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Hochleistungskunststoff: PAI - Polyamidimide

Hochleistungskunststoff: PAI - Polyamidimide

PAI hat eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit, eine ausgezeichnete Beibehaltung der mechanischen Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit. Zudem hat PAI ein ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten und eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen). Weitere Eigenschaften: • hohe Festigkeit und Steifigkeit • sehr gute UV-Beständigkeit • äußerst niedrige thermische Längenausdehnungszahl bis 260 °C • ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten • hohe Abriebfestigkeit • außergewöhnliche Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen) • gute Zerspanbarkeit
Kranhakentraverse, verstellbar TTS

Kranhakentraverse, verstellbar TTS

Capacité: 1.000 - 25.000 kg Tragfähigkeit: 1.000 - 25.000 kg
Baugruppenmontage für den Maschinenbau inklusive Herstellung der einzelnen Komponenten

Baugruppenmontage für den Maschinenbau inklusive Herstellung der einzelnen Komponenten

Die Baugruppenmontage ist ein umfassender Service, der die Herstellung und Montage von kompletten Baugruppen für den Maschinenbau umfasst. Dieser Service kombiniert Schweißarbeiten und CNC-Bearbeitung, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen. Durch die Integration aller notwendigen Schritte in einen nahtlosen Prozess können Kunden von einer erhöhten Effizienz und Kosteneinsparungen profitieren. Die Baugruppenmontage von Gutsfeld & Schneider bietet eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was sie ideal für komplexe Projekte macht. Durch die Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Partnern können auch weitergehende Anforderungen wie Pulverbeschichtung erfüllt werden. Dies führt zu einer verbesserten Qualität und Langlebigkeit der fertigen Baugruppen, was letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden auf dem Markt steigert.
Multiaxiale Glasgelege Quadraxial 0°/-45°/90°/+45°

Multiaxiale Glasgelege Quadraxial 0°/-45°/90°/+45°

Quadraxiale Glasgelege mit einer Faserausrichtung in 0°/-45°/90°/+45° und Gewichte von 814g/m². Glasfasergelege sind nicht gewebte textile Flächengebilde, deren Fasern endlos und parallel nebeneinander liegen und durch einen Nähfaden oder eine Thermofixierung in ihrer Lage festgehalten werden. Ob Luft- und Raumfahrt, Bootsbau oder Motorsport, viele Bereiche steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Ausnutzung der Vorteile von multiaxialen Gelegen. *Technische Daten: - Gewicht: 814g/m² - Faserausrichtung: 0°/-45°/90°/+45° - Die Fasern liegen in 4 Lagen übereinander - Belastungsorientierte Ausrichtung möglich - Gute Drapier- und Tränkbarkeit Weitere Informationen unter www.hp-textiles.de
Multiaxiale Glasgelege Bidirektional 0°/90°

Multiaxiale Glasgelege Bidirektional 0°/90°

Bidirektionale Glasgelege mit 0°/90° Faserausrichtung in den Gewichtsklassen 421g/m² bis 621g/m² sorgen für eine belastungsorientierte Faserausrichtung. Glasfasergelege sind nichtgewebte textile Flächengebilde, deren Fasern endlos und parallel nebeneinander liegen und durch einen Nähfaden oder eine Thermofixierung in ihrer Lage festgehalten werden. Ob Luft- und Raumfahrt, Bootsbau oder Motorsport, viele Bereiche steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Ausnutzung der Vorteile von multiaxialen Gelegen. *Technische Daten: - Konstruktion: Bidirektional 0/90° - Gewicht: 421 g/m², 621 g/m² - Breite: 127 cm Weitere Informationen unter www.hp-textiles.de
3D|CORE™ XPS-Schaum HEXAGON | HP-3DXPS-HX

