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Kunststoffe - Höchste Qualität in jedem Compound

Kunststoffe - Höchste Qualität in jedem Compound

Alle unsere Produkte werden im eigenen Prüflabor umfassend auf rheologische, mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften und Werte geprüft. Es wird besonderes Augenmerk auf höchste und konstante Qualität gelegt. Alle ein- und ausgehenden Produkte werden durch das geschulte Personal genaustens auf RoHS und REACH Konformität geprüft, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Die Prüfungen werden nach ISO-Prüfnormen durchgeführt. Für alle hergestellten Produkte fertigen wir auftragsbezogene Datenblätter und Werksprüfzeugnisse an.
Your partner for plastic compounds

Your partner for plastic compounds

Ihr Spezialist für innovative und anwendungsorientierte Kunststoff-Compounds Compound Übersicht Nachhaltigkeit
Zinkoxide

Zinkoxide

Zinkoxide aus der Metallphase, u.a. für die Produktion von Reibbelägen (Bremsbeläge, Kupplungsbeläge), Kautschuk, Keramik, ...
Prozess zur Herstellung eines Compounds

Prozess zur Herstellung eines Compounds

Exakt nach Farbvorgabe und gewünschten Funktionen entwickelt, lassen sich Compounds sofort maschinell weiterverarbeiten. Ein Compound ist eine fertig eingefärbte oder additivierte Kunststoffmasse in Granulatform. Das jederzeit konstante Mischungsverhältnis aus Rohpolymer und Farbe bzw. Additiven sorgt für eine saubere und problemlose Verarbeitung.
cds-Kabelvergussmasse

cds-Kabelvergussmasse

Verguss von Kabelkanälen cds-Kabelvergussmasse ist ein pigmentiertes, flexibilisiertes, weichmacherfreies, dünnflüssiges 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. cds-Kabelvergussmasse dient zum Vergießen von Kabelkanälen (nicht Dehnungsfugen!) in Asphaltbetondecken und Betonflächen. Ein Zumischen von maximal 25 % trockenem Sand der Körnung 0,1-0,3 mm ist möglich.
Chemische Anwendungen für die industrielle Nutzung

Chemische Anwendungen für die industrielle Nutzung

Wir entwickeln und skalieren Verfahren und Reaktoren für die Pilot- bzw. industrielle Produktion. Unsere Kern-Kompetenz ist die Entwicklung von industriellen Verfahren und Apparaten für Synthesen von organischen, anorganischen, metall-organischen Verbindungen mit maßgeschneiderten Eigenschaften für spezielle Anforderungen. Dieses geschieht durch Synthese-Entwicklungen, Prozess-Synthese und Pilotierung bis zur industriellen Anwendung.
Silikon Metall Verbindungen / Sonder und Zeichnungsteile

