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80cm Mastverlängerung | Ø38 mm | feuerverzinkt

80cm Mastverlängerung | Ø38 mm | feuerverzinkt

Mastverlängerung 80 cm Ø38 mm | Feuerverzinkter Stahl Die Mastverlängerung ist eine vielseitige Lösung zur Erweiterung bestehender Mastrohre, Ausleger und Wandhalterungen mit Rundrohr oder ähnlichen Bauteilen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet diese Mastverlängerung eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Sie kann ebenfalls als kurzer Mast an einem senkrechten Rohr eines Geländers eingesetzt werden, ideal für Balkon-Halterungen. Technische Daten Material: Stahl, 1,5 mm dick, feuerverzinkt Rohrdurchmesser: Ø38 mm Höhe: 80 cm Befestigung: 2 x U-Bügel und Montagekrallen für Rohre bis Ø60 mm Plattenabmessungen: 90 x 90 mm Mittenabstand der Löcher: 69 x 69 mm Produktvorteile Hohe Stabilität: Die Mastverlängerung besteht aus robustem, feuerverzinktem Stahl und bietet eine stabile und sichere Erweiterung von bestehenden Konstruktionen. Witterungsbeständigkeit: Die Feuerverzinkung schützt die Mastverlängerung vor Korrosion und anderen Witterungseinflüssen. Vielseitigkeit: Kann an horizontalen und vertikalen Rohren montiert werden, und die U-Bügel lassen sich flexibel um 90 Grad drehen.
Ø89 mm Rohrschelle aus verzinktem Stahl

Ø89 mm Rohrschelle aus verzinktem Stahl

Ø89 mm Rohrschelle – 2-Laschige Mastschelle für 89 mm Mastrohr Diese Ø89 mm Rohrschelle ist eine zuverlässige und stabile Befestigungslösung für Mastrohre, Rohrpfosten, Leitungen und andere runde Teile. Sie eignet sich für die Montage an Wänden, Decken oder anderen Untergründen. Produktdetails Material: 3 mm dickes Qualitätsstahlblech Oberfläche: Galvanisch verzinkt für Korrosionsschutz Geeignet für Mast-Ø: 89 mm Durchmesser der Befestigungslöcher: 10 mm
Wandhalter aus Stahl 50x28cm Stahl Ø60 mm, feuerverzinkt

Wandhalter aus Stahl 50x28cm Stahl Ø60 mm, feuerverzinkt

Der A.S.SAT Stahl-Wandhalter in der Winkelausführung zeichnet sich durch seine enorme Stabilität und Verwindungssteifheit aus. Technische Daten: Material: Qualitäts- Stahl Oberfläche: Feuerverzinkung, EN ISO 1461 Wandabstand: 500 mm Höhe: 280 mm Halterrohr: Ø 60 mm x 2,0 mm Wandplatte: 200 mm x 200 mm x 3,0 mm Wandplatte mit Langlöchern zum exakten Ausrichten, sowie gedrückter Sicke und Verstärkungskragen um noch mehr Stabilität zu erhalten. geeignet für Sat- Antennen bis Ø 100 cm
Ø38 mm Stahl Steckmast 2 m | feuerverzinkt

Ø38 mm Stahl Steckmast 2 m | feuerverzinkt

Der A.S.SAT Steckmast aus hochwertigem Stahl, ist die Montagelösung wenn neben Stabilität auch einfache Erweiterbarkeit gefordert sind. Dank ausgeklügelter Nut und Feder Verbindungstechnik wird auch bei verlängerter Mastinstallation die benötigte Stabilität und Verdrehsicherheit gewährleistet. Durch das feuerverzinkte Finish erhält die robuste Montagelösung ihr witterungsbeständiges Finish. Technische Daten: Material: Qualitäts- Stahl Oberfläche: