen Produkt ALWA PERM (Patent Nr. 2583995). Dabei handelt es sich um ein metallgefülltes Gießharzsystem zur Herstellung eines porösen, harzgebundenen Formkörpers. Anwendung finden diese Werkstoffe in den Bereichen Thermoformen, keramische Industrie, Ansaugformen und -vorrichtungen, Luftpolsterung, Filterindustrie usw. ALWA PERM ermöglicht erstmals eine gießfähige Herstellung von porösen metallischen Werkstoffen mit einem Bindemittel. Dieses System bietet feinste Abformgenauigkeit. Dieses Eigenschaftsprofil geht deutlich über den Stand der Technik hinaus. DAS BOHREN VON VAKUUMLÖCHERN ENTFÄLLT! KEINE BESCHÄDIGUNG DER FORMOBERFLÄCHE DURCH BOHRLÖCHER
Gießharzsystem für die Keramikindustrie: ALWA MOULD P

Gießharzsystem für die Keramikindustrie: ALWA MOULD P

ALWA MOULD P ist ein kalthärtendes Acrylgießharz für die Herstellung von porösen Formen, Platten und Blöcke für die Keramikindustrie. Es handelt sich um einen porösen und hochfesten Kunststoff, der sich hervorragend für Hochdruck Druckgussanwendungen eignet. ALWA MOULD P lässt sich in den Bereichen der Geschirr- und Sanitärkeramik, technischen Keramik, plastischen Formverfahren sowie diverser Filtrationsprozesse einsetzen. Die hohe Festigkeit und definierte Porosität des Materials ermöglicht optimale Abformstückzahlen. Mit ALWA MOULD P lassen sich vielfältige geometrische Formen für Filtrationsprozesse von Suspensionen produzieren. ALWA MOULD P kann aufgrund der Porosität im keramischen Schlickerdruckgussverfahren eingesetzt werden. Bei diesem Verfahren wird durch einen Filtrationsprozess einer Tonsuspension (Schlicker) das Wasser entzogen, was dazu führt, dass sich auf der Formenwand eine mit der Zeit zunehmende Tonschicht (Scherbenaufbau) aufbaut. Die Formen, Platten und Blöcke aus ALWA MOULD P lassen sich sehr gut bearbeiten (z. B. bohren, fräsen). Nach den Anforderungen des Kunden kann ALWA MOULD P hinsichtlich der Gesamtporosität und des durchschnittlichen Porendurchmessers flexibel eingestellt werden. Verarbeitungstemperatur der Mischung: ~ 15 - 16 °C Glasübergangstemperatur: ~ 100 °C Reaktionstemperatur: < 65 °C Dichte nach DIN 1306: 1,05 kg/l Lagerstabilität bei 16-22°C (nicht unter 12°C lagern): 6 Monate
Glashartmatte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

