Finden Sie schnell thermoplast für Ihr Unternehmen: 4871 Ergebnisse

HANDRAD D1=80, PASSBOHRUNG D2=10H7, GR.1, THERMOPLAST, KOMP:THERMOPLAST, GRIF...

HANDRAD D1=80, PASSBOHRUNG D2=10H7, GR.1, THERMOPLAST, KOMP:THERMOPLAST, GRIF...

Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0258.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Thermoplastische Elastomere

Thermoplastische Elastomere

Anfrage-Formular Produktbeispiele gefertigt aus Thermoplastischen Elastomeren TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) Thermoplastische Elastomere auf Styrolbasis in verschiedenen Shore-Härten, Einstellungen und Ausrüstungen TPE-E Thermoplastische Elastomerester in verschiedenen Shore-Härten, Einstellungen und Ausrüstungen Thermoplastisches Urethan in verschiedenen Shore-Härten, Einstellungen und Ausrüstungen Thermoplastische Elastomere, teilvernetzt in verschiedenen Shore-Härten, Einstellungen und Ausrüstungen
Schaumfolien

Schaumfolien

Die weiche, flexible und elastische Schaumfolie schützt empfindliche Chrom-, Metall-, Kunststoff-, Glas oder Holzoberflächen. Schaumfolien lassen sich leicht verarbeiten, passen sich exakt dem Produkt an und werden FCKW-frei hergestellt. Wir führen Schaumfolien von der Rolle in verschiedenen Längen und Breiten und im Spendekarton mit Perforation. Breite: 160 mm Stärke: 0,8 – 5,0 mm
MUCPPL 206 Thermoplastic Stehlagereinheiten mit inox Einsätzen

MUCPPL 206 Thermoplastic Stehlagereinheiten mit inox Einsätzen

Thermoplastic Stehlagereinheiten mit inox Einsätzen, Marke: CUBE Artikelnummer: MUCPPL 206 Breite: 0 mm Innendurchmesser: 30 mm Außendurchmesser: 0 mm Breite Innenring (BI): 0 mm
Vom Kunststoff im Kühlschrank zurück zum hochwertigen Regranulat

Vom Kunststoff im Kühlschrank zurück zum hochwertigen Regranulat

Der Weg zum neuen Produkt erfordert technisches Know-how, Logistik und Zusammenarbeit mit Spezialisten. Die umweltgerechte Entsorgung von Altgeräten ist aufwendig. Es geht darum, sortenrein zu trennen, um das Grundmaterial der Kühlschränke zu erhalten und zu optimieren. Coolrec Plastics ist ein Recyclingunternehmen mit Werken in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, das auf diese Anforderungen spezialisiert ist. Bevor die Kühlschränke zerkleinert werden, müssen das Kühlmittel abgesaugt und die Kompressoren entfernt werden. Anschließend werden PU-Schaum, Metalle und Kunststoffe getrennt und nach Farbe sortiert. Schon in diesen Schritten wird ein Fundament für die hohe Qualität gelegt. Je reiner die Sortierung, desto hochwertiger das Regranulat. Die hohe Qualität der Grundmaterialien bleibt erhalten und die positiven mechanischen Eigenschaften bleiben konstant. Coolrec machte einen wichtigen Schritt in Richtung hochwertige Regranulate aus recycelten Kühlschränken mit einer optimierten Sortieranlage. Auch Elektrogeräte wie Klimaanlagen, Fernsehgehäuse, PC-Monitore sowie Faxgeräte und Drucker können verwertet werden.
Thermoplastteile 1K bis 3K

Thermoplastteile 1K bis 3K

Our Thermoplastteile 1K bis 3K are expertly crafted components designed for a wide range of applications in the plastics industry. Utilizing advanced injection molding techniques, we produce high-quality thermoplastic parts with precision and consistency. These components are available in various configurations, including single-component (1K) and multi-component (2K-3K) options, catering to diverse industrial needs. With a focus on innovation and quality, our thermoplastic parts are engineered to deliver exceptional performance and reliability, making them ideal for demanding applications. We pride ourselves on our ability to provide customized solutions that meet the specific requirements of our clients. Our team of skilled engineers works closely with customers to develop thermoplastic components that align with their unique specifications. By leveraging state-of-the-art technology and materials, we ensure that our products meet the highest standards of quality and durability. Whether you need lightweight components for automotive applications or robust parts for industrial machinery, our Thermoplastteile 1K bis 3K offer the versatility and performance you need to succeed.
Thermoforming

Thermoforming

DERIGS fertigt Tiefziehteile aus allen Thermoplasten. Von der Motorradverkleidung bis zur Klarsichtverpackung exakt nach Ihren Vorgaben CAD-konstruiert, CAM-gefertigt mit perfekter Optik und Funktion. Fachlich kompetente Beratung bei der Produktentwicklung, 3D-CAD Design, CAM / CNC-Programmierung, Werkzeugbau, Fertigung, Montage, Qualitätssicherung, Lieferung, Service und falls gewünscht Recycling - Alles das bietet Ihnen die Kunststoff- & Metallverarbeitung Derigs.
Thermoforming / PE

Thermoforming / PE

In einem sorgfältigen Formgebungsprozess veredeln wir Polyethylen-Schaumstoffe zu hochwertigen Formpolstern. Die homogene Oberfläche ist flüssigkeitsdicht,
Gummi

Gummi

hochelastische Polymere, die in einer Vielzahl von Industrien aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Flexibilität, Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit eingesetzt werden Elastomere, Hochelastische Polymere, Flexibles Material, Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Langlebig, Vielseitige Anwendungen, Industrielle Anwendungen, Medizinische Anwendungen, Sportausrüstung, Dichtungen und Dämpfe
Thermoplastische Beschichtung

Thermoplastische Beschichtung

Willkommen bei HKR Systembau GmbH, Ihrem zuverlässigen Partner für professionelle Thermoplastische Beschichtung als Langzeitlösung. Wir bieten hochwertige Beschichtungsdienstleistungen, die nicht nur einen langlebigen Schutz bieten, sondern auch die ästhetische Erscheinung Ihrer Produkte verbessern. Unsere fortschrittliche Beschichtung bietet einen erhöhten Korrosionsschutz und gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen. Besonders in küstennahen Bereiche, die regelmäßiger Feuchte mit hoher Salzbelastung ausgesetzt sind oder auch in Bergwerken oder Industrieparks sorgt diese hochwertige Beschichtung für einen sicheren Schutz vor Korrosion. Unser engagiertes Team steht Ihnen während des gesamten Beschichtungsprozesses zur Seite, von der Beratung über die Vorbereitung bis hin zur Ausführung. Wir legen Wert auf Kundenzufriedenheit und streben danach, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Entscheiden Sie sich für HKR Systembau GmbH für hochwertige Pulverbeschichtungsdienstleistungen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und ein persönliches Angebot zu erhalten.
Thermokunststoff-Verarbeitung

Thermokunststoff-Verarbeitung

In diesem Bereich können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt Kapazitäten auf folgenden Maschinengrößen anbieten. Schließkraft 1500 kN Schließkraft 1250 kN Schließkraft 1000 kN Schließkraft 750 kN Schließkraft 350 kN Schnellläufermaschinen von Netstal Silikonspritzguss Kameraprüfung Das entspricht einem max. Schussgewicht von ca. 270 g (bei Polystyrol). Wir verarbeiten alle gängigen Kunststoffarten. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Fläche sind wir jederzeit in der Lage, den Maschinenpark entsprechend den Erfordernissen zu erweitern. Unser gegenwärtiges Produktionsspektrum: Medizinbereich Labortechnik Bauindustrie Verpackungsmittelindustrie Möbel- und Beschlagtechnik
Kunststoff kleben

Kunststoff kleben

Bearbeitung von Kunststoff lt. Anforderung unserer Kunden
Bauteile aus thermoplastischen Kunststoffen

Bauteile aus thermoplastischen Kunststoffen

Wir fertigen aus über 350 verschiedenen Kunststoffen Bauteile für folgende Branchen: Automotive, Sicherheitstechnik,Gebäudeautomatisierung, Telekomunikatiostechnik, Medizin- und Laborbedarf, Batterietechnik, Armaturen und Ventile,Baubedarf und viel andere Bereiche.
Thermoformen aus Kunststoffen

