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Sol-Gel / ceramics Beschichtungen

Sol-Gel / ceramics Beschichtungen

Breites Spektrum an anorganischen Beschichtungen - oder hybriden Varianten, wenn anorganische Materialien auf Siliziumbasis durch organische Polymere und Nanokompositen ergänzt werden. Diese Beschichtungen werden in einem Sol-Gel-Verfahren hergestellt (Hydrolyse und Kondensation). Die Struktureinheiten werden beim Sol-Gel-Prozess auf molekularer Ebene verbunden. Die anorganischen Elemente bilden das Netzwerk, das durch die Zugabe von organischen Bestandteilen ergänzt wird. Damit kann das Beschichtungsmaterial auf bestimmte Anforderungsprofile (z.B. Härte, Temperaturbeständigkeit) abgestimmt werden. Eigenschaften: Glatte und harte Oberfläche mit sehr guter Chemikalienbeständigkeit Je nach Beschichtungstyp glasartige und spröde Oberfläche Hohe Kratzfestigkeit Elektrische Isolation Antiadhäsiver Effekt, welcher je nach Beschichtungsmaterial von einem "Easy-to-clean"- bis zu einem ausgeprägten Antihaft-Effekt reichen kann. Der Antihaft-Effekt nimmt bei längerem Einsatz unter hohen Temperaturen ab. Je nach Formulierung sehr hohe Temperaturbeständigkeit (bis 1000°C im Fall von reinen, anorganischen Nano-ceramics) Keine oder sehr geringe Degradierung (Vergilbung) der Oberfläche. Anwendungsbeispiele: Konsumgüterbereich Bestandteile von Eisverarbeitungsmaschinen, Grillflächen, Bratpfannen, Teile von Elektro- und Gasgeräten Industriegüter Bestandteile von Anlagen und Maschinen, auf denen abrasive Materialen gleiten Maschinenteile, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind Werkzeuge zur Applikation von Klebstoffen
Hochleistungskeramiken

Hochleistungskeramiken

Unterschiedliche Keramiken in verschiedensten geometrischen Formen
keramischen Rohrmembranen

keramischen Rohrmembranen

Die Keramische Rohrmembranen für die Crossflow Mikro-, Ultra- und Nanofiltration flüssiger Medien, mit nicht-kreisförmigen Kanalgeometrien, bieten maximale Filterflächen pro Membran. Keramische Rohrmembranen für die Crossflow Mikrofiltration, Ultrafiltration und Nanofiltration flüssiger Medien. TAMI Industries bietet keramische Rohrmembranen „INSIDECéRAM" für die Crossflow Mikro-, Ultra- und Nanofiltration flüssiger Medien vom Labormaßstab bis zu industriellen Anwendungen an. Standardmäßig werden sie mit einem Durchmesser von 10, 25 bzw. 41 mm und einer Länge von 1178 mm gefertigt. Auf Kundenwunsch sind davon abweichende Längen bzw. Durchmesser lieferbar. Mikrofiltration Trenngrenzen 1,40µm; 0,8µm; 0,45µm; 0,2µm; 0,14µm Ultrafiltration Trenngrenzen 15kg/mol; 50kg/mol; 150kg/mol; 300kg/mol Feine Ultrafiltr. Trenngrenzen 1kg/mol; 3kg/mol; 5kg/mol; 8kg/mol weiter Trenngrenzen auf Anfrage Die nicht-kreisförmigen Kanalgeometrien bieten maximale Filterflächen pro Membran und führen zur optimalen Gestaltung des Verhältnisses von Filterfläche zu benötigtem Raum. Die grobporösen Trägerrohre bestehen aus Titanoxid und werden mit der aktiven keramischen Membran beschichtet. Die Membran besteht in Abhängigkeit von der Trenngrenze aus Titan- oder Zirkonoxid.
Keramische Schleifscheiben Sebald

Keramische Schleifscheiben Sebald

Wir werden in Zukunft die Firma Sebald in der Schweiz vertreten. Diese Firma stellt in eigener Produktion in Deutschland keramische Schleifscheiben her und verfügt über einen hervorragenden Leistungsausweis. Damit wollen wir unseren Kunden einen verbesserten Service anbieten. Wir freuen uns, mit Ihnen entsprechende Versuche durchzuführen. PROMOTIONS Aktion Diamant/CBN-Schleifscheiben Cafro EXPRESSLINIE für Hartmetall-Rohlinge Neue Erodiersorten SM30E HIP und TN12E HIP Neue Erodiersorte V50E HIP
Polymerkeramik-Bauteile