Glashartmatte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

Glashartmatte aus Glasfaser verstärktem Polyesterharz „ Melaminharz-Hartgewebe Typ HGW 2282.5 MF CC 201 Diese Qualität zeichnet sich durch hohe Kriechstromfestigkeit (bei sonst vergleichbaren elektrischen Werten gegenüber den Phenolharz-Hartgewebe Typen) aus. In unserem Lieferprogramm führen wir auch Sonderlaminate auf der Basis von HGW 2082 PF „ Epoxydharz-Glashartgewebe Typ HGW 2372.1 EP GC 202 Hohe mechanische Festigkeit und hervorragende elektrische Eigenschaftswerte sind die besonderen Kennzeichen dieser Qualität. Sie ist fl ammwidrig eingestellt und erfüllt die Anforderung an die Brennbarkeitklasse V-0. Weitere Merkmale sind geringe Wasseraufnahme und gute Zerspanbarkeit. ANWENDUNG: Chemischer Anlagenbau, Galvanik, hochspannungsisolierende Teile, Maschinenbau, Motoren und elektrische Teile „ Epoxydharz-Glashartgewebe Typ HGW 2372.4 EP GC 203 Diese Qualität bietet sich überall dort an, wo es um hohe Temperaturbeständigkeit und mechanische Festigkeit geht. Die Grenztemperatur von HGW 2372.4 155° C HGW 2372.4 G11 180° C HGW 2372.4 G11 240° C erlaubt ihren Einsatz in der Wärmeklasse F-H. ANWENDUNG: Distanzplatten, hochtemperaturbeständige Maschinenteile, Kabeldurchführungen, Kompressoren, Lamellen, Nutisolationen für Motoren und Generatoren In unserem Lieferprogramm führen wir auch Sonderlaminate auf der Basis von EpoxidharzGlashartgewebe (z. B. mit PTFE, Gleitmitteln und erhöhter Kriechstromfestigkeit). „ Silikonharz-Glashartgewebe Typ HGW 2572 Wenn höchste Ansprüche an die Wärmebeständigkeit gestellt werden, bietet sich Typ 2572 an. Er erfüllt die Anforderung der Wärmeklasse H (180° C). ANWENDUNG: Abstandshalterungen in elektrischen Anlagen, elektrische Isolierungen in der Hochfrequenztechnik, hochspannungsisolierende Teile, hochtemperaturbeständige Maschinenteile „ Melaminharz-Glashartgewebe Typ HGW 2272 Hohe Kriechstromfestigkeit und gute elektrische Eigenschaften zeichnen diese Qualität aus. ANWENDUNG: Kriechstromfeste elektrische Isolationsteile, Kabeldurchführungen, Schaltgeräte im Niederspannungsbereich
Entropy Supersap biobasiertes Epoxidharz

Entropy Supersap biobasiertes Epoxidharz

Entropy Resins SUPER SAP® Clear Casting Fast Hardener CCF Wasserklares, niedrigviskoses Epoxy System zum Gießen, Einbetten und für Dickschichtanwendungen. Unsere Epoxy-Formulierungen ersetzen konventionelle Erdöl-basierte mit Bio-basierten, schnell erneuerbaren Materialien, wobei die exzellenten technischen Eigenschaften und die einfache Anwendung konventioneller Epoxies erhalten bleiben. Wir pflanzen nicht an, um damit Plastik herzustellen. Vielmehr verwenden wir biobasierte Rohstoffe, die Nebenprodukte oder Reste von industriellen Prozessen sind. Das verringert den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte in der Umwelt schon während der Herstellung.
Rohre aus Epoxydharz Glashartgewebe, Silikonharz-Glashartgewebe

Rohre aus Epoxydharz Glashartgewebe, Silikonharz-Glashartgewebe

Epoxydharz Glashartgewebe Typ Hgw 2375 EP GC 21 Hauptkennzeichen dieser Qualität sind hohe elektrische und mechanische Werte. Diese Rohre lassen sich sehr gut mechanisch bearbeiten. Die Grenztemperatur beträgt 130° C, die der Wärmeklasse B entspricht. Epoxydharz Glashartgewebe Typ Hgw 2375.4 EP GC 22 Eine hohe Wärmebeständigkeit zeichnet die Rohre dieser Qualität aus. Sie erreichen eine Grenztemperatur von 155° C. Dies entspricht der Wärmeklasse F. Silikonharz-Glashartgewebe Typ Hgw 2575 Si GC 21 Diese Qualität weist eine Dauertemperaturbeständigkeit von 180°C Wärmeklasse H auf und lässt sich gut bearbeiten.
Hartpapier auf Phenolharzbasis, beidseitig melaminkaschiert

Hartpapier auf Phenolharzbasis, beidseitig melaminkaschiert

Hartpapier auf Phenolharzbasis, beidseitig melaminkaschiert „ Phenolharz-Hartpapier MKHP, beidseitig melaminkaschiert Im Materialkern aus Phenolharz-Hartpapier ist dieser Typ beidseitig melaminkaschiert und gekennzeichnet durch hohe Flammwidrigkeit und Kriechstromfestigkeit. ANWENDUNG: Frontverkleidung (Innenbereich), Grundplatte für Schaltschränke und Schalteinrichtung
Hartpapier auf Phenol- und Epoxydharzbasis

Hartpapier auf Phenol- und Epoxydharzbasis

Hartpapier auf Phenol- und Epoxydharzbasis „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2061 PF CP 201 Diese Qualität weist gute mechanische Festigkeit und elektrische Eigenschaften auf, die im Niederspannungsbereich verlangt werden. Sie ist bis 2,5 mm Dicke gut stanzbar. ANWENDUNG: Bohrschablonen, elektrische Isolierung bis 15 KV, Konstruktionselemente in Maschinenbau Textil- und Autoindustrie, Stanzteile mit Vorwärmung bis 3,0 mm „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2061 PF CP 202 Phenolharz-Hartpapier zeigt hohe elektrische Durschlagsfertigkeit und hat sich deshalb im Hochspannungsbereich bestens bewährt. ANWENDUNG: Bauelemente und Isoliermaterial in der Hochspannungstechnik „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2061 PF CP 203 Überall, wo es um höchste mechanische Eigenschaften und geringe Wasseraufnahmegeht. „ Phenolharz-Hartpapier MKHP beidseitig melaminkaschiert Im Materialkern aus Phenolharz-Hartpapier ist dieser Typ beidseitig melaminkaschiert und gekennzeichnet durch hohe Flammwidrigkeit und Kriechstromfestigkeit. ANWENDUNG: Frontverkleidung (Innenbereich), Grundplatte für Schaltschränke und Schalteinrichtung „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2063 PF CP 204 Besonders geringe Wasseraufnahme und gute Werte bezüglich Isolationswiderstand sowie dielektrischem Verlustfaktor kennzeichnen diese Qualitäten. ANWENDUNG: Elektrische Isolationsteile mit höherer mechanischer Festigkeit, gute Stanzbarkeit mit Vorwärmung bis 3,0 mm, Spezialqualität für Potenziometer „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2062.9 PF CP 205 Mechanische und elektrische Eigenschaften wie HP 2063. ANWENDUNG: Elektrische Isolierung, schwer entfl ammbar nach UL 94 VO „ Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2062.8 PF CP 206 Hervorragende elektrische Eigenschaften, geringe Wasseraufnahme und Rauhtiefe bzw. Oberfl äche ANWENDUNG: Gute Stanzbarkeit mit Vorwärmung bis 3,0 mm, hochwertige Potenziometerqualität „ Epoxydharz-Hartpapier Typ HP 2361.1 EP CP 201 Eine höhere mechanische Festigkeit als der Phenolharz-Hartpapier Typ HP 2062.8 zeichnen diesen Typ aus. Außerdem sind seine gute Stanzbarkeit und die vorzüglichen elektrischen Eigenschaften, die selbst bei langer Feuchtraumlagerung und höheren Temperaturen auf Dauer konstant bleiben, hervorzuheben. Das Material ist extrem fl ammwidrig und erfüllt die Anforderungen an die höchste Brennbarkeitsklasse 94 V-0 nach UL Subject 94
Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulate werden durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert Anwendungsgebiete: •Reinigungstrahlen von Chromteilen •Feinstrahlen •Kunststoff und Gummierungsindustrie •Oberflächenfinish Härte ca. 3,5 - 4,0 mohs Kornform kantig Zündtemperatur < 500 °C Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/cm3 Schüttgewicht (je nach Korngröße) ca. 0,8 - 0,9 g/cm3 Kunststoffe aus: Harnstoff-, Phenol-, Polyester- oder Melamin-Harzen Hauptkornbereich (mm): 0,10-0,20 Art. Nr.: 6.1212.16.0
Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulate werden durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert Anwendungsgebiete: •Reinigungstrahlen von Chromteilen •Feinstrahlen •Kunststoff und Gummierungsindustrie •Oberflächenfinish Härte ca. 3,5 - 4,0 mohs Kornform kantig Zündtemperatur < 500 °C Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/cm3 Schüttgewicht (je nach Korngröße) ca. 0,8 - 0,9 g/cm3 Kunststoffe aus: Harnstoff-, Phenol-, Polyester- oder Melamin-Harzen Hauptkornbereich (mm): 0,25-0,50 Art. Nr.: 6.1212.18.0
Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulate werden durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert Anwendungsgebiete: •Reinigungstrahlen von Chromteilen •Feinstrahlen •Kunststoff und Gummierungsindustrie •Oberflächenfinish Härte ca. 3,5 - 4,0 mohs Kornform kantig Zündtemperatur < 500 °C Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/cm3 Schüttgewicht (je nach Korngröße) ca. 0,8 - 0,9 g/cm3 Kunststoffe aus: Harnstoff-, Phenol-, Polyester- oder Melamin-Harzen Hauptkornbereich (mm): 0,50-0,80 Art. Nr.: 6.1212.19.0
Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulate werden durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert Anwendungsgebiete: •Reinigungstrahlen von Chromteilen •Feinstrahlen •Kunststoff und Gummierungsindustrie •Oberflächenfinish Härte ca. 3,5 - 4,0 mohs Kornform kantig Zündtemperatur < 500 °C Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/cm3 Schüttgewicht (je nach Korngröße) ca. 0,8 - 0,9 g/cm3 Kunststoffe aus: Harnstoff-, Phenol-, Polyester- oder Melamin-Harzen Hauptkornbereich (mm): 0,15-0,25 Art. Nr.: 6.1212.17.0
Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulat

Kunststoffgranulate werden durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert Anwendungsgebiete: •Reinigungstrahlen von Chromteilen •Feinstrahlen •Kunststoff und Gummierungsindustrie •Oberflächenfinish Härte ca. 3,5 - 4,0 mohs Kornform kantig Zündtemperatur < 500 °C Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/cm3 Schüttgewicht (je nach Korngröße) ca. 0,8 - 0,9 g/cm3 Kunststoffe aus: Harnstoff-, Phenol-, Polyester- oder Melamin-Harzen Hauptkornbereich (mm): 1,20-1,80 Art. Nr.: 6.1212.21.0
Vollstäbe aus Phenolharz-Hartgewebe

Vollstäbe aus Phenolharz-Hartgewebe

Vollstäbe Phenolharz-Hartgewebe Typ Hgw 2088 PF CC 42 Gute mechanische und elektrische Eigenschaften durch Nachverdichtung im Presswerkzeug. Phenolharz-Hartgewebe Typ Hgw 2089 PF CC 41 Durch die Verwendung von Baumwollfeinstgewebe wird die mechanische Festigkeit erhöht. Speziell für kleinste bearbeitbare Teile.
CONCREX EPOXIDHARZMÖRTEL - Dauerhafte granitharte Reparaturen, wo normale Mörtel versagen

CONCREX EPOXIDHARZMÖRTEL - Dauerhafte granitharte Reparaturen, wo normale Mörtel versagen