Thermoformen aus Kunststoffen

Tiefziehen oder Warmumformen, nennt man das Verfahren, eine erhitzte Kunststoffplatte über ein Modell zu „ziehen“ und die entstehende Luftblase zwischen Modell und Kunststoffplatte abzusaugen. Damit entsteht ein vakuumverformtes Bauteil, welches auf seiner Innenhaut die exakte Nachbildung des Urmodells wiedergibt. Insbesondere durch die Kombination aus Formgebung, Farbigkeit und Funktion findet das Verfahren heute vor allem im Industriedesign seine Anwendung. Klassische Anwendungsbereiche von Vaku- bzw. Thermoformteilen sind zum Beispiel Hauben und Verkleidungen aller Art für den Maschinen- und Anlagenbau, sowie die Herstellung von Zubehör in der Automobilbranche. Entsprechend den unterschiedlichsten Anwendungsfällen und Anforderungen, die an Ihr Bauteil gestellt werden, bieten wir das jeweils optimale Material zur Verarbeitung. Standardmäßig werden bei uns folgende Materialien eingesetzt: ABS, PE, PC, PET, PMMA XT, PP und PS.
Ummantelungen

Ummantelungen

Ummantelungen werden von uns passend zu Ihrem Hauptfilter und mit der gewünschten Filterklasse gefertigt und ohne jegliche vorherige Demontage um den Hauptfilter gelegt. Ummantelungen sind günstige Hilfen um bei vergleichsweise teureren Filterprodukten, wie zum Beispiel Filterpatronen oder Flachfilter in Entstaubungsanlagen oder Schweißrauchabsaugungen, die Standzeiten spürbar zu verlängern. Auch kleinere Luftfilterelemente in Maschinen können hiermit vor zu häufigem Wechseln geschützt werden. Ummantelungen werden von uns passend zu Ihrem Hauptfilter und mit der gewünschten Filterklasse gefertigt und ohne jegliche vorherige Demontage um den Hauptfilter gelegt. Es wird dabei eine vorgeschnittener Grobfiltermatten-Zuschnitt an einem Ende mit einem Klettband und passend dazu am anderen Ende des Zuschnitt mit einem Hakenband versehen, so dass eine mühelose Anbringung ohne Demontage, z.B. auch an Lüftungskanälen oder -rohren möglich ist. Zur Fertigung einer Ummantelung eignen sich besonders unsere Filtermatten der KSB-Reihe.
Thermoplastische Polyamid 11-Beschichtung

Thermoplastische Polyamid 11-Beschichtung

Rilsan® ist eine pulverförmige, thermoplastische Polyamid 11-Beschichtung. Sie wird aus einem Rizinusöl-Derivat gewonnen (nachhaltiges "Bio-sourcing"). Rilsan®-Beschichtungen sind in verschiedenen Farben erhältlich und enthalten weder Cadmium noch Bleichromat oder andere Schwermetalle. Rilsan® bietet neuen oder zu renovierenden Werkstücken einen hervorragenden Schutz vor Korrosion und anspruchsvollsten chemischen Einflüssen. Rilsan® ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel und eine beträchtliche Anzahl von Chemikalien Meerwasser, Salzsprühnebel Die Rilsan®-Beschichtung erfüllt (je nach Ausführungsvariante) die Anforderungen verschiedener Vorschriften über die Eignung von Materialien für den Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln. Rilsan®-Beschichtungen sind auch gekennzeichnet durch: geringe Feuchtigkeitsaufnahme Schwingungsdämpfung (Beschichtungsflexibilität) hohe Wartungsfreundlichkeit angenehme Ästhetik sehr gute Abriebfestigkeit sehr gute Schlagfestigkeit und Kältebeständigkeit Die Standarddicke einer durch TTM Caoting elektrostatisch applizierten Rilsan®-Beschichtung liegt zwischen 100 und 150 µm. Durch mehrfachen Schichtauftrag kann je nach Farbton des Rilsan-Materials und Geometrie der Werkstücke eine Schichtstärke bis 300µm erreicht werden. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, hellgrau, dunkelgrau, hellrot, dunkelrot, hellblau, dunkelblau, grün und gelb. Einsatzmöglichkeiten von Rilsan®: Werkstückträger und Werkzeuge für verschiedenste Industriebereiche Reinigungskörbe Maschinengehäuse Produkte/Komponenten mit massiven Witterungseinflüssen Transportbehälter Rohre, Fittings, Pumpen, Ventile Bestandteile von Kälteanlagen oder Haushaltsgeräten
HyLite

HyLite

HyLite ist eine neue Aluminiumverbundplatte im Alu-Look mit einem Kern aus Polypropylen und besticht durch höchste Gewichtsreduzierung (vergleichsweise zu Stahl 65%, zu Aluminium 30% leichter) bei hoher Biegefestigkeit. HyLite zeichnet sich durch eine Vielzahl von Verarbeitungsmöglichkeiten aus. Einzigartig ist allerdings die Eigenschaft das Material konventionell tiefziehen zu können, desweiteren ist man in der Lage durch Pulverbeschichtung praktisch alle Oberflächeneffekte zu erzielen. Die zusätzliche Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C machen HYLITE in einer Vielzahl von industriellen Anwendungsbereichen zur ersten Wahl. Ein weiteres Novum besteht in der Möglichkeit den Kern des Sandwich-Aufbaus als Scharnier zu verwenden – geprüft auf Dauerfestigkeit durch den RWTÜV. Somit dringt HyLite in völlig neue Anwendungsgebiete, wie z.B. dem Office- Bereich vor. Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Anwendungsbereiche von HyLite Industrie Verkleidungen - für LKW - im Schiffsbau - in Bussen / Zügen - Schutzbleche für Fahrräder Display / Office Supply - Ordner - CD Hüllen - Laptophalter HyLite Produkteigenschaften - Standardformat 1.540 x 3.000 mm, andere Maße bitte anfragen - Schalltechnische Eigenschaften: Antidröhnverbund - Gebrauchstemperatur -30 bis +120 °C, temporär bis +150 °C - Beschichtung: Pulverisierte-Tauchbeschichtungen Standardformat: 1540mm x 3000 mm Schalltechnische Eigenschaften: Antidröhnverbund Gebrauchstemperatur: -30 bis +120 °C, temporär bis +150 °C Beschichtung: Pulverisierte-Tauchbeschichtungen
Thermoplastische Bodenmarkierungen

Thermoplastische Bodenmarkierungen

Thermoplastische Bodenmarkierungen sind vorgeformte thermoplastische Massen für perfektes dauerhaftes randscharfes Markieren von Linien, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen auf Fahrbahnen. ➡ 𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗶𝗺 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻: portal.sw-beutha.de Sinnvolle Komplettierung des Verkehrstechnik-Portfolios +++ Mit BASt-Zulassung +++ Thermoplastische Bodenmarkierungen sind vorgeformte thermoplastische Massen für perfektes dauerhaftes randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen auf Fahrbahnen. Sie können vielseitig angewendet werden, z.B. auf Ausfahrten - Fahrwegen - Fluchtwegen - Gefahrenzonen - Gehwegen - Parkplätzen - Sicherheitszonen - Stellflächen - Tiefgaragen - Verkehrswegen - Spielplätzen - Werksgeländen usw. Betreten erlaubt! Bunte Bodenmarkierungen bereichern jeden Schulhof, verbinden Lernen mit Spaß und animieren zum Bewegen. Im Rahmen der Verkehrserziehung vermitteln sie den Kindern spielerisch die Bedeutung der Verkehrszeichen.
Zellulosedämmung

Zellulosedämmung

Das ökologische Dämmen mit Zellulose wird immer beliebter. Das Grundmaterial dafür ist Holz. Der organische Dämmstoff wird aus Zeitungspapier gewonnen, das zu elastischen Zellulose-Fasern weiterverarbeitet wird. Zum besseren Brandschutz und für eine verbe
einem gut schweißbaren Thermoplastmatarial Polyethylen.

einem gut schweißbaren Thermoplastmatarial Polyethylen.

Da diese Tanks Kraftstoffen und der Witterung ausgesetzt sind, kann es unter schweren Einsatzbedingungen zu Rissen kommen. Oft passiert dies im ungünstigen Zeitpunkt bei Ernte oder Mahd.
Elektrisch isolierend beschichten

Elektrisch isolierend beschichten

Isolationsbeschichtungen kommen überall da zum Einsatz, wo kein Strom nach außen geleitet werden darf und hohe Spannungsfestigkeit gefragt ist. Elektrisch isolierend beschichten Isolationsbeschichtungen kommen überall da zum Einsatz, wo kein Strom nach außen geleitet werden darf und hohe Spannungsfestigkeit gefragt ist. Für elektrisch isolierende Beschichtungen verwenden wir Polymere wie Rilsan, Halar® oder ETFE. Der Grund: Polymere sind von Natur aus schlechte Leiter. Selbst bei feuchter Umgebung und gleichzeitig hoher Temperatur erzielen Sie mit durchdachten Beschichtungen sehr gute elektrische Isolations- und Durchschlagswerte. Möglich wird das durch eine sorgfältige Verarbeitung mit porenfreien Oberflächen, guter Kantendeckung und Haftfestigkeit. Darüber hinaus bieten elektrisch isolierende Beschichtungen oft zusätzliche Eigenschaften. So schützen sie häufig vor chemischen Angriffen wie auch vor mangelnder Benetzbarkeit, zum Beispiel in Galvanoanlagen zur Reduzierung von Flüssigkeitsverschleppungen.
Thermoplastverarbeitung

Thermoplastverarbeitung

Herstellung technischer Kunststoffteile aus allen gängigen Materialien
Thermoverformung

Thermoverformung

Individuelle Lösungen! Wir verarbeiten alle marktüblichen Thermoplaste. Dazu zählen ABS, PA6, PA 6.6, PA 12, PC, PE, PET-G, PTFE, PMMA, POM, PP, PPS und PVC. Den speziellen Anforderungen eines Projekts begegnen wir mit verschiedenen Produktionstechnologien: Vakuum-Tiefziehtechnik: Maximaler Umformraum von 1950 x 950 x 600 mm Materialdicke bis 8 mm Ofen- und Formtechnik: Maximaler Umformraum von 3000 x 2000 mm. Ebenfalls möglich: Kugeln bis zu einem Durchmesser von 1200 mm, Halbkugeln bis zu einem Durchmesser von 1800 mm.
Antistatische Produkte

Antistatische Produkte

Unsere thermogeformten Teile produzieren wir auch mit Sondereigenschaften wie Schutz vor elektrostatischer Aufladung.
Thermoplastik-Schläuche

Thermoplastik-Schläuche

Bei unserenThermoplastikschläuchen der TH-Serie handelt es sich um Schläuche mit Nylon-Innenschlauch Die Polyurethan-Ummantelung ist öl-/wetterresistent und verhindert Abrieb. Diese Serie eignet sich für Anwendungen von Arbeitsdrücken mit bis zu 5000 PSI (345 Bar) sowie Arbeitstemperaturen von bis zu 93°C (200°F). Diese Schläuche sind in den Größen von 1/4" bis 1" mit Gewindeanschlüssen sowie Klemmringanschlüssen mit 1/4" bis 1" (bzw. 6 mm bis 22 mm) erhältlich. Endanschlüsse sind in folgenden Materialien erhältlich Edelstahl, Messing und C-Stahl.
Der 3D-Druck von amorphen Thermoplasten

Der 3D-Druck von amorphen Thermoplasten

Die mit Abstand wichtigste Technologie für den 3D-Druck von amorphen Thermoplasten ist das Schmelzschichtverfahren, auch genannt (Fused Deposition Modeling), FFF (Fused Filament Fabrication) oder einfach Schmelzschichtung genannt. Dabei wird ein Filament in einer Düse erhitzt und schichtweise aufgetragen ( mehr Details ). Dies ist zunehmend auch mit Granulaten anstatt von Filamenten möglich. Als Beispiele für Polymere für das FDM Verfahren sind zu nennen: PLA: Polylactid (PLA) ist ein biologisch abbaubarer Thermoplast, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit und biologischen Abbaubarkeit wird es im 3D-Druck v.a. im privaten Bereich eingesetzt. Das Material ist in Punkto mechanischer und thermischer Belastbarkeit in aller Regel jedoch nicht für den industriellen Einsatz geeignet. ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein starkes und flexibles thermoplastisches Polymer, das in vielen Bereichen wie Automobil, Elektronik und Spielzeugindustrie (z.B. Legosteine, Playmobilfiguren) eingesetzt wird. Aufgrund seiner hohen Festigkeit, Hitzebeständigkeit und einfachen Verarbeitbarkeit ist es auch ein beliebtes Material für den 3D-Druck. ASA: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) ist ein thermoplastisches Polymer, das ähnlich wie ABS eine hohe Festigkeit und Flexibilität aufweist, aber zusätzlich eine ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit besitzt. Es wird oft in Anwendungen eingesetzt, die einer langen Exposition gegenüber Wetterbedingungen standhalten müssen, wie in der Automobil- und Bauindustrie. Gegenüber ABS ist es meist etwas teurer, was seinen Einsatz auf Bereiche beschränkt, bei denen Wetterfestigkeit eine große Rolle spielt. PETG: Polyethylenterephthalatglykol (PETG) ist ein thermoplastisches Polymer, das für seine hervorragende Druckbarkeit, Transparenz und chemische Beständigkeit bekannt ist. ABS/PC: ABS/PC ist eine Materialmischung aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polycarbonat (PC), die die Vorteile beider Materialien vereint. Es bietet die hohe Festigkeit und einfache Verarbeitbarkeit von ABS zusammen mit der erhöhten Wärmebeständigkeit und Schlagfestigkeit von PC, und wird oft in anspruchsvollen Anwendungen wie im Automobil- und Elektronikbereich eingesetzt. ULTEM: ULTEM, auch bekannt als Polyetherimid (PEI), ist ein Hochleistungsthermoplast mit hoher Wärmebeständigkeit, hervorragender mechanischer Festigkeit, guter chemischer Beständigkeit, geringer Entflammbarkeit und Toxizität. Es wird häufig in anspruchsvollen Anwendungen wie der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der Elektronikindustrie eingesetzt. PEEK: Polyetheretherketon (PEEK) ist ein Hochleistungsthermoplast, der sich durch eine außerordentlich hohe Temperaturbeständigkeit, mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit auszeichnet. Dieses Material widersteht Hitze und Abrieb und kann aufgrund seines Verhältnisses von Gewicht zu Festigkeit als Ersatz für bestimmte Metalle dienen. Auch PEEK findet Anwendung in (äußerst) anspruchsvollen Umgebungen.
Wärmeleitmaterial

Wärmeleitmaterial

Verschiedenartige Wärmeleitmaterialien für zahlreiche Anwendungsgebiete Wir bieten : -Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben -Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer -Silikonfreie Wärmeleitfolien -Hoch wärmeleitende Grafitfolien -Wärmeleitfolien einseitig klebend -Wärmeleitfolien doppelseitig klebend -GAP-FILLER, Wärmeleitende Schaum- und GEL-Folien -Kapton Isolierscheiben -Glimmerscheiben -Aluminiumoxidscheiben -Wärmeleitpasten und Wärmeleitfilm -Wärmeleitkleber Artikelnummer: W... Kundenspezifische Bearbeitung: Verschiedene Zuschnitte möglich
Polyethylen - PE