Polymerkeramik-Bauteile

Wir bieten Polymerkeramik-Bauteile dort an, wo eine plastische Formgebung für komplizierte Formen gefordert ist und die thermische Stabilität von Kunststoff nicht ausreicht.
Keramikteile

Keramikteile

Unsere Keramikteile stehen für höchste Präzision, herausragende Belastbarkeit und sind für den Einsatz in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen entwickelt. Diese speziellen Komponenten zeichnen sich durch ihre extrem hohe Verschleißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und chemische Inertheit aus. Ob für die Luftfahrtindustrie, den Maschinenbau oder anspruchsvolle Fertigungsprozesse – die von uns hergestellten Keramikteile bieten Ihnen die perfekte Balance zwischen Stabilität und Leichtigkeit. Bei Werner Bucher setzen wir auf modernste Fertigungstechnologien, um unsere Keramikkomponenten exakt nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden zu entwickeln. Wir verwenden nur hochwertigste Materialien, die sowohl mechanischen Belastungen als auch extremen Bedingungen standhalten. Unser Maschinenpark, der alle gängigen Bearbeitungsverfahren wie CNC-Fräsen, Schleifen und Erodieren umfasst, ermöglicht die exakte und wirtschaftliche Herstellung von komplexen Geometrien. Auf diese Weise sind wir in der Lage, sowohl Prototypen als auch Serienprodukte effizient zu realisieren. Unsere Keramikteile finden Anwendung in Bereichen, in denen andere Materialien an ihre Grenzen stoßen. Sie sind resistent gegenüber Korrosion, können hohe Temperaturen ohne Strukturverlust bewältigen und haben eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Wahl für Hochleistungsanwendungen, bei denen herkömmliche Werkstoffe versagen. Die Keramikkomponenten von Werner Bucher bieten langfristige Zuverlässigkeit und helfen Ihnen, die Effizienz und Sicherheit Ihrer Prozesse zu steigern. Individuell angepasste Lösungen sind unser Spezialgebiet. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Keramiklösungen, die exakt Ihren Anforderungen entsprechen. Von der ersten Konzeption über den Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und dem Know-how, das uns ermöglicht, für jede Herausforderung die beste Lösung zu finden. Werner Bucher HM Werkzeuge bietet Ihnen erstklassige Keramikkomponenten, die speziell für die Anforderungen Ihrer Industrie entwickelt wurden. Unser Ziel ist es, Ihnen die höchste Produktqualität zu bieten, die Ihre Fertigungsprozesse nicht nur unterstützt, sondern optimiert. Lassen Sie sich von uns beraten und finden Sie heraus, wie unsere Keramikteile zu einem nachhaltigen Erfolg in Ihrer Produktion beitragen können.
Mischkeramik Werkstoffe auch bekannt als Dispersionskeramik

Mischkeramik Werkstoffe auch bekannt als Dispersionskeramik

Mischkeramik Werkstoffe, auch bekannt als Dispersionskeramik, kombinieren die positiven Eigenschaften von Zirkonoxid und Aluminiumoxid, um optimierte Werkstoffeigenschaften zu erzielen. Diese Materialien bieten eine hohe Festigkeit, Kerbzähigkeit und Härte, was sie ideal für den Einsatz in der Medizintechnik, der Metallbearbeitung und dem Maschinenbau macht. Die Mischkeramik bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und Oberflächengüte, was sie zu einer langlebigen und zuverlässigen Lösung macht. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen, die eine gute elektrische Isolierung erfordern, wie z.B. in der Medizintechnik. Felix Vuckovic Technische Keramik GmbH bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Mikro-Keramikspritzguss

Mikro-Keramikspritzguss

Keramikspritzguss bietet auch bei kleinsten Baugrößen eine hohe Formgebungsfreiheit Der Schwerpunkt beim Verfahren „Trockenpressen“ liegt auf dem uniaxialen und isostatischen Verfahren. Dabei wird rieselfähiges Keramikpulver mit geringem organischem Bindergehalt in eine Pressform gefüllt. Beim zweiseitigen Pressen führt anschließend eine parallele Bewegung des oberen und des unteren Zylinders zur Verdichtung des Granulates, während beim einseitigen Pressen der Druck nur von oben aufgebracht wird. Bedingt durch den geringeren Binderanteil kann beim Pressen auf das beim Spritzgießen notwendige „Entbindern“ verzichtet werden, was den Brennprozess etwas günstiger werden lässt. Der wesentlich geringere Binderanteil und das Fehlen von entsprechenden Gleithilfsmitteln beschränkt allerdings die Komplexität des Bauteiles und kann zu massiven Druckunterschieden im Bauteil führen. Führen diese implizierten Spannungen beim Sintern zum Verzug, muss dies mit einer entsprechenden mechanischen Nacharbeit wieder reguliert werden. Diese kann beim spritzgegossenen Bauteil gänzlich entfallen oder in geringerem Umfang erforderlich sein. In der Summe betrachtet kann der zusätzliche Aufwand durch die mechanische Nacharbeit zu höheren Gesamtkosten des Pressteiles gegenüber dem Spritzgussteil führen. Desweiteren bietet das variablere Spritzgussmaterial eine höhere Formgebungsfreiheit. Das Pressen bleibt somit einfacheren, zweidimensionalen Geometrien vorbehalten. Keramikspritzguss vs. Pressen • Höhere Formgebungsfreiheit • In Einzelfällen günstigere Fertigung • Identische Materialcharakteristik
Keramikbeschichtungen

Keramikbeschichtungen

Unsere Keramikbeschichtungen applizieren wir vorwiegend mittels atmosphärischem Plasmaspritzen (APS). Hauptsächlich setzen wir Spritzwerkstoffe auf Basis von Aluminiumoxid (Al2O3), Chromoxid (Cr2O3), Titanoxid (TiO2) und Zirkonoxid (ZrO2) für eine Vielzahl von Anwendungen ein. Chromoxid ist ein exzellenter Werkstoff für Dichtungslaufflächen!
Keramik in der Metallverarbeitung

Keramik in der Metallverarbeitung

Längere Standzeiten und höhere Prozesssicherheit unter extremsten Bedingungen Hochleistungskeramiken werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in vielfältigen Prozessen der Metallbearbeitung eingesetzt. Von der Verarbeitung von Schmelzen über Umformprozesse bis hin zur Zerspanung spielen Keramiken unter extremsten Bedingungen ihre Stärken aus – für längere Standzeiten und höhere Prozesssicherheit.
3D Druck Lösungen mit Keramik

3D Druck Lösungen mit Keramik

Maximale Flexibilität, Zeit- und Kostenersparnis und dabei höchste Produktgüte
Keramiken.

Keramiken.

Noritake Cerabien Zirkon Verblendkeramik ist eine vollsynthetisch hergestellte Zirkondioxidkeramik. Drei verschiedene Körnungsgrößen der synthetischen Bestandteile bewirken beim Aneinanderlagern dieser wesentlich verkleinerte Teilchenzwischenräume. Damit wird die Schrumpfung beim Brennen der Keramik deutlich verringert. Noritake EX-3 ist eine bewährte und weiterentwickelte Keramik für normalexpandierende Aufbrennlegierungen und NEM mit einem WAK von 13,9 - 14,5 x 10-6K-1 (25°-500°C). Sie ist synthetisch hergestellt in gleichbleibender und hoher Qualität. Quattro Ceramic Hi ist eine niedrigschmelzende hochexpandierende Metallverblendkeramik. Noritake Cerabien ist eine zur Verblendung von Aluminiumdioxidgerüsten entwickelte Keramik. Sie ist allergieneutral und lässt im Zahnhalsbereich durch die Anwendung von Margin Porcelain keine schwarzen Ränder erscheinen. Mit der Anwendung von Luster und Internal Live Stain entstehen natürliche Restaurationen. Noritake Super Porcelain Ti-22 ist für die Verwendung mit reinem Titan vorgesehen. Die Keramikmasse verfügt über eine exzellente Haftkraft, da sie speziell für diesen Zweck hergestellt wurde. Zudem zeichnet sie sich durch eine exzellente Säurebeständigkeit und somit eine besondere chemische Stabilität im Mund aus. Helle leuchtende Farben sind einfach zu erzielen, da das Produkt nicht den grauen Ton vieler anderer niedrigschmelzenden Keramiken aufweist.
Metall- und  Keramikbeschichtungen