Silikon Metall Verbindungen / Sonder und Zeichnungsteile

Sonderteile aus : Metall Silikon Edelstahl Silikon Gummiformteile
Polymere

Polymere

Polymere sind Makromoleküle, die wie Ketten aus Wiederholungseinheiten - den Monomeren - zusammengesetzt sind. Dabei bestehen sie meist aus einem Gemisch unterschiedlicher Kettenlänge. Sie sind im Pflanzen- und im Tierreich von jeher allgegenwärtig in Form von Biopolymeren, wie Polypeptiden/Eiweiß, Stärke/Mais oder Cellulose/Holz. Seit etwa einem Jahrhundert kann man Polymere auch im Labor synthetisieren. Inzwischen spielen die industriell erzeugten Produkte (oft Kunststoffe genannt) - in Form von Kleidung, Verpackungsmaterialien, Autoreifen, Kosmetika und Lebensmitteln - eine so wichtige Rolle, dass sie aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Sowohl Biopolymere und deren Derivate als auch spezielle synthetische Polymere erfüllen zunehmend anspruchsvolle Sonderaufgaben in Medizin, Kosmetik und Technik. Bei diesen maßgeschneiderten Einsätzen stört oft die Tatsache, dass die Polymeren auch bei gleicher chemischer Zusammensetzung meist Moleküle sehr unterschiedlicher Molmasse enthalten. Für linear gebaute Produkte bedeutet dies, dass sie eine breite Längenverteilung besitzen. Diese Besonderheit kann sowohl im Falle ihrer Verwendung als Pharmazeutika als auch bei ihrem industriellen Einsatz Probleme verursachen. Um besonderen Anforderungen zu genügen, ist daher eine Entfernung von synthesebedingten unvermeidbaren, störenden Bestandteilen notwendig. Diese Abtrennung zu kurzer oder zu langer Ketten nennt man Polymerfraktionierung. Im Gegensatz zu niedermolekularen Substanzen, die nur aus einer einzigen Art von Molekül bestehen, setzen sich Polymere aus einem Gemisch aus Molekülen mit unterschiedlichen Molekulargewichten zusammen. Daher werden Molekulargewichte von Polymeren immer als Mittelwert angegeben. Dabei gibt es verschiedene Arten der Mittelwertbildung, die sich in der Art der Wichtung unterscheiden. Die gängigsten Mittelwerte sind das zahlenmittlere Molekulargewicht Mn das gewichtsmittlere Molekulargewicht Mw und das zentrifugenmittlere Molekulargewicht Mz: wobei ni die Anzahl der Moleküle mit dem Molekulargewicht Mi bedeutet. Die verschiedenen Mittelwerte können mit unterschiedlichen analytischen Methoden bestimmt werden (Mn mittels Osmose, Mw mittels Lichtstreuung und Mz mit der Ultrazentrifuge). Die leistungsstärksten Methoden zur Bestimmung der Molekulargewichte sind die Gel-Permeations Chromatographie (GPC, auch Größenausschlusschromatographie genannt) und MALDI-TOF (matrix assisted laser deionization/ionization - time of flight mass spectroscopy) da sie die gesamte Molekulargewichtsverteilung und damit auch die sogenannte Polydispersität D bestimmen können. Die Polydispersität ist ein Maß für die Breite einer Molekulargewichtsverteilung. Für Polymere, die nur aus Molekülen einer einzigen Kettenlänge bestehen (z.B. Proteine), ist die Polydispersität gleich eins. Je unterschiedlicher die Kettenlängen in einem Polymer sind, desto größer wird D. Durch das Entfernen von kurzen und/oder langen Ketten - wie es bei der Fraktionierung getan wird - kann die Polydispersität einer Polymeren verringert werden. Dabei versagen normalerweise die für niedermolekulare Substanzen gängigen Methoden wie Destillation (da Polymere nicht flüchtig sind) oder fraktioniertes Auskristallisieren (da die meisten Polymere nicht kristallisieren). Eine Abtrennung muss daher im gelösten Zustand erfolgen. Eine Möglichkeit bietet dabei die oben erwähnte GPC. Allerdings wird diese Methode überwiegend für analytische Maßstäbe verwendet und ist für die Produktion größer Probenmengen ungeeignet. Für die Gewinnung grö
Fließestrich

Fließestrich

Ideal für Fußbodenheizungen Durch den flüssigen Einbau findet eine vollkommene Ummantelung, ohne Hohlräume statt. Der Wirkungsgrad der Fußbodenheizung wird dadurch um ca. 20% erhöht. Das heißt: Aufheizzeit nur 2 Stunden beim Fließestrich, statt 4-6 Stunden gegenüber dem Zementestrich. Fazit: Heizkostenersparnis um 10-15% Vorteile Fußbodenheizung
Etikettierung

Etikettierung

Etikettierung für unterschiedliche Gebindegrößen und Formen, vollautomatischer Chargen - und MHD Druck Unsere unterschiedlichen Etikettier-Maschinen können runde, ovale und eckige Produkte in ganz unterschiedlichen Größen etikettieren. Ob Ihr Produkt mit einem, zwei (vorne und hinten) oder einer Rundum-Etikettierung ausgestattet werden soll spielt für uns dabei keine Rolle. Auch sind wir in der Lage, aufgrund der Sonderausstattung unserer Etikettier-Maschinen, das Etikett während der Verarbeitung mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum und / oder einer Chargennummer zu versehen. Natürlich organisieren wir für Sie gerne auch die entsprechenden Etiketten. Gemeinsam mit unseren Partnern liefern wir ihnen die Etiketten die ihr Produkt veredeln. Viele unterschiedliche Materialien und Veredelungen sind an dieser Stelle möglich wie z.B. PP Folie, FSC Naturpapier, Heißfolie und vieles mehr.
Trockeneis-Nuggets Ø 16 mm

Trockeneis-Nuggets Ø 16 mm

Trockeneis-Nuggets Ø 16 mm
Kunststoffe - Fertigung nach Kundenwunsch

Kunststoffe - Fertigung nach Kundenwunsch

Bei uns werden Ausschusswaren kundenspezifisch aufbereitet und wiederverwertet. Um CO2-Emissionen einzusparen, vermahlen wir Angüsse sowie Fehlteile, um anschließend hochwertige Compounds mit speziellen Eigenschaften herstellen zu können. Nach Kundenwunsch vermahlen, granulieren, compoundieren und homogenisieren wir alle Arten von thermoplastischen Kunststoffen. Auf Wunsch können Vorwaren von Kunden zur Verfügung gestellt, durch uns aufbereitet und zum Wunschprodukt verarbeitet werden. Diese werden, wie unsere eigenen Produkte, auf zahlreiche ausschlaggebende Eigenschaften getestet.
Aluminiumoxid, submikroniell

Aluminiumoxid, submikroniell

Auch Submicron Alumina oder submikronielle Tonerden genannt. Es sind sowohl Submicron-Alpha, als auch Übergangstonerden erhältlich. Durch besonderen Herstellprozess enge Korngrößenverteilungen, geringe Feinanteile.