Polyethylen - PE

Polyethylen (PE) ist ein äußerst vielseitiger thermoplastischer Kunststoff, der in nahezu jedem industriellen Bereich Anwendung findet. Aufgrund der physiologischen Unbedenklichkeit vieler PE Typen ist ein Einsatz im Bereich der Medizintechnik sowie im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich möglich. Viele Ausführungen sind gemäß der neuesten FDA Verordnung lebensmittelrechtlich zugelassen. Mit seinen sehr guten Gleiteigenschaften ist ultrahochmolekulares PE 1000 (UHMW) im modernen Maschinenbau nicht mehr wegzudenken. Als Kettengleitleiste, Flaschenstern, Mitnehmer, Transportschnecke oder Förderelement zeichnet sich das Material auch durch seine hohe Verschleißfestigkeit aus. Durch den Zusatz von Additiven lassen sich die Eigenschaften von Polyethylen gezielt für spezielle Anwendungsfälle verbessern. So kann das Material UV stabil, gleit- und verschleißoptimiert (MOS²] oder antistatisch (AST) und elektrisch leitfähig (EL), aber auch strahlenabsorbierend (BOR) ausgerüstet werden. Hochmolekulares PE 500 (HMW) ist spannungsarm und hat leicht geringere Gleit- und etwas schlechtere Verschleißeigenschaften im Vergleich zu PE 1000. Das Material weist aber dennoch gute Gleiteigenschaften und ein gutes Dämpfungsverhalten auf. PE 500 wird unter anderem für Schneidebretter, Pendeltüren, Rammschutzleisten und Transportbecher eingesetzt. Preiswerte Alternativen zum reinen Material bilden Regenerat-Typen in unterschiedlichen Farben – sowohl in der Qualität PE 1000 Regenerat als auch PE 500 Regenerat. Preiswerteste Variante ist hier die Ausführung PE 500 Regenerat Confetti Bunt. Dieser Werkstoff hat sich als Fahrplatte, Kranabstützplatte, Werkstückträger und auch als Aufnahme im Ladungsträger der Automobilindustrie bewährt. PE 300 (HD) wird vorwiegend im Extrusionsverfahren hergestellt und wird unter anderem im Behälter- und Apparatebau eingesetzt. Aufgrund der Struktur lässt sich dieser Werkstoff ohne Probleme verschweißen und sehr gut tiefziehen. PE 1000 (UHMW) Sehr gute Gleiteigenschaften Niedriger Gleitreibungskoeffizient Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Schlagzähigkeit Sehr hohe chemische Beständigkeit Nahezu keine Wasseraufnahme Physiologisch unbedenklich (reine Ausführung) Physiologisch unbedenklich (reine Ausführung) PE 500 (HMW) Gutes Dämpfungsverhalten Sehr hohe chemische Beständigkeit Nahezu keine Wasseraufnahme Physiologisch unbedenklich (reine Ausführung) PE 300 (HD) Verschweißbar und tiefziehfähig Hohe chemische Beständigkeit Nahezu keine Wasseraufnahme Physiologisch unbedenklich (reine Ausführung) PP – Polypropylen Polypropylen (PP) hat als thermoplastischer Standardwerkstoff trotz der relativ niedrigen Dichte eine hohe Oberflächenhärte und Steifigkeit sowie eine hohe chemische Beständigkeit. Dieser Werkstoff eignet sich daher ideal für den Einsatz im Bereich der chemischen Industrie im Behälter- und Apparatebau. In der Galvanotechnik hat sich PP dank seiner hohen Korrosionsbeständigkeit und der minimalen Wasseraufnahme bereits in vielen Bereichen bewährt, wird jedoch auch im Bereich der Medizin- und Reinraumtechnik mehr und mehr eingesetzt. Ein zu beachtender Nachteil ist die Kälteempfindlichkeit von PP. Bei niedrigen Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes wird es spröde und daher sehr schlagempfindlich. Eigenschaften von PP Niedrige Dichte von 0,89 bis 0,92 g/cm³ Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohe Härte und Steifigkeit Gut verschweiß
Polyethylen

Polyethylen

Polyethylen (PE) ist weltweit einer der meistverwendeten Kunststoffe überhaupt. PE findet man in einer nahezu unüberschaubaren Vielzahl von Anwendungen. So ermöglicht PE die wirtschaftliche Verpackung von Lebensmitteln, Gebrauchs- und Konsumgütern und den qualitätserhaltenden Transport zum Endverbraucher. PE stellt eine sichere Verpackung für Gefahrgüter aller Art dar, sorgt für die physiologisch und hygienisch einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser von großen Bevölkerungsschichten, schützt fabrikneue Fahrzeuge vor Transportschäden wie Kratzern, schont aktiv wertvolle Ressourcen und beschützt mit unzähligen weiteren sinnvollen Verpackungslösungen wertvolle Nahrungsmittel und verhindert deren vorzeitigen Verderb. Polyethylen und sein chemischer Aufbau
Thermobimetalle

Thermobimetalle

Wenn temperaturabhängige Größen zu regeln, zu steuern oder zu begrenzen sind, kommen Thermobimetalle zum Einsatz. Sie sind oft ein unverzichtbarer Bestandteil vieler technischer Bauelemente, finden Ihr Aufgabengebiet aber auch in vielen anderen Branchen wieder. Thermobimetalle sind Verbundwerkstoffe, die aus mindestens zwei Komponenten mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen. Diese dehnen sich bei Erwärmung verschieden stark aus und bewirken dadurch eine Krümmung des Thermobimetalls. Je größer der Unterschied in der Wärmeausdehnung der beiden Komponenten ist, umso größer die Krümmung. Das vielfältige Sortiment bietet Ihnen Sorten mit größter thermischer Empfindlichkeit, individuell definiertem elektrischem Widerstand, sehr guter Korrosionsbeständigkeit und hoher thermischer Anwendungsgrenze. Neben den nach DIN 1715 genormten Thermobimetallen werden zahlreiche Sonderthermobimetalle produziert - dabei ist alles auf Ihre optimale Lösung ausgerichtet. Durch jahrelange Investitionen und technologische Maßnahmen können auch kleinste Dicken mit höchster Qualität hergestellt werden.