Metall- und Keramikbeschichtungen

Vorbereitende Prozesse Eingangsprüfen Reinigen Strahlen Maskieren Thermische Spritzverfahren Lichtbogenspritzen Atmosphärisches Plasmaspritzen Pulverflammspritzen Drahtflammspritzen Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF) Nachbehandlung von Spritzschichten Versiegeln Ofensintern Drehen/Schleifen/Läppen/Honen Qualitätssicherung von Spritzschichten Prüfen und Messen der Bauteile Prüfen auf Rissfreiheit Messen der Oberflächenhärte Messen der Oberflächenrauheit Erstellen eines metallographischen Schliffes
Technische Keramik für die Hochtemperaturtechnik

Technische Keramik für die Hochtemperaturtechnik

Der Einsatz technischer Keramik in der Hochtemperaturtechnik ist häufig erforderlich, denn Temperaturen jenseits von 1.000 °C sind für die meisten Metalle nur schwer dauerhaft zu ertragen. Hier beginnt die Domäne der technischen Keramiken, die Einsatztemperaturen von 1.750 °C und mehr ohne Probleme widerstehen können. Einen weiteren Vorteil der keramischen Werkstoffe bietet zudem die (Ultra-)Hochvakuumbeständigkeit auch bei höchsten Anwendungstemperaturen von über 1.750 °C. Zudem bieten technische Keramiken den Vorteil der dimensionalen Stabilität, d.h. ein Erweichen und Fließen des Materials findet nicht statt. Neben der Formstabilität zeichnen Oxidkeramiken auch eine chemische Beständigkeit verbunden mit einer entsprechenden Oxidationsbeständigkeit aus, was sie für den Einsatz als Tiegelmaterialien im Bereich hochpräziser Analysegeräte prädestiniert. Die BCE fertigt präzise und hochreine Al2O3-Tiegel mit einer Reinheit bis hin zu 99,95%. Durch das Einbringen von Gewinden ist es zudem möglich, lösbare Verbindungen von Bauteilen im Hochtemperatur-Einsatz zu realisieren. Auch die Herstellung von kundenspezifischen Sonderlösungen ist ohne Probleme realisierbar – hierzu zählen: eingeschliffene Deckel mit und ohne Bohrungen bzw. Gewinde, Metallisierung von Tiegelböden zum Verlöten mit anderen Materialien oder als elektrisch leitfähige Fläche für Messkontakte, etc. Anwendungsbeispiele technischer Keramik in der Hochtemperaturtechnik: • Analysentiegel für Massenspektrometer oder DTA-Geräte aus A-997 • Hochtemperatur-Bauteile für den UHV-Bereich (Z-507, Z-513, A-997) • Effusionstiegel aus A-997 • Knudsen-Zellen (Effusivquelle) aus A-997 • Kalibrierkörper für thermische Messungen im Ofenbau aus A-960
BIOLOX® Hochleistungskeramik

BIOLOX® Hochleistungskeramik

Langlebigkeit, Biokompatibilität und Verschleißfestigkeit Umfangreiches Spezial-Know-how in Entwicklung und Produktion sowie kompromissloses Qualitätsmanagament machen Implantate aus BIOLOX® Hochleistungskeramik zum erfolgreichen, klinisch bewährten Standard bei Ärzten in aller Welt.
Keramikkugeln Zirblast / Zirshot 0 - 125 my bis 850 - 1180 my (Mineralische Strahlmittel)

Keramikkugeln Zirblast / Zirshot 0 - 125 my bis 850 - 1180 my (Mineralische Strahlmittel)

Schonendes Reinigen von empfindlichen Oberflächen, Verdichten von Metalloberflächen. Type Zirshot speziell für Shot-Peening. Hochwertiges Strahlmittel mit extremer Bruchfestigkeit und Zähigkeit. Gegenüber Glas ein signifikant geringer Strahlmittel- und Energieverbrauch. Zirshot zum Kugelstrahlen (Shot Peening) für höchste Verfestigung. Zirblast für schonendes Reinigen und Entgraten.
Keramik-Kunststoff im Verbund

Keramik-Kunststoff im Verbund

Ideal ergänzen sich Kunststoff- und Keramikspritzgussteile. Beide Materialien können an dem definierten Einsatzort die materialspezifischen Vorteile einbringen. So ergänzen sich die beiden Materialien innerhalb des Gesamtsystemes optimal. Die Formgebungsmöglichkeiten des Spritzgussverfahrens eröffnen für beide Fügepartner vielfältige Möglichkeiten, um eine funktions- und materialgerechte Verbindung zu schaffen. Ergänzt wird dies durch Kostenvorteile, die sich durch einfache Montagetätigkeiten ergeben. Mögliche Verbindungstechniken für einen Keramik-Kunststoff Verbund: • Kleben • Mechanische Verbindung (Schrauben, Stecken, Einpressen, Klemmen, Schnappverbindung, Bördeln) • Umspritzen (Gesintertes Keramikbauteil als Einlegeteil im Kunststoffspritzguss)
Keramikwafer

Keramikwafer

Wir haben unseren Schwerpunkt auf monokristalline Werkstoffe und kera. Materialien, sowie auf Substratmaterialien und weitere Hochleistungswerkstoffe gelegt. Metallisierte Keramik liefern wir auch.
Dentalkeramik

Dentalkeramik

Natürliche Dental-Ästhetik vom Keramik-Spezialisten Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Dentalkeramik machen CeramTec zu einem kompetenten Partner in der Entwicklung von zahnmedizinischen Produkten. Dentalkeramik von CeramTec schenkt Ihnen und Ihren Kunden ein schönes Lächeln.Eine breite Palette an Werkstoffen sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Herstellungsverfahren bringen zahnmedizinische Produkte hervor, die der Oberflächenbeschaffenheit des natürlichen Zahns sehr ähnlich sind: Zirkonoxid-Rohlinge, sogenannte Blanks, aus opakem oder transluzentem Material, für Brücken, Kronen und Veneers, Zirkonoxid gehipt (heißisostatisch gepresst) zur Herstellung von Implantaten und Abutments sowie Bohrerrohlinge aus Mischkeramik oder Schleimhautanker aus Aluminiumoxid.
Keramik in der Sanitärtechnik

Keramik in der Sanitärtechnik

Ceramdisc® und OEM-Kartuschen für die Armaturen-Herstellung
Rubinkugeln, Keramikkugeln, Kugeln

Rubinkugeln, Keramikkugeln, Kugeln

Siliziumnitrid Kugeln von 1mm bis 10mm (Grade 5) ab Lager. Aluminiumoxid und Zirkondioxid Kugeln von 1mm bis 15mm (Grade 20) ab Lager. Auch Kugeln aus Saphir und Rubin. Rubinlagersteine, Rubinlager für Messwerke und Uhrwerke, Uhrensteine
Rohkeramikschwämme

Rohkeramikschwämme

Hochwertige PUR-Schaumstoffe wie unsere Original-Hydro-Qualität sind für das schnelle und saubere Verputzen von Rohkeramik und Porzellan unentbehrlich. Bei der Keramikherstellung schließt sich an das Formgebungsverfahren die Nachbearbeitung in Form des Entgratens und Verputzens an, das je nach Masse und Produkt speziell gestaltet wird. Wird beim Entgraten i.d.R. abrasives Material verwendet, so erfolgt das Verputzen entweder maschinell durch einen rotierenden Putzschwamm oder manuell mit einem Handschwamm. Dabei beeinflusst die Nachbearbeitung entscheidend die Qualität des Fertigproduktes. Daher sollten zum Entgraten und Verputzen von Rohkeramik und Porzellan nur hochwertige, retikulierte Schaumstoffe eingesetzt werden. Bei der Retikulierung handelt es sich um ein physikalisches Verfahren zur Erhöhung der Offenzelligkeit und Verstärkung der Zellstege. Retikulierte Schaumstoffe zeichnen durch ihr besonders hohes Aufnahme- und Rückhaltevermögen sowie durch eine überdurchschnittliche Strapazierfähigkeit und lange Nutzungsdauer aus.
Elektrische Heizmanschetten aus Silikon, Mikanit und Keramik

