Finden Sie schnell härte wolfram für Ihr Unternehmen: 10 Ergebnisse

Gesintertes Wolfram für höhere Festigkeit

Gesintertes Wolfram für höhere Festigkeit

Mit dem DOTIMET® Granulat haben wir die richtige Antwort für Sonderzwecke. Service- und Qualitätsmarktführer für Wolfram – More than just Tungsten Werkstoffe Wolframgranulat (DOTIMET®) Wolfram-Granulat – so klein und fein, wie es unsere Kunden brauchen Wolframpulver gewinnen wir mit einem Reduktionsprozess aus Wolframsäure. Die Korngröße des metallischen Wolframpulvers bildet sich in Abhängigkeit von der Korngröße der Wolframsäure und den Reduktionsbedingungen aus. Es ist als Primärkorn sehr fein und fällt mit wenigen Ausnahmen unter 0,01 Millimeter Korngröße an. Bedingt durch seine Kornform, Kornfeinheit und Kornoberfläche weist es auch ein für die Dichte des Wolframs geringes Schüttgewicht auf. Dieses Gewicht liegt im Allgemeinen zwischen 2,5 und 4 Gramm pro Kubikzentimeter. Bestimmte Einsatzgebiete in der Technik erfordern Wolframpulver mit deutlich gröberen Kornklassierungen, mit wesentlich höheren Schüttdichten und zum Teil auch mit besonders hoher chemischer Reinheit und guter Abriebfestigkeit. DOTIMET® ist unser Granulat aus gesintertem Wolfram, was sich durch seine hohe Dichte und Abriebfestigkeit auszeichnet. Wir liefern es in sortierten Korngrößen, mit unterschiedlichen Schütt- beziehungsweise Klopfdichten und auf Wunsch auch mit minimalem Kohlenstoff und Schwefelgehalt. Weitere Werkstoffe Wolfram und Wolframlegierungen Molybdän und Molybdänlegierungen Verbundwerkstoffe (TUNGSTIT®) Werkstoffverbunde Schwermetall auf Wolframbasis (TRIAMET®)
Wolframelektroden grün WP

Wolframelektroden grün WP

Die grüne Wolframelektrode ist mit bis zu 99,95% aus reinem Wolfram und hat keine Legierungsbestandteile. Die Abkürzung der grünen Wolframelektrode ist WP, sie wird häufig für Wechselstromschweissen verwendet, kann jedoch auch für Gleichstrom schweissen eingesetzt werden wenn eine entsprechende Stromquelle verwendet wird. Die grüne Wolfram Elektrode wird gerne verwendet um Aluminium und Magnesiumlegierungen zu schweissen. Im Vergleich zu legierten Elektroden weisst die WP Elektrode nur ein mässiges Zündverhalten sowie eine mässige Standzeit auf. Die gürne Wolframelektrode ist in der Länge 175mm und allen gängigen Durchmessern verfügbar. Die Herstellung erfolgt in Anlehnung an ISO 6848 / EN26848
Kombinationsbeschichtung/ Kombinationsschichten/ Vernickeln/ Verchromen/ Verschleißschutz/ Korrosionsschutz von Metall

Kombinationsbeschichtung/ Kombinationsschichten/ Vernickeln/ Verchromen/ Verschleißschutz/ Korrosionsschutz von Metall

Kombinationsbeschichtung Gestell- und Trommelverfahren: max. Maße in mm L x B x T - 2000 x 500 x 800 Kombinationsschichten u.a.: ► Nickel-Chrom ► Nickel-Zink ► Kupfer-Nickel-Chrom ► Doppel-Nickel-Beschichtung Kombinationsbeschichtungen zeichnen sich unter anderem durch hohe Härte sowie hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz aus. Je nach Grundmaterial, Einsatzbereich und ausgesetzten Umwelteinflüssen der Werkstücke sind verschiedenste Kombinationsschichten möglich. Beispielsweise Nickel-Chrom-Beschichtungen bieten sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Bei dieser Hybridbeschichtung sind Vorteile des Hartchroms und des Nickels in einem Schichtsystem kombiniert. Diese Kombinationsschicht eignet sich perfekt für das Umfeld mit hoher chemischer und mechanischer Belastung. Doppel-Nickel-Beschichtungen, bestehend aus 2 verschiedenen chemischen/galvanischen Nickelbeschichtungen mit unterschiedlichen Phosphoranteilen, zeichnen sich durch einen sehr guten Korrosionsschutz bei gleichzeitig hoher Materialhärte aus. Haftungstempern ist nach der Beschichtung zu empfehlen. Die Bauteile werden dabei in einem Ofen wärmebehandelt. Durch die Wärmebehandlung wird nachträgliche Wasserstoffversprödung verhindert und die Härte und Haftung der Schicht gleichzeitig gesteigert. Anhand der Anforderungen an die Beschichtung (Korrosionsschutz, Verschleißschutz, Härte, Rauheit, elektrische Leitfähigkeit, Lötbarkeit usw.) beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über das geeignetste Beschichtungsverfahren. Bei Fragen oder Unklarheiten, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Qualitäts- und Edelbaustahl

Qualitäts- und Edelbaustahl

Für die Produktion wird hochwertiger Qualitäts- und Edelbaustahl von zertifizierten und zuverlässigen Vormateriallieferanten eingesetzt. Ob als Stab- oder Blankstahl finden die Werkstoffe der Lech-Stahl Veredelung vielfältigen Einsatz in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbau, der Werkzeugindustrie sowie bei der Energieerzeugung.
DREHEN | POLIEREN | SCHWEIßEN

DREHEN | POLIEREN | SCHWEIßEN

Um Ihnen die bestmögliche Qualität, was Dreh-, Polier- und Schweisstechnik betrifft, gewährleisten zu können, besitzen unsere kompetenten Mitarbeiter die notwendigen Qualifikationen, die fortlaufend durch Schulungen und Lernprozesse auf dem aktuellsten Stand gehalten werden.
Heizleitungen - Übersicht

Heizleitungen - Übersicht

Heizleitungen sind isolierte Leitungen, die elektrische Energie in Nutzwärme umsetzen. Sie bestehen grundsätzlich aus mindestens zwei Aufbauelementen: Heizleiter und Isolierhülle. Weiter sind Ummantelungen aus metallischen oder nichtmetallischen Werkstoffen sowie äußere Umhüllungen aus nichtmetallischen Werkstoffen (vorzugsweise aus wärmebeständigem Material) und Geflechte aus Draht möglich. Außendurchmesser: ca. 4,6 mm. Heizleiter silikonisoliert, PVC-Mantel SiPC Wie SiP, mit verzinntem Kupfergeflecht SiPCP Außendurchmesser: ca. 7,2 mm. Heizleiter silikonisoliert, PVCMantel, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel Anwendung: Rohrbegleitheizung, Fußbodenheizung, Freiflächenheizungen wie z.B. Rampen, Gehwege, Treppen, usw.; temperaturbeständig bis +90 °C HASP (nach VDE 0253 NH2GQUX) Anwendung: Für Gussasphalt SiPCPS/E (nach VDE 0253) Abmessungen: ca. 10 x 5 mm. Heizleiter silikonisoliert, Rückleiter silikonisoliert, verzinntes Kupfergeflecht oder Alufolie mit Beidraht, PVCAußenmantel, Anschluss einseitig Anwendung: Rohrbegleitheizungen, Dachrinnenheizungen, Bodenheizungen u.v.a.; temperaturbeständig bis +90 °C DHK-SW-E Außendurchmesser: ca. 7 mm. Heizleiter und Rückleiter silikonisoliert, Alufolie mit Beidraht, PVC-Außenmantel Anwendung: Dachrinnen- und Dachflächenbeheizung, Rohre; temperaturbeständig bis +90 °C Außendurchmesser ca. 3,2 mm; Heizleiter, Glasseidengeflecht, Silikonmantel Si/GL Si/Cu Wie Si, mit Glasseidengeflecht Wie Si, mit verzinntem Kupfergeflecht SiCu/E Wie SiCu, Abmessungen: ca. 7 x 4 mm. Doppelter Heizleiter für einseitigen Anschluss, außen verzinntes Kupfergeflecht Anwendung: Kältetechnik –z.B. für Türrahmen, Kühlvitrinen, Scheibenheizung, Ventile, Rohre u.v.a.; temperaturbeständig bis +180 °C GSiSi (NH2GM2G) Außendurchmesser: ca. 4,6 mm. Heizleiter silikonisoliert, Schutzgeflecht aus E-Glasseide, Silikonmantel GSiSi/Cu Wie GSiSi, mit verzinntem Kupfergeflecht Anwendung: Rohrbegleitheizung, Behälterbeheizung u.v.a.; temperaturbeständig bis +180 °C Außendurchmesser: ca. 2 mm. Heizleiter teflonisoliert (FEP) Wie Te, mit verzinntem Kupfergeflecht TeCP Wie TeC, mit PVC-Mantel Anwendung: z.B. oberflächennahe Fußbodenheizung, Rohrbegleitheizung, Ventile u.v.a.; temperaturbeständig bis +90 °C/+150 °C TeCu/Te (NH6YQU6Y) Außendurchmesser: ca. 3,5 mm. Heizleiter teflonisoliert (FEP), verzinntes Kupfergeflecht, Teflonmantel (FEP) Anwendung: Rohrbegleitheizung, Behälterbeheizung; temperaturbeständig bis +150 °C SD/36 SR/... Dachrinnenheizung, selbstbegrenzend; 18
Brandschutzisolierung

Brandschutzisolierung

Der richtige bauliche Brandschutz ist essentieller Bestandteil für alle Industrieanlagen, aber auch im Privatbereich. Sämtliche von uns verwendeten Dämmstoffe erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards. Passiver Brandschutz durch Platten und Matten aus Steinwolle, Manschetten-Bandagen, Glasgewebebandagen, uvm. Schmelzpunkte mit mehr als 1.000 Grad Brandschutz für Lüftungsanlagen und Rohrleitungen, Kabelkanäle, Brandschutzwände
Oberflächen & Veredelung – Polieren & Gleitschleifen

Oberflächen & Veredelung – Polieren & Gleitschleifen

In der Endverarbeitung des Fertigungsprozesses erhalten Ihre Produkte den letzten Feinschliff. Mittels hochpräziser Polier- und Schleifinstrumente werden sämtliche Oberflächen rückstandsfrei entgratet und Kanten verrundet. Sichtbare Oberflächen werden veredelt und auf Hochglanz poliert – für ansehnliche Ergebnisse, die auch anspruchsvollsten Oberflächenanforderungen entsprechen.
Reinigung von Industrieabluft

Reinigung von Industrieabluft

Am Beispiel einer Industrieabluftanlage (CS 40 bis 5600) soll kurz und anschaulich das Funktionsprinzip unserer katalytischen Abluftreinigung dargestellt werden. Funktionsskizze CS Modelle 90-5600, Beispielmodell 350 Die mit Schadstoffen belastete Abluft wird durch eine Absaugvorrichtung oder durch Konvektion in den Katalysator eingeleitet. Bei Abgastemperaturen unterhalb von 200°C wird der Luftstrom durch einen Elektrowärmetauscher auf die für den katalytischen Nachverbrennungsprozess nötigen 200°C aufgeheizt. Nach der Aufheizung wird zunächst eine katalytische Opferschicht durchströmt, welche pro Jahr zwei mal zu wechseln ist (liegt ein extrem hoher Anteil an Schwefel oder Schwermetallen im Abgas vor, kann sich die Zahl der nötigen jährlichen Wechsel erhöhen). Nach der Opferschicht wird der Wabenkatalysator durchströmt. Die in der Anlage entstehenden Druckverluste werden durch einen Zugventilator bzw. ein Venturirohr am Katalysatorausgang ausgeglichen. Die zur Oxidation der Schadstoffe nötige Sauerstoffmenge wird entweder dem Abgasstrom entzogen oder durch regelbare Klappen eingeleitet. Der Austausch der Katalysatoren und der Opferschicht ist durch die Verwendung standardisierter Bauteile vor Ort schnell und einfach mit Standardwerkzeug möglich. Bei der Auslegung der Baugröße der katalytischen Abluftreinigung muss sowohl der Gesamtvolumenstrom (Nm³/h), als auch der Schadstoffstrom (g/min) beachtet werden. Der Gesamtvolumenstrom setzt sich dabei aus dem Normvolumenstrom der Abluft und dem zugeführten Kühlluftstrom zusammen. Beim Kühlluftstrom handelt es sich um die Luftbeimengung die zur Erhöhung der Luftsauerstoffkonzentration, oder Begrenzung der Katalysatortemperatur benötigt wird. Neben dem Gesamtvolumenstrom ist der Schadstoffstrom bei der Auslegung zu beachten. Der Katalysator ist dabei nach dem Maximalwert der flüchtigen Kohlenwasserstoffe auszuwählen. Werden beispielsweise in einem Brennzyklus von 10 h durchschnittlich 18 g/min frei und der Volumenstrom liegt unterhalb von 90m³/h, ist eine CS 90 ausreichend. Wird allerdings in einem Zeitintervall von 1-2 Stunden ein Schadstoffstrom von ca. 20-40 g/min freigesetzt, ist eine CS 200 auszuwählen. Übersteigt der Schadstoffstrom die Maximalwerte, werden die Schadgase nur unvollständig oxidiert, oder es kommt zu einer Überhitzung des Katalysators. Auslegungsdiagramm Katalysatorgröße Checkliste Anlagenauslegung Industrie Auslegungsdaten CS Industrie-Kat..pdf .pdf Datei [63.9 KB] Sprache auswählen Industrieanlagen Biogasmotoren Druckversio
EDELSTAHLVERARBEITUNG

EDELSTAHLVERARBEITUNG

Unser Unternehmen legt starken Fokus auf Beratung, Handel sowie Konfektionierung rund um Edelstahl und Metall. Wir fertigen Ihre Produkte ob im privaten Bereich, im Handwerk oder Industrie. Sie sind sich noch nicht sicher? Rufen einfach an, und lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten. Unser Beraterteam hilft Ihnen mit viel Know-How bei der Planung Ihres individuellen Produktes. Unsere Ausbildung, Erfahrung, Sorgfalt und Zuverlässigkeit sind Garant für Qualität und Haltbarkeit unserer Arbeiten.