Unser 2k-Epoxidharzmörtel mit Novolak-Harz ist 8 mal härter als Beton. In 9 verschiedenen Farben und den Versionen Original, Rapid, Kalttrocknend, Säureresistent und Unter Null erhältlich. Der Reparaturmörtel Concrex Epoxidharzmörtel ist extrem hart, widerstandsfähig und gleicht Fugen, Löcher und Höhenunterschiede ideal aus. Selbst flache Rampen und dauerhafte Schienenbefestigungen lassen sich mit Concrex Epoxidharzmörtel erstellen. Reparaturen mit dem Reparaturmörtel Concrex Epoxidharzmörtel sind nahezu unzerstörbar und verbinden sich beständig mit dem Bodenmaterial. Concrex Epoxidharzmörtel enthält jetzt Novolak-Harz. Dieses Harz enthält mehr Epoxidgruppen pro Molekül als herkömmliche Epoxidharze. Dadurch besitzt der Reparaturmörtel jetzt eine noch bessere Resistenz gegen Chemikalien, Lösemittel und extreme Temperaturen. Reparaturmörtel Concrex Epoxidharzmörtel - Produkteigenschaften Für innen und außen geeignet Härtet granithart aus Chemiekalienresistent und rutschhemmend Wasserdicht und staubfrei Auslaufend modellierbar Extrem große Tragfähigkeit Rutschsicherheit R12 Härtet in 3 bis 6 Stunden bei Raumtemperatur. Hält schwerem Verkehr innerhalb von 8 bis 12 Stunden stand. In 4 Versionen erhältlich: Standard, Schnelltrocknend, Kalttrocknend und Säureresistent Concrex Rapid - Der beste Reparaturmörtel, wenn es schnell gehen muss! Dieser schnelltrocknende Reparaturmörtel auf Epoxidharz-Basis besitzt die gleichen Vorteile wie das Original, hält leichtem Verkehr aber schon nach 3 Stunden stand! Concrex Kalttrocknend - Der ideale Epoxidharzmörtel für Reparaturen bei niedrigen Temperaturen! Der 2k Epoxidharzmörtel Concrex Kalttrocknend ist speziell für den Einsatz in kalter Umgebung entwickelt wie z. B. Kühlhäusern. Der Reparaturmörtel härtet bereits bei 0°C und bietet alle Produktvorteile von Concrex. Concrex Säureresistent - Dauerhafte Reparatur von säuregeschädigtem Boden! Dieser Reparaturmörtel bietet die selbe Stärke, einfache Anwendung und Beständigkeit wie Concrex und ist perfekt für den Einsatz in Bereichen, wo starke Chemikalien eingesetzt oder gelagert werden! Widersteht selbst 95%iger Schwefelsäure! Härtezeiten: Concrex Original & Concrex Säureresistent:Bei 15-20°C: Leichter Verkehr nach 5-6 Stunden, schwerer Verkehr nach 12-16 Stunden Concrex Rapid:Bei 15-20°C: Leichter Verkehr nach 3 Stunden, schwerer Verkehr nach 8-12 Stunden Concrex Kalttrocknend:Bei 10°C: 10 Stunden, bei 0°C: 48 Stunden
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
ALWA Aluminium-Block (Harzbasis): Block ALWA MOULD D

ALWA Aluminium-Block (Harzbasis): Block ALWA MOULD D

Der ALWA Aluminium-Block (Harzbasis) bietet höchste Präzision und Langlebigkeit für den anspruchsvollen Einsatz im Formenbau und in der Modellfertigung. Diese innovativen Blöcke basieren auf einem speziellen Harzsystem, das eine exzellente Kombination aus Stabilität und Bearbeitungsfreundlichkeit bietet. Mit einer Größe von 200 x 300 x 20 mm ist dieser Block ideal für präzise Anwendungen, die maximale Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Die hohe mechanische Festigkeit und die außergewöhnliche Oberflächenqualität machen den ALWA Aluminium-Block zur idealen Wahl für Formen, die in der Serienproduktion und im Prototypenbau eingesetzt werden. Dank seiner speziellen Harzbasis ist der Block nicht nur leicht zu bearbeiten, sondern auch extrem beständig gegen Verschleiß und chemische Einflüsse. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichbleibend hohe Qualität bei der Fertigung von Formen und Modellen. Zusätzlich zu seiner herausragenden Beständigkeit lässt sich der Block effizient bearbeiten, sei es durch Fräsen, Drehen oder Bohren. Das Material bietet eine hohe Maßgenauigkeit und eignet sich ideal für feinste Details. Ob im Werkzeugbau, im Modellbau oder in der industriellen Produktion – der ALWA Aluminium-Block auf Harzbasis erfüllt höchste technische Ansprüche. Vorteile: Hervorragende mechanische Festigkeit Präzise Bearbeitungsmöglichkeiten (Fräsen, Drehen, Bohren) Hohe Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit Geeignet für den Formenbau und die Modellfertigung Langlebige Materialstruktur durch Harzbasis Ideale Oberflächenqualität für präzise Anwendungen
Glasfaserplatten, Glashartgewebe auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis

Glasfaserplatten, Glashartgewebe auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) sind eine wichtige Produktkategorie der Kunststoffe Hertrampf GmbH, die sich durch ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und ihre herausragenden mechanischen und elektrischen Eigenschaften auszeichnen. Die Produktpalette umfasst verschiedene Arten von GFK-Materialien auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis. Unter den angebotenen GFK-Produkten finden sich Glashartgewebe auf verschiedenen Harzbasis, darunter Epoxydharz-Glashartgewebe und Silikonharz-Glashartgewebe. Diese Materialien zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute elektrische Eigenschaften und eine gute chemische Beständigkeit aus, was sie ideal für Anwendungen im chemischen Anlagenbau, Maschinenbau, Motoren- und Elektrogerätebau sowie in der Galvanik macht. Die GFK-Produkte von Kunststoffe Hertrampf GmbH bieten auch hohe Temperaturbeständigkeit und sind für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen geeignet. Einige Typen erreichen Grenztemperaturen von bis zu 240°C, was ihre Verwendung in der Wärmeklasse F ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sonderlaminate auf der Basis von GFK an, die mit Zusätzen wie PTFE, Gleitmitteln und erhöhter Kriechstromfestigkeit versehen sind. Diese Sonderlaminate erweitern die Einsatzmöglichkeiten der GFK-Materialien und machen sie noch anpassungsfähiger an spezifische Anwendungsanforderungen. Insgesamt stellen die GFK-Produkte von Kunststoffe Hertrampf GmbH eine zuverlässige und hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar, die hohe mechanische Festigkeit, elektrische Isolierung und Temperaturbeständigkeit erfordern.
Glashartgewebe auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis

Glashartgewebe auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) sind eine wichtige Produktkategorie der Kunststoffe Hertrampf GmbH, die sich durch ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und ihre herausragenden mechanischen und elektrischen Eigenschaften auszeichnen. Die Produktpalette umfasst verschiedene Arten von GFK-Materialien auf Epoxyd-, Silikon-, Phenol- und Melaminharzbasis. Unter den angebotenen GFK-Produkten finden sich Glashartgewebe auf verschiedenen Harzbasis, darunter Epoxydharz-Glashartgewebe und Silikonharz-Glashartgewebe. Diese Materialien zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute elektrische Eigenschaften und eine gute chemische Beständigkeit aus, was sie ideal für Anwendungen im chemischen Anlagenbau, Maschinenbau, Motoren- und Elektrogerätebau sowie in der Galvanik macht. Die GFK-Produkte von Kunststoffe Hertrampf GmbH bieten auch hohe Temperaturbeständigkeit und sind für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen geeignet. Einige Typen erreichen Grenztemperaturen von bis zu 240°C, was ihre Verwendung in der Wärmeklasse F ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sonderlaminate auf der Basis von GFK an, die mit Zusätzen wie PTFE, Gleitmitteln und erhöhter Kriechstromfestigkeit versehen sind. Diese Sonderlaminate erweitern die Einsatzmöglichkeiten der GFK-Materialien und machen sie noch anpassungsfähiger an spezifische Anwendungsanforderungen. Insgesamt stellen die GFK-Produkte von Kunststoffe Hertrampf GmbH eine zuverlässige und hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar, die hohe mechanische Festigkeit, elektrische Isolierung und Temperaturbeständigkeit erfordern.
Hartgewebe auf Phenol- und Epoxydharzbasis