Elektrische Heizmanschetten aus Silikon, Mikanit und Keramik

Bis 200°C kommen bevorzugt Silikon-Heizmanschetten zum Einsatz, darüber hinaus Mikanit- oder Keramik-Heizmanschetten. Heizmanschetten sind ideal für die Beheizung von Rohren und Zylindern. Je nach Einsatztemperatur stehen Silikonspannmanschetten (bis 200°C), Mikanitheizbänder (bis 450°C) oder keramische Heizbänder (>450°C) zur Auswahl. Auch gibt es Industriestandards wie z.B. die HSSD-Fassheizmanschette, die zum Erwärmen von Standard-Fässern oder sonstigen Behältern aus Metall verwendet wird. Sie wird mit einer Feder gespannt und mit einem Thermostat geregelt. Anwendungsbereich der HSSD-Fassheizmanschette Die HSSD-Fassheizmanschette ist ein einfaches und effektives Hilfsmittel zur Erwärmung von Stahlfässern. Sie hat eine höhere Leistung als der isolierte Heizmantel HISD, dafür aber keine thermische Isolierfunktion. Für eine sehr schnelle Erwärmung und höhere Temperaturen können für ein 200-Liter-Fass bis zu drei Heizungen gleichzeitig verwendet werden. Die Fassheizmanschette ist in vier Standard-Größen (25 / 50 / 105 / 200 Liter) verfügbar und kann selbstverständlich auch in Sonderabmessungen hergestellt werden. HSSD-Fassheizmanschetten sind besonders dafür geeignet, Gefrorenes anzutauen oder andere Produkte anzuschmelzen, um die Fässer schnell leeren zu können. Natürlich können mit ihnen ebenfalls Seifen, Fette, Lacke und ölhaltige Produkte geschmolzen, bzw. deren Viskosität reduziert werden. Das 200-Liter-Element kann außerdem zusammen mit der HBD-Fassbodenheizung verwendet werden, um die Aufheizzeit weiter zu verkürzen. Konstruktion Das Heizelement der HSSD-Fassheizmanschette ist PTFE-beschichtet und zwischen zwei doppelten Lagen silikonisiertem Glasfasermaterial eingebettet. Durch diese doppelte Isolierung (Schutzklasse II) wird eine hohe elektrische Sicherheit gewährleistet. Der optimale Kontakt zum Fass sowie eine schnelle (De-)Montage werden durch die Verwendung einer Spannfeder erreicht. Alle HSSD-Fassheizmanschetten werden mit 2 Metern Anschlusskabel geliefert und besitzen ein Kapillarrohrthermostat 0 bis 120 °C sowie eine Kontrollleuchte. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V (Sonderspannungen möglich).
Vollkeramische Wälzlager

Vollkeramische Wälzlager

Wenn nichts mehr geht! Mit voll-keramischen Wälzlagern gelingt jede Lagerung. Egal unter welchen Bedingungen. Extreme Temperaturen. Extreme Chemikalien. Schmierstofffreie Anwendungen. Und und und. Besondere Anforderungen verlangen besondere Lösungen. Im Bereich der hybriden und vollkeramischen Wälzlager bietet BEARING SERVICE technisch exzellente und dennoch besonders wirtschaftliche Lösungen der Marke HTB an. Darüber hinaus entwickelt BEARING SERVICE individuelle Wälzlagerprodukte für spezifische Anwendungen, bei denen konventionelle Lösungen technisch oder wirtschaftlich ungeeignet sind. Anwendungen Pharmazeutische Industrie Lebensmittel Industrie Chemische Industrie Robotik Submarine Medizinische Geräte Luft- und Raumfahrt Wasserwirtschaft Feuerfest Industrie
Der Spezial-Laser für die Keramikindustrie

Der Spezial-Laser für die Keramikindustrie

Der Nova-f wurde speziell für die Auftragsbeschriftung von Sprühfarben und Folien in der Sanitärkeramikindustrie entwickelt. Von Sanitärkeramik, über Produkte aus der Medizintechnik bis hin zu hochwertigem Essgeschirr: Die Markierung von Keramikprodukten erfordert einen zuverlässigen Beschriftungsprozess, der die sensiblen Oberflächen nicht beschädigt und dauerhaft stabile Beschriftungen aufbringt. Ebenso ist es wichtig mit einem Laser zu arbeiten, der den rauen Bedingungen der Keramikindustrie standhält: Staubunempfindlichkeit und Langlebigkeit im Dauerbetrieb sind dabei entscheidende Auswahlkriterien. Die neue Generation des Nova-f wurde speziell für die Auftragsbeschriftung von Sprühfarben und Folien in der Sanitärkeramikindustrie entwickelt. Er zeichnet sich außerdem durch eine Laserdioden-Lebensdauer von 100.000 Stunden aus. Der Laser enthält alle, für die Lasermarkierung wichtigen Komponenten und kann dank Zertifizierung mit Laserschutzklasse 1 und integrierter Beschriftungssoftware – wie auch der Universallaser von Mobil-Mark, der Quasar – sofort und ohne zusätzliche Schutzvorkehrungen in Betrieb genommen werden. Einfach an die lokale Stromversorgung anschließen und der Markierungsvorgang kann starten!
Keramikleiterplatten

Keramikleiterplatten

Tauchen Sie ein in die Welt der Innovation mit unseren hochwertigen Keramikleiterplatten von BERATRONIC! Layer: 1-4 Layers Technology Highlights: DBC, DPC, thick film Materials: Al2O3 ; AIN Final Thickness: 0,25 – 2.0mm Copper Thickness: 18μm – 210µm Minimum track & spacing: 0.075mm / 0.075mm Max. Size: 140 x 190mm Surface Treatments: ENIG, OSP Minimum Mechanical Drill: 0.5mm Minimum Laser Drill: 0.3mm
Keramikstrahlen – für glänzend glatte Oberflächen

Keramikstrahlen – für glänzend glatte Oberflächen

Schonendes Reinigen I Mattieren I Entgraten I Glätten I Läppstrahlen I Oberflächenfinish Mit dieser Strahltechnik lassen sich vor allem Edelstahl und NE-Metalle bearbeiten: Die Bearbeitung erzeugt eine seidenmatte, geglättete Oberfläche – optimal für Edelstahlteile in der Medizintechnik und im Lebensmittelbereich. Welche Vorteile bietet das Keramikstrahlen? Keramikkugeln sind sehr glatt, länger formbeständig als Glaskugeln und ermöglichen somit eine gleichbleibend geschlossene Oberflächen. Unser Maschinenpark für das Keramikstrahlen Handkabine, Druckstrahlanlage und Taktanlage
Laborkeramik

Laborkeramik

Traditionsreiche Laborkeramik seit 1865 aus dem Hause Haldenwanger. Haldenwanger produziert und optimiert seit über 150 Jahren Laborporzellan. Unsere Qualität und unser umfangreiches Lieferprogramm haben uns weltweit bekannt gemacht. Unser Laborporzellan entspricht in seinen Eigenschaften der DIN EN 60672-3, Typ C 110. Für höhere Ansprüche bieten wir Laborartikel wie Tiegel, Platten, Kästen oder Schiffchen auch aus Alsint 99,7, Alsint porös oder Zirkoniumoxid.
Keramische Gliederheizmatten und Heizbänder

Keramische Gliederheizmatten und Heizbänder

Keramik-Heizbänder und keramische Gliederheizkörper sind prädestiniert für Hochtemperaturanwendungen über 450 °C. Keramische Gliederheizmatten werden wie auch die Mikanit-isolierten Flächenheizungen mit und ohne Metalleinfassung gefertigt. Letztere sorgt für zusätzlichen Schutz vor mechanischen Belastungen und bietet die Möglichkeit, metallische Anschlussgehäuse anzubringen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage mit Hilfe von Montagebohrungen im Metallrahmen. Hierdurch wird ein gleichmäßiger und sicherer Kontakt zu der zu beheizenden Oberfläche hergestellt und so ein optimaler Wärmeübergang erreicht. Die Verwendung eines Isolationsvlies als Zwischenlage zum Metallrahmen reduziert die rückseitigen Strahlungsverluste und optimiert dadurch die hohe Energieeffizienz metalleingefasster Keramik-Flächenheizkörper. Zylindrische Keramikheizbänder Für die Ausführung keramischer Flächenheizelemente in zylindrischer Form oder in Rahmenbauweise ist eine Metalleinfassung obligatorisch. Keramische Zylinderheizköper, auch als Ringheizkörper oder Keramik-Heizbänder bezeichnet, werden mittels eines Spannmechanismus auf die zylindrische Kontaktfläche gespannt. Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet für keramische Zylinderheizkörper ist die Temperierung von Plastifiziereinheiten, Buchsen und Düsen in Spritzgießmaschinen sowie Schneckenzylindern in Extrudiermaschinen. Für die thermische Optimierung und Prozessführung können keramische Heizbänder mit passenden Isoliermänteln oder mit Luftkühlung ausgeführt werden.
Beltane Keramikdose

Beltane Keramikdose

Edle Würzmischungen, Salze und Brühen und vieles mehr in einer nachhaltigen Keramikdose. Abpackung: Dose; Korkdeckel und Sleeve