3D|CORE™ XPS-Schaum HEXAGON | HP-3DXPS-HX

3D|CORE™ Hexagon ist ein Struktur-Verstärkender-Schaumkern (SVS), der aus Schaumstoff-Waben besteht, welche durch feine Stege miteinander verbunden sind. Durch diese Konstruktion erhält die Platte eine enorme Flexibilität, die eine noch bessere Drapierbarkeit des Schaumstoffkerns ermöglich. Der verwendete Polystyrol-Schaum (XPS) hat lediglich eine Dichte von ca. 45Kg/m ³. Dieses Schaumsystem ist besonders für die Gewichtseinsparung in Bereichen von Bauteilen geeignet, die geringeren dynamischen Lasten ausgesetzt sind. Aufgrund der geringen Harzaufnahme und der kleinen Zellgröße ist das Gewichts-/Leistungsverhältnis wesentlich besser als bei vielen anderen Schäumen. *Technische Daten: - Dicke: 3mm, 5mm, 10mm - Material: XPS - Struktur: Hexagon - Geeignet für: Epoxidharze - Plattengröße: 1015 x 405 x 3 mm/5mm/10mm - Plattengewicht: ca. 55 g, 95g, 180g - Dichte: 45 kg/m³ *Einsatzgebiete: - Automotive - Luftfahrt - Schiffbau - Industrie - Interieur - Sport und Freizeit, ... Weitere Informationen unter www.hp-textiles.de
Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) bei SPC Werkstofflabor GmbH ist für die Schadensermittlung von sehr großer Bedeutung und macht Details sichtbar, welche mit Lichtmikroskopen im Verborgenen bleiben. Hohe Auflösungen und eine hohe Schärfentiefe ermöglichen die topographische Abbildung der Oberflächen von Rissen und Brüchen. Unsere Experten nutzen modernste Technologien, um Ihnen präzise und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Wir analysieren verschiedene Materialien, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
Hochleistungskunststoff: PI - Polyimide

Hochleistungskunststoff: PI - Polyimide

PI ist ein Kunststoff für extreme thermische, elektrische und mechanische Belastungen. PI zählt zu den nicht schmelzbaren Hochleistungskunststoffen, ist strahlungsbeständig, ausgasungsarm, verschleißfest und besitzt eine gute Dimensionsstabilität sowie einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Weitere Eigenschaften: • für extreme thermische, elektrische und mechanische Belastungen • strahlungsbeständig • ausgasungsarm • geringe thermische und elektrische Leitfähigkeit • geringe Wärmeausdehnungskoeffizienten • gute Dimensionsstabilität • verschleißfest
Medizintechnik: PEI (MG) - Polyetherimid

Medizintechnik: PEI (MG) - Polyetherimid

PEI ist ein amorpher thermoplastischer Hochleistungskunststoff mit hoher Steifigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen. PEI hat eine sehr geringe Rauchentwicklung und besitzt eine gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung. Weitere Eigenschaften: •extrem hohe Flammwidrigkeit •sehr geringe Rauchentwicklung •sehr hohe Steifigkeit •Festigkeit und Härte über einen weiten Temperaturbereich •gute Zerspanbarkeit •gute Thermoformbarkeit •gute Klebeeigenschaften •gute Schweißbarkeit •niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient •hohe Wärmeformbeständigkeit •sehr hohe Dauergebrauchstemperatur •hohe elektrische Durchschlagfestigkeit •nahezu gleichbleibend in einem breiten Temperatur- und elektrischen Frequenzbereich
Hochleistungskunststoff: PEI - Polyetherimide

Hochleistungskunststoff: PEI - Polyetherimide

PEI ist ein amorpher thermoplastischer Hochleistungskunststoff mit hoher Steifigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen. PEI hat eine sehr geringe Rauchentwicklung und besitzt eine gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung. Des Weiteren hat PEI einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und eine hohe Wärmeformbeständigkeit sowie eine gute Zerspanbarkeit. Weitere Eigenschaften: • extrem hohe Flammwidrigkeit • sehr geringe Rauchentwicklung • sehr hohe Steifigkeit • Festigkeit und Härte über einen weiten Temperaturbereich • gute Zerspanbarkeit • gute Thermoformbarkeit • gute Klebeeigenschaften • gute Schweißbarkeit • niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient • hohe Wärmeformbeständigkeit • sehr hohe Dauergebrauchstemperatur • hohe elektrische Durchschlagfestigkeit • nahezu gleichbleibend in einem breiten Temperatur- und elektrischen Frequenzbereich
Hochleistungskunststoff: PES - Polyethersulfon

Hochleistungskunststoff: PES - Polyethersulfon

PES ist ein amorpher thermoplastischer Hochleistungskunststoff mit sehr hoher Dimensionsstabilität, ist schwerentflammbar und selbstverlöschend. PES hat eine sehr geringe Rauchentwicklung und besitzt eine gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung. Weitere Eigenschaften: • sehr hohe Dimensionsstabilität • schwer entflammbar • selbstverlöschend • geringe Rauchgasentwicklung • gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung • geringe Strahlenabsorption im Mikrowellenbereich • hohe Festigkeit über einen großen Temperaturbereich • hohe Zähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen • sehr hohe Dimensionsstabilität • gute Zerspanbarkeit • gute Thermoformbarkeit • gute Klebeeigenschaften • gute Schweißbarkeit • hohe Wärmeformbeständigkeit • sehr hohe Dauergebrauchstemperatur • gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten