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Bouclégarn

Bouclégarn

Bouclégarn Anwendungsgebiete: Strickerei, Zwirnerei und Klöppelei Die Verzwirnung eines sehr schmal geschnittenen Metallgarns mit einem festen (70 den) Verstärkungsfaden verleiht dem Garn einen besonders weichen Griff. Die MH-Type ist daher besonders für gestrickte Oberbekleidung geeignet. Konstruktion Konstruktionsskizze: metallisierter Polyesterfilm in 12 mic Stärke und 0,23 mm Breite, verzwirnt mit 1 x 70 den Polyamid oder 75 den Cupro oder 75 den Polyester Materialzusammensetzung: Polyamid / Polyester 65/35 Viskose / Polyester 65/35 Cupro / Polyester 65/35 Polyester 100 Färbbarkeit: Mit Ausnahme der Farbe irisé ist MH nicht garantiert für Garn- oder Stückfärbung geeignet. Pflegesymbole: BOUCLÉGARN Anwendungsgebiete: Strickerei, Wirkerei, Weberei und Klöppelei MHX ist ein strapazierfähiges aber gleichzeitig weiches Metallgarn. Dieses ist auf die Kombination eines sehr schmal geschnittenen Metallgarns mit zwei festen Verstärkungsfäden zurückzuführen. Das Garn ist für Oberbekleidung und besonders für Socken geeignet. Konstruktion Konstruktionsskizze: metallisierter Polyesterfilm in 12 mic Stärke und 0,23 mm Breite, verzwirnt mit 1 x 15 den und 1 x 50 den Polyamid Materialzusammensetzung: Polyamid / Polyester 60/40 Färbbarkeit: Mit Ausnahme der Farbe irisé ist MHX nicht garantiert für Garn- oder Stückfärbung geeignet. Pflegesymbole:
Individuelle 3D-Drucklösungen für Industrie und Gewerbe

Individuelle 3D-Drucklösungen für Industrie und Gewerbe

Willkommen bei PRINTING TIME, Ihrem verlässlichen Partner für professionelle 3D-Drucklösungen. Unser Unternehmen bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobil- und Fertigungsindustrie, sowie weitere industrielle Anwendungen. Ob Sie Prototypen, Kleinserien oder Großserien benötigen – wir haben die Expertise und die Technologien, um Ihre Anforderungen in höchster Qualität zu erfüllen. Warum PT PRINTING TIME? Umfassende Expertise: Mit jahrelanger Erfahrung in der 3D-Druckbranche sind wir in der Lage, selbst die komplexesten Projekte präzise und effizient umzusetzen. Unser Team besteht aus hochqualifizierten Fachleuten, die modernste CAD-Software und 3D-Drucktechnologien beherrschen. Hochleistungsmaterialien: Wir verarbeiten eine breite Palette industrietauglicher Materialien, um sicherzustellen, dass Ihre Bauteile den höchsten Anforderungen standhalten. Dazu gehören: ABS: Robust und widerstandsfähig, ideal für funktionale Prototypen und Endprodukte. Nylon (PA): Beständig gegen Verschleiß und Chemikalien, perfekt für mechanisch beanspruchte Teile. PEEK: Ein Hochleistungspolymer, das extreme Temperaturen und chemische Einflüsse aushält, ideal für die Luft- und Raumfahrt sowie die Medizintechnik. Carbonfaserverstärkte Kunststoffe: Diese Materialien bieten eine hervorragende Kombination aus Leichtigkeit und Festigkeit, was sie zur bevorzugten Wahl für die Automobil- und Luftfahrtindustrie macht. Metall-3D-Druck: Unsere metallischen Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Titan sind die perfekte Lösung für Anwendungen, die maximale Festigkeit und Präzision erfordern. Flexibilität in der Produktion: Egal ob Kleinserien für erste Marktstudien oder Großserien für die Serienfertigung – PRINTING TIME passt sich Ihren Produktionsbedürfnissen an. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produktionskapazitäten flexibel und bedarfsgerecht zu erweitern, ohne in teure Werkzeuge oder lange Vorlaufzeiten investieren zu müssen. Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit steht bei uns im Mittelpunkt. Unsere 3D-Druckprozesse sind ressourcenschonend und reduzieren Abfall durch präzisen Materialeinsatz. Wir verwenden umweltfreundliche, recycelbare Materialien und setzen auf energieeffiziente Produktionsmethoden. So tragen wir aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei, während wir Ihnen gleichzeitig hochwertige Produkte liefern. Schnelle Markteinführung: Unsere effizienten Produktionsprozesse ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Durch die Reduzierung von Entwicklungszeiten und die schnelle Umsetzung von Änderungen bleiben Sie in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig. Kostenersparnis: 3D-Druck bietet erhebliche Kostenvorteile gegenüber traditionellen Fertigungsmethoden, insbesondere bei Kleinserien und komplexen Geometrien. Sie sparen nicht nur bei den Werkzeugkosten, sondern profitieren auch von einer höheren Designfreiheit und der Möglichkeit, Prototypen und Endprodukte in kürzester Zeit herzustellen. Unsere Dienstleistungen im Detail: Prototyping: Wir unterstützen Sie von der Konzeptphase bis zur Erstellung funktionaler Prototypen. Mit unseren präzisen 3D-Druckern und unserem Know-how stellen wir sicher, dass Ihre Prototypen exakt Ihren Spezifikationen entsprechen und für weitere Tests und Optimierungen bereit sind. Kleinserienfertigung: Für Unternehmen, die eine limitierte Stückzahl benötigen, bieten wir kosteneffiziente Lösungen. Unsere flexiblen Produktionskapazitäten ermöglichen es, kleine Chargen schnell und in höchster Qualität herzustellen – ideal für Markttests oder Vorserien. Großserienfertigung: Bei größeren Produktionsmengen bieten wir Ihnen eine zuverlässige und skalierbare Lösung. Unsere moderne Ausrüstung und optimierten Prozesse garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität, auch bei großen Stückzahlen. Reverse Engineering: Wir bieten umfassende Reverse-Engineering-Dienstleistungen, um bestehende Bauteile zu analysieren und zu reproduzieren. Dies ermöglicht die Optimierung bestehender Produkte oder die nahtlose Integration neuer Komponenten. CAD-Modellierung: Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei der Erstellung und Optimierung von CAD-Modellen, die perfekt auf den 3D-Druck abgestimmt sind. So können Sie sicher sein, dass Ihre Designs optimal umgesetzt werden. 3D-Scan: Mit unseren hochpräzisen 3D-Scannern erfassen wir komplexe Geometrien und erstellen digitale Repliken Ihrer physischen Objekte. Dies ist besonders nützlich für die Nachproduktion oder die Weiterentwicklung bestehender Produkte.
Geschweißte Profilstahlrohre

Geschweißte Profilstahlrohre

Geschweißte Präzisionsstahlrohre/ Profilstahlrohre EN 10305-5 (DIN 2395) Werkstoff E235 (St 37-2) Werkstoff E355 (St 52-3) Lieferzustand + CR1 (BKM/ hart) Lieferzustand + CR2 (BKM/weich) Lieferzustand + N (NBK/normal -geglüht)
Wärmetauscherrohre

Wärmetauscherrohre

Nahtlose kaltgezogene Wärmetauscherrohre EN 10216-2 / EN 10305-1 (DIN 17175/ 2391 DIN28180 TK1) Lieferzustand: + N (NBK/normalgeglüht) Prüfung: ADW 4 · ADW 10 · TRB 100 · TRD 102 Leichter Oberflächenschutz Metrischer Abmessungsbereich Werkstoffe: St 35.8/I · P235GH TC 1 · A 179 TU 37 C Toleranzen: AD +/- 0,08 mm Durchschnittswand: +/ - 10 % 10 x 1,0 HL 12,20 m 10 x 1,5 HL 12,20 m 12 x 1,0 HL 12,20 m 12 x 1,5 HL 12,20 m 14 x 1,5 HL 12,20 m 15 x 1,5 HL 12,20 m 16 x 1,5 HL 12,20 m 16 x 2,0 HL 12,20 – 18,50 m 18 x 1,5 HL 12,20 – 18,50 m 18 x 2,0 HL 12,20 – 18,50 m 20 x 2,0 HL 12,20 – 18,50 m 20 x 2,5 HL 12,20 – 18,50 m 25 x 2,0 HL 12,20 – 18,50 m 25 x 2,5 HL 12,20 – 18,50 m 30 x 2,5 HL 12,20 – 18,50 m Zölliger Abmessungsbereich Werkstoffe: A 179 · SA 179 · St 35.8/I P235GH TC 1 Toleranzen: AD +/- 0,08 mm Mindestwand (MW): + 20%/ -0 19,05 x 1,65 HL 12,20 – 18,50 m 19,05 x 2,11 HL 12,20 – 18,50 m 19,05 x 2,77 HL 12,20 – 18,50 m 25,40 x 2,11 HL 12,20 – 18,50 m 25,40 x 2,77 HL 12,20 – 18,50 m 25,40 x 3,40 HL 12,20 – 18,50 m
CARBO Ni 2

CARBO Ni 2

CARBO Ni 2 ist eine Elektrode mit basisch grafitischer Sonderumhüllung für die Kaltschweißung von Grau- Temper-, Stahlguss sowie für Schweißungen an ermüdeten Gussteilen. Sie hat ausgezeichnete Schweißeigenschaften auch bei geringen Stromstärken und einen ruhigen, intensiven Fluss mit geringen Spritzverlusten und leichter Schlackenentfernbarkeit. Die Schweißnaht ist feilenweich und einschließlich der Übergangszonen zum Grundmaterial mechanisch bearbeitbar. Die Schweißzone ist gründlich zu säubern, die Nahtflanken genügend breit von der Gusshaut des Grundmaterials zu befreien. Bei der Schweißung von Gusseisen sollte auf eine möglichst geringe Wärmeeinbringung geachtet werden. Daher kleine Stromstärken wählen. Die Breite der Raupen darf höchstens das zweifache, die Länge der Raupen höchstens das zehnfache des Kernstabdurchmessers betragen. Nach dem Schweißen sind die Schweißraupen sofort gründlich zu hämmern, um Spannungen abzubauen. Bei der Schweißung an Gleichstrom -Pol ergibt sich ein flaches Nahtaussehen durch sauber anfließendes Schweißgut. An Gleichstrom +Pol ergibt sich ein gewölbtes Nahtbild bei ruhigerem Fluss, da die geringe Wärmeeinwirkung auf das Grundmaterial eine hohe Auftragung bewirkt. Bei Wechselstrom liegen Nahtaussehen und Schweißverhalten zwischen den beiden vorgenannten Stromarten. Made in Germany: Hersteller / Produzent Gewicht: 5,0 / 24,0 kg pro Karton
Viel Platz für Rohre, Sleeves und Walzen

Viel Platz für Rohre, Sleeves und Walzen

In Herford, direkt an der Autobahn A2, befindet sich der Standort von INOMETA: drei hochmoderne Produktionshallen auf 16.000 Quadratmetern, dazu ein voll automatisiertes Hochregallager mit mehr als 1.800 Kassettenplätzen für Rohre und Profile aus Aluminium. INOMETA liefert das gesamte Sprektrum an rotierenden Elementen für die Folien-, Papier-, Druck- und Verpackungsindustrie – technische Rohre, Walzenrohre, Wickelhülsen und Bahnführungswalzen, Rasterwalzen und Druckadapter – und ist Spezialist für Leichtbaulösungen aus Aluminium und Kohlenstofffaser und für die unterschiedlichsten Funktionsoberflächen.
Zellstrukturen

Zellstrukturen

Zellulare metallische Strukturen sind Metallwerkstoffe mit einer zellularen Struktur bzw. einem zellularem Aufbau. Die zellularen metallischen Werkstoffe werden unterteilt in geschlossenporige (Schaum) und offenporige (Schwamm) Zellstrukturen. Feinguss-Metallschwämme zeichnen sich aus durch: offenporige Zellstruktur Porengrößen und Porenstruktur reproduzierbar durchströmbar und somit infiltrierbar große Oberfläche
Ofenbaumaterial

Ofenbaumaterial

Feuerfestbetone, Kaminputz & vieles mehr! In unserer Kategorie ‚Ofenbaumaterial‘ bieten wir Ihnen eine umfangreiche Produktpalette ringsum den Ofenbau an. - Isoliermaterialien in Form von Steinen, Schnüren, Schüttung, etc. - Beton / Mörtel in feuerfesten und lebensmittelechten Varianten - Kleber / Silikon / Reparaturmasse für den Hochtemperaturbereich - Außenverkleidung, wie Folien und Gewebe
Schwebstofffilter

Schwebstofffilter

Schwebstofffilter werden verwendet, um ein sehr hohes Maß an Luftreinheit zu erzielen um Viren, Keime oder toxische Partikel aus der Luft zu filtrieren. Hierdurch können Reinräume oder sensible Industrieprozesse nachweißlich geschützt und betrieben werden. Filterklassen: E10 – E12 Abscheidegrad: 85% - 99,5% H13 – H13 Abscheidegrad: 99,95% - 99,995% U15 – U17 Abscheidegrad: 99,9995% - 99,999995%
Drahtgewebe aus Edelstahl, Buntmetall und Kunststoff.

Drahtgewebe aus Edelstahl, Buntmetall und Kunststoff.

Rollenware oder konfektioniert – so wie Sie es brauchen. Drahtgewebe-Produktion mit Tradition und Innovation seit 1920 Individuelle Siebgewebe aus Edelstahl und Buntmetall Individuelle Siebgewebe aus Kunststoff Transportbänder und Endlossiebe mit verschiedenen Nahtformen Anwendungsspezifische Verarbeitung von Siebgeweben
Das chemische Element Hafnium

Das chemische Element Hafnium

Hafnium ist ein silbergrau glänzendes, korrosionsbeständiges Übergangs- und Schwermetall von hoher Dichte (13,31 g/cm). Das Element ist nach dem lateinischen Namen der Stadt Kopenhagen (Hafnia) benannt, in welcher es entdeckt wurde. Erste Hinweise auf Hafnium gab es bereits 1912, dennoch wurde es erst 1974 als eines der letzten stabilen Elemente des Periodensystems entdeckt. Hafnium ist mit einem Gehalt von 4,9 ppm an der kontinentalen Erdkruste ein auf der Erde nicht sehr häufig, vergleichbar mit den Elementen Brom und Caesium. Liegt Hafnium in einer hohen Reinheit vor, ist es relativ weich und biegsam. Es ist leicht durch Walzen, Schmieden und Hämmern zu bearbeiten. Sind dagegen Spuren von Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoff im Material vorhanden, wird es spröde und schwer zu verarbeiten. Der Schmelz- (2227 °C) und der Siedepunkt (4450 °C) von Hafnium sind die höchsten in der Titan-Gruppe. Biologische Funktionen sind nicht bekannt, es kommt normalerweise nicht im menschlichen Organismus vor und ist nicht toxisch.
BMC - BULK MOULDING COMPOUND

BMC - BULK MOULDING COMPOUND

Anwendungsbeispiele: • Reflektoren • Zylinderkopfdeckel • Hausanschlusskästen und weitere. Weitere Anwendungsbeispiele: • LS-Schalter • Lagerschilder • Sicherungsleisten • Isolatoren • Haushaltsgeräte BMC - BULK MOULDING COMPOUND Starker Stoff für alle Fälle Ein Stoff voller Möglichkeiten: BMC ist im Haushalt, im Straßenverkehr sowie in der Bau- und Elektroindustrie unverzichtbar – ob als Stoff für Scheinwerfer und Karosserieteile für den Fahrzeugbau, oder als Material für die Herstellung von Bügeleisen und Hausanschlusskästen. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften ist BMC vielseitig einsetzbar. Das Halbzeug von teigartiger Konsistenz lässt sich im Press-, Spritzgieß-, Spritzpress- und Spritzprägeverfahren verarbeiten. Der Kunststoff zeichnet sich nicht nur durch seine besondere Härte und exzellente Formbarkeit aus. Seine Besonderheiten stecken im Detail: Der Werkstoff punktet mit hervorragenden mechanischen, chemischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften. Produkte aus Bulk Moulding Compound sind schwer entflammbar, dimensionsstabil, lackierbar und durchlässig für Radiowellen. Formteile aus dem Werkstoff sind schlag-, zug- und biegefest. Gleichzeitig weisen sie beste Isolierfähigkeit und eine hohe Durchschlags-, Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit auf. Diese Vorteile machen BMC zum optimalen Stoff für die massenhafte Herstellung von Komponenten in der Industrie. Wir liefern BMC in gasdichten Beuteln verpackt und speziell auf Ihre Anforderung abgestimmt. Nicht nur der Stoff ist stark, sondern auch unser Service. Ihre für Sie maßgeschneiderten Materialien passen wir Ort optimal an Ihre Produktionsbedingungen an.
HITECH-REINIGUNGSTÜCHER

HITECH-REINIGUNGSTÜCHER

MADE IN GERMANY Präzisions-Reinigung Hochdichtes Spezial-Gestrick für die Präzisions-Reinigung glatter Oberflächen. Mikrofaser-Gestrick in div. Dekontaminations-Stufen Material: PES / PA Schnittkante: Laser Maschen pro cm²: 900 Präzisions-Reinigung Dicke: 0,33 mm Flächenmasse: 151 g/m² Wasseraufnahme max: 237 g/m² Fein-Reinigungs-Effektivität: 94 % TOC-Reinheit: 0,28 - 0,57 mg/g Partikel-Freisetzung: 104 Part 0,5 µm/min
Materialien und Funktionen von Stopfbuchspackungen

Materialien und Funktionen von Stopfbuchspackungen

Wie funktionieren Stopfbuchspackungen und wie sind sie aufgebaut? Das Dichtelement in der Stopfbuchspackung bildet die Packung an sich. Sie besteht aus engmaschig verflochtenen Garnen, welche zum Teil imprägniert wurden. Die Imprägnierung soll dabei etwaige Hohlräume im Packungsgeflecht schließen. Auf diese Weise entsteht eine ideale Querschnittsdichte, welche jegliche Leckagewege durch die Packung verhindert. Je nach Anforderung und Einsatzgebiet, fördert die Imprägnierung zudem die Wärmeabfuhr, sie verbessert die Laufeigenschaften oder erhöht die Resistenz gegen verschiedene Medien. Stopfbuchspackungen werden fest im Einbauraum verpresst. Die Packung wird dazu zunächst in Packungsringe geschnitten, welche wiederum in den Packungsraum eingelegt und mit Hilfe von Schrauben oder zusätzlichen Federn axial verspannt werden. Die radiale Ausdehnung führt anschließend dazu, dass sich die Packung an die Ringraumwand anlegt und das Medium radial fast vollständig abdichtet. Auch bei einem stetigen Temperatur- und Druckwechsel behalten sie dabei konstant ihre Elastizität. Je nach Stopfbuchspackung, wird das verwendete Garn aus verschiedenen Materialien gefertigt: Bei thoenes® erhalten Sie Stopfbuchspackungen aus Bestandteilen wie Aramid (P640, -643, -644, -645), Cellulose (C609/639), Ramie (N506), Mischgarn (P605), Polyimid (P637/638), PTFE (P609/geölt = 610), PTFE mit Grafit (P639), Novoloid (P646), Reingrafitfoliefäden (P666) oder Carbon/Kohlenstoff (P653). Neu im Sortiment ist unser PTFE Garn mit FDA-Zulassung (P608 und geölt = P611). Ausschließlich das Garn besitzt die FDA-Zulassung. Aufgrund dessen ist es besonders für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet.
Hohle CFK Komponenten

Hohle CFK Komponenten

Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) bringt Ihnen bis zu 80% Gewichtsersparnis gegenüber Stahl und bis zu 70% gegenüber Aluminium. • High Performance Strukturbauteile • Individuelles Design mit farbigen Rovings • Nachbearbeitung Wir haben die Flechttechnik revolutioniert, um Ihre hohlen CFK Komponenten automatisiert in gleichbleibend hoher Qualität zu fertigen. Durch unsere Innovationen bei der automatisierten Faserablage können wir Ihnen nicht nur absolute Reproduzierbarkeit bei jedem Bauteil garantieren, sondern bieten Ihnen auch Kostenvorteile bis zu 30% im Vergleich zu traditionellen Techniken wie Prepreg.
Collagen

Collagen

Collagen ist ein Strukturprotein des Bindegewebes. Mit zunehmendem Alter nimmt das körpereigene Collagen ab und sollte daher synthetisch ergänzt werden. Anwendung Collagen wird bei sensibler und trockener Haut in Pflegeprodukten eingesetzt. In der Salonkosmetik wird Collagen gerne für Ampullen und Hautseren verwendet. Wirkungsweise Collagen erhöht die Elastizität und Spannkraft im Bindegewebe. Durch die wasserbindenden Eigenschaften kommt Collagen als Feuchtigkeitsspendender in kosmetischen Produkten zum Einsatz.
Zinklamellenbeschichtung

Zinklamellenbeschichtung

HAUCH­DÜN­NER UND HOCH-ZU­VER­LÄS­SI­GER SCHUTZ VOR KOR­RO­SI­ON Von kleinen Schrauben und Muttern bis hin zu großen Stahlbauteilen: Für jedes metallische Bauteil muss bereits in der Planung an einen geeigneten Korrosionsschutz gedacht werden. Elektrochemische Reaktionen verändern die Eigenschaften des Metalls und können die Funktionsweise erheblich beeinträchtigen. Eine verlässliche Lösung ist der kathodische Korrosionsschutz durch eine Zinklamellenbeschichtung, die als Barriere fungiert: Bei einem Korrosionsangriff opfert sich das Zink aufgrund des niedrigen elektrochemischen Potenzials und schützt so das Stahlbauteil.
CFC-Flugzeugbremsscheiben

CFC-Flugzeugbremsscheiben

Unsere Bremsscheiben aus carbonfaserverstärktem Kohlenstoff (CFC) werden sowohl als Sonderanfertigung für Hochleistungsanwendungen in Militärflugzeugen als auch für die Serienanwendung in Passagiermaschinen hergestellt. Unsere CFC-Materialien sind für eine Reihe von Militär- und Verkehrsflugzeugen qualifiziert. Durch jahrelange Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Flugzeug-Bremsscheiben konnten wir von der Technologie und den einzigartigen Eigenschaften von CFC profitieren, um innovative Produkte und Anwendungen auf den Markt zu bringen.
Prallschutzwände

Prallschutzwände

Prallschutz – Varianten Classic / Trend Terra Multicolor - Uni Maxim Rustica Einsatzgebiete Einsatzgebiete der punktelastischen Sicherheits-Wandverkleidung: Sport- und Mehrzweckhallen, Gymnastikhallen, Kindergärten, usw. Qualitäten Gesamtdicke: Paneele (*) Bahnen In Rollen von Classic / Trend ca. 19 mm ca. 0,47 m 0,63 m 0,96 m ca. 2,00 m breit ca. 20-32 m lang Terra ca. 17-19 mm ca. 0,47 m 0,63 m 0,96 m ca. 2,00 m breit ca. 20-32 m lang Multicolor - Uni ca. 20 mm ca. 0,47 m 0,63 m 0,96 m ca. 2,00 m breit ca. 20-32 m lang Maxim ca. 16 mm ca. 0,33 m 0,44 m 0,68 m ca. 1,40 m breit bis 24,50 m lang Rustica ca. 18 mm ca. 0,30 m 0,47 m 0,96 m Nur Paneele ●auf Anfrage auch andere Paneelbreiten möglich, gebördelte Bahnenware kann auch in den angegebenen Paneelbreiten geliefert werden. Die ca. 15 mm dicke, homogene Polsterschicht aus PE-Schaum ist mit dem textilen Obermaterial werksseitig mittels Flammkaschierung trennfest verbunden. Prallschutz kann auf jeden festen, trockenen Untergrund mit lösungsmittelfreiem Klebstoff entsprechend der Verlegeanleitung verklebt werden. Durch das textile Obermaterial wird eine wesentliche Reduzierung der Nachhallzeiten erreicht.
PVC Schlauch ohne Gewebe bis 105 Grad

PVC Schlauch ohne Gewebe bis 105 Grad

PVC Isolierschlauch gefertigt nach DIN 40621, mit der Wärmeklassen A (bis +105°C). Durchschlagsfestigkeit in Abhängigkeit zur Wandstärke bis 5 kV als Standard. Die Ware ist RoHs-konform. Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne alle weiteren Dimensionen zwischen 0,4mm bis 30mm an. Auch in ca. 20 versch. Farben erhältlich wie z.B. schwarz, rot, gelb, blau, grün, natur etc. Die hier aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel einiger Dimensionen. Artikel Bezeichnung Einheit 3287 PVC-Isolierschlauch gewebelos Kl. Y 90° 100m 5,0x0,6 mm, schwarz, DIN 40621, VE 200m 4354 PVC-Isolierschlauch gewebelos Kl. Y 90° 100m 10 x 0,7mm, schwarz, DIN 40621, VE 100m 4947 PVC-Isolierschlauch gewebelos Kl. Y 90° 100m 20 x 1,2 mm, schwarz, DIN 40621, VE 25m 5070 PVC-Isolierschlauch gewebelos Kl. Y 90° 100m 28 x 1,5 mm, schwarz, DIN 40621, VE 25m Artikel . Bezeichnung Einheit
Epoxidharze für Vakuuminfusion | HP-E3000RI

Epoxidharze für Vakuuminfusion | HP-E3000RI

Basis der Serie HP-E3000RI bildet ein ungefülltes Epoxidharz, welches mit unterschiedlichen Härtern individuell für den jeweiligen Verwendungszweck eingestellt werden kann (Topfzeiten zwischen 30 und 300 Minuten). Das System hat eine hohe Transparenz, sodass es sich besonders für Sichtcarbon-Bauteile eignet. Es zeichnet sich außerdem durch eine besonders niedrige Viskosität aus, woraus optimale Tränkungs- und Fließeigenschaften resultieren. Ein Einsatz im Handlaminierverfahren ist ebenfalls möglich. *Eigenschaften: - Besonders niedrige Viskosität, dadurch sehr gute Tränkungseigenschaften - Topfzeiten zwischen 30 (Härter HP-E30RI) und 300 Minuten (Härter HP-E300RI) frei einstellbar - Schnellhärter HP-E3RI für extrem kurze Taktzeiten verfügbar - Glasübergangstemperaturen (Tg MAX) bis 98 °C (Härter HP-E120RI) - Gute statische und dynamische Festigkeiten *Einsatzgebiete: - Vakuuminfusionsverfahren (IMC/MTI, RI, VARI, SCRIMP®,…) - Druckinjektionsverfahren (RTM, RIM,…) - Faserwickeln - Handlaminieren - Optische Anwendungen, wie z. B. Sichtcarbon-Bauteile (Härter HP-E120RI) Weitere Informationen unter www.hp-textiles.de
Bändchengewebe

Bändchengewebe

Durch die engmaschige Struktur haben Bändchengewebe eine Trenn-, Filter- und Stabilisierungsfunktion.
Glasroving | Glasrovinggewebe

Glasroving | Glasrovinggewebe

Qualitativ hochwertiges E-Glasdirektroving kompatibel mit ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und Epoxidharzen. Der Direktroving wird in einem Arbeitsgang produziert. Mit einer speziellen Schlichte versehen und zu einem gleichmäßig gespannten Strang zusammengefasst, kann der Direktroving vor allem zum Weben, Wickeln und Pultrudieren verwendet werden. Der Direktroving zeichnet sich besonders durch flusenarme Verarbeitung und exzellente Tränkungseigenschaften aus.