Hartgewebe auf Phenol- und Epoxydharzbasis

Hartgewebe auf Phenol- und Epoxydharzbasis „ Phenolharz-Hartgewebe, Typ HGW 2082 PF CC 201 Dank der Verwendung von Feingewebe mit 130 bis 200 g/m2 hat dieses Hartgewebe sehr gute mechanische Eigenschaften. Diese Konstruktionsqualität eignet sich besonders für Teile hohen Schwierigkeitsgrades im Maschinenbau. Dieses Material gibt es auch mit Zusatz von Gleitmittel. ANWENDUNG: Vielseitiger Konstruktionswerkstoff, Lamellen für Druckluftmotoren, Kompressoren und Vakuumpumpem, Rollen, Zahnräder, Lager, Lagerschalen und Segmentträger, Gleitlager, Schienen, Buchsen und Führungsringe „ Phenolharz-Hartgewebe Typ HGW 2082.5 PF CC 202 Bei diesem Material wurde Wert auf gute elektrische Eigenschaften durch spezielle Harze und elektrolytfreier Gewebe gelegt. „ Phenolharz-Hartgewebe Typ HGW 2083 PF CC 203 Überall, wo es um höchste mechanische Beanspruchung geht, fällt die Wahl auf diese Qualität. Vor allem in Bezug auf Kerbschlagfähigkeit sowie Zug- und Biegefestigkeit erreicht sie die besten Werte. Diese feinstfädige Qualität ist auch als Typ HGW 2083.5 lieferbar. ANWENDUNG: Anschlagleisten, Prüflehren, Lamellen für Druckluftmotoren, Kompressoren und Vakuumpumpen, Schieber für Vorrichtungen Dessen gute elektrische Werte sind mit dem Typ HGW 2082.5 vergleichbar. ANWENDUNG: elektrolytfreies Gewebe, hohe elektrische Belastung „ Melaminharz-Hartgewebe Typ HGW 2282.5 MF CC 201 Diese Qualität zeichnet sich durch hohe Kriechstromfestigkeit (bei sonst vergleichbaren elektrischen Werten gegenüber den Phenolharz-Hartgewebe Typen) aus. In unserem Lieferprogramm führen wir auch Sonderlaminate auf der Basis von HGW 2082 PF CC 201 (z. B. mit PTFE, Gleitmitteln und erhöhter Brennbarkeitsklasse). ANWENDUNG: Kriechstromfeste Teile, Maschinenteile für die Nahrungsmittelindustrie „ Polyesterharz-Hartmatte Typ HM 2471 GPO3 UP GM 203 Hohe Temperaturbeständigkeit ist das herausragende Kennzeichen dieser Hartmatte, deren Grenztemperatur nachVDE bei 155° C liegt. Damit erfüllt dieser Typ die Anforderungen an die Wärmeklasse F. Auch diese Qualität entspricht der Brennbarkeitsklasse 94 V-0 nach UL Subject 94, ab 3 mm Dicke. ANWENDUNG: Schaltschränke, Nieder- und Hochspannungsschalter, Phasentrennwände, SchaltschrankBodenplatten, Funkenlöschkammer, Anschlussträger, Schutzplatten + Sammelschienenhalter, Isolierstützer + Kabelklemmen „ Polyesterharz-Hartmatte Typ HM 2472 GPO3 UP GM 202 Wo es auf exzellente mechanische Festigkeit ankommt, ist diese Qualität mit ihrem hohen Glasfaseranteil ideal. Sie entspricht der Wärmeklasse B (130° C) und erfüllt die Anforderungen an die Brennbarkeitsklasse 94 V-1 nach UL Subject 94, ab 2,4 mm Dicke. ANWENDUNG: Schubstangen, Steckerleisten, Durchführungsfl ansche
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: D12N Biegebruchkraft: 25 kN Durchmesser: 130 mm Höhe: 130 mm
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: B12F Biegebruchkraft: 10 kN Durchmesser: 98 mm Höhe: 130 mm
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: B12S Biegebruchkraft: 10 kN Durchmesser: 72 mm Höhe: 95 mm
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: A12S Biegebruchkraft: 5 kN Durchmesser: 60 mm Höhe: 95 mm
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: A12N Biegebruchkraft: 5 kN Durchmesser: 60 mm Höhe: 130 mm
Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Gießharz Innenraum-Stützisolator 12 kV

Stützisolatoren für Mittelspannungsschaltanlagen aus Epoxidgießharz, Nennspannung 12 kV, Nennstehblitzstoßspannung 60 bis 110 kV, Kriechweg 133 bis 322 mm, Biegebruchkraft 5 bis 25 kN, Höhe 95 bis 130 mm, Kopfbuchsen elektrisch leitend verbunden, Sonderausführung auf Anfrage Type: B12N Biegebruchkraft: 10 kN Durchmesser: 72 mm Höhe: 130 mm