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Keilanker

Keilanker

Keilanker KDK Zulassung ETA-05/0241 und ETA-14/0269, galvanisch- oder feuerverzinkt* und in Edelstahl A4, mit europäischer Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton. Wirkungsweise: Der Keilanker wird in das Bohrloch eingeschlagen, wobei der Spreizclip durch Eigenspannung an der Bohrlochwandung anliegt. Beim Anziehen der Mutter zieht sich der Konus in den Spreizclip, spreizt diesen und verpresst ihn gegen den Baustoff. Anwendungsgebiete: Der Keilanker eignet sich zur Durchsteckmontage unter anderem für Winkelprofile, Schienen, Konsolen, Holzbalken und Fassaden-Unterkonstruktionen. Eigenschaften: - Geringen Bohraufwand - Schnelle Montage - Ideal für Durchsteckmontage *ETA-14/0269, Option 7, ungerissener Beton
Dübel

Dübel

Durchsteckanker, große U-Scheibe, Gewinde M10, max. Nutzlänge 10 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081/4042, inkl. Mutter Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 10, einschließlich galvanisch verzinkter Mutter und großer Unterlegscheibe. Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl! Technische Angaben Anschlußgewinde : M 10 empfohlenes Drehmoment : 45 Nm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr. : ETA-18/0542 DoP NI003
Technik

Technik

Wärmebehandlung & Härten Einsatzhärten Induktionshärten Randschichthärten Zerspanen Drehen- / Drehfräsen Fräsen Draht- & Senkerodieren Laser- & Wasserstrahl-schneiden Rund- & Flachschleifen Stoßen & Räumen Urformen Druckgießen Kunststoff-Spritzgießen Strangpressen Formpressen Schmieden Sand- & Formguss Fügen- & Additive Fertigung Schweißen Montieren (Baugruppenmontage) 3D Druck Umformen Biegen & Abkanten Tiefziehen Oberflächenbearbeitung Lack- & Pulverbeschichtung Chemische Beschichtungen Elektrolytische Beschichtungen
Lineartechnik

Lineartechnik

Wälzlager | Gleitlager | Buchsen | Lineareinheiten | Führungen und Schlitten | Pneumatik Wir bieten Produkte folgender Hersteller an: Industriecenter Holger Specht mit igus GmbH, dem weltgrößten Gleitlager Hersteller aus Kunststoff. igus Kunsstoffe mit ihren getesteten Eigenschaften in Haltbarkeit, Reibung und Stabilität sind der technologische Kern von igus-Produkten. Bei ICS finden Sie Igus mit über 9600 Gleitlagern – Artikel in kürzesten Lieferzeiten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.
Werbeartikel Beschaffung

Werbeartikel Beschaffung

Als Experte für die internationale Beschaffung von Werbeartikeln bieten wir Ihnen zahlreiche Kundenvorteile. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser breites Netzwerk an Produzenten und Lieferanten können wir Ihnen eine zuverlässige und schnelle Beschaffung von qualitativ hochwertigen Werbeartikeln zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren. Darüber hinaus bieten wir Ihnen maßgeschneiderte und kreative Lösungen, um Ihre Werbeartikel einzigartig und unverwechselbar zu machen. Wir bieten Ihnen vier verschiedene Beschaffungsquellen an, damit Sie die besten Werbeartikel zum bestmöglichen Preis erhalten. Unsere weltweiten Produktionspartner ermöglichen es uns, eine große Auswahl an Werbeartikeln anzubieten und dank unserer internationalen Beziehungen können wir eine zuverlässige und schnelle Produktion garantieren. In Zusammenarbeit mit namhaften Markenherstellern bieten wir Ihnen hochwertige Werbeartikel zu einem attraktiven Preis an. Mit unserer eigenen Produktion setzen wir Ihre Ideen in ansprechende Designs um, damit Ihre Werbeartikel einzigartig werden “MADE IN GERMANY”. Nicht zuletzt bieten wir Ihnen auch eine große Auswahl an Lagerwaren an, die schnell und unkompliziert verfügbar sind und Ihnen helfen, Ihren kurzfristigen Bedarf zu decken.
Magnetischer Kleinteilehalter

Magnetischer Kleinteilehalter

Magnetischer Kleinteilehalter, problemlos an der Latzhose, Jackentasche oder am Gürtel einzuhängen, mit idealer Werbefläche für Ihre Werbeanbringung.
Maschinengestelle

Maschinengestelle

Maschinengestelle aus Stahl und Edelstahl.
Prüfsysteme

Prüfsysteme

Reduktion der Prüfkosten. Ganz automatisch. Für Baugruppen mit geringer Komplexität sowie für Multinutzen konzipieren wir Prüflinien, die nach dem Magazine-to-Magazine- Prinzip arbeiten. Mit den im Hause SERO entwickelten und hergestellten Prüfsystemen haben wir bezüglich Automatisierungsgrad, Prüftechnologien und Prüfkosten die Nase vorn. Sie bieten die Möglichkeit der Einbindung von Incircuittest, 100% Funktionstest, Kalibrierung/Abgleich des Prüflings, Parametrierung (z.B. in EEPROM), Softwareaufspielung (z.B. in FLASH), optoelektronische Bestückungskontrolle, Hochspannungstest und anderen Technologien. Neben ICT und Funktionstest beherrschen diese Maschinen durch ein von SERO entwickeltes optisches Prüfverfahren den High-Speed-Test von LEDs bezüglich Farbe, Helligkeit und Streuung des Lichts. Selbstverständlich können die geprüften Leiterplatten zur eindeutigen Identifikation mit einem 2D-Barcode in Lasertechnik versehen werden. Unsere auf Ihr Produkt angepasste Prüftechnik, die minimierten Prüfzeiten sowie die automatisierten Prozesse resultieren in der konkurrenzlosen Wirtschaftlichkeit der SERO-Prüfsysteme – ein Kostenvorteil, den auch Sie sich sichern sollten.
Siliziumstrukturen

Siliziumstrukturen

Unsere Erfahrung im Bereich der Strukturierung von Silizium ermöglicht es uns komplexe Siliziumbauteile zu realisieren. Als Basis dient die Strukturierung durch nasschemische Ätzprozesse oder durch trockenchemische Plasmaätzprozesse. Hiermit lassen sich Vertiefungen oder Stege mit senkrechtem, schrägem oder konkavem Seitenwandprofil herstellen. Durch Kombination unterschiedlicher Prozesse von einer oder beiden Seiten auf dem Siliziumsubstrat, können wir sehr komplexe Geometrien realisieren. Auch komplett durch das Substrat reichende Strukturierungen sind möglich. Durch den Einsatz von SOI Substraten lassen sich sehr geringe Dickentoleranzen von ca. 300 nm erreichen. Designs die mit trockenchemischem Ätzen in das Silizium übertragen werden, können in weiten Bereichen frei gestaltet werden. Beim nasschemischen Ätzen lassen sich orthogonal zueinander liegende Strukturen sehr gut realisieren. Durch die Kombination mit weiteren Fertigungsprozessen, wie der Erzeugung von Membranen, der Dotierung oder der Metallisierung, um nur wenige zu nennen, können wir vielfältige Funktionen integrieren. Beispielsweise können so mechanische Verformungen elektrisch detektierbar werden, heizbare Bereiche eingebaut oder Elektroden hinzugefügt werden. Besondere Eigenschaften des einkristallinen Siliziums sind seine Resistenz gegenüber den meisten chemischen Substanzen, kein Verzug unter thermischer Belastung und ein hoher thermischer Einsatzbereich. Durch seine hohe chemisch Stabilität ist Silizium auch für biologische Anwendungen sehr gut geeignet. Anwendung: Mehrstufige Siliziumteile finden Ihre Anwendung beispielsweise in der Elektronenoptik, wo sie in Kombination mit galvanisch abgeschiedenen Metallen (z.B. Gold) sehr präzise Elektrodenstrukturen bilden. Auch optische Bauteile lassen sich aus Silizium fertigen. So bieten präzise Blenden aus Silizium gegenüber strukturierten Metallisierungen auf Glas den Vorteil, dass keine Grenzflächenreflexe beim Lichteintritt auftreten und im Bereich Deep UV kein absorbierendes Material vorhanden ist. Für biologische oder medizinische Anwendungen eignet sich Silizium aufgrund seiner chemischen Stabilität. Heißprägeformen oder Master dafür können mit diesem Verfahren ebenfalls leicht angefertigt werden. Spezifikationen: Die exakt erreichbaren Spezifikationen hängen von Designparametern wie Bauteilhöhe, Strukturgröße und Zahl der Ebenen ab. Daher können hier nur Orientierungswerte angegeben werden. Aspektverhältnis für senkrechte Strukturen: Bis zu 15 Seitenwandwinkel für senkrechte Strukturen: 90° +- 1° Seitenwandwinkel für schräge Strukturen: typ. 54,7° Strukturtreue bei Strukturtiefen von ca. 0-50 µm: <1µm Strukturtreue bei Strukturtiefen von 100-1000µm: ca. 2-10µm Strukturgrößen: ab ca. 500 nm Positionstoleranz innerhalb einer Ebene: <1µm Positionstoleranz von Ebene zu Ebene: <2µm Ebenheit: <0,3 µm / mm Bauteildicken: ~1µm – 1 mm Temperaturbereich: bis ca. 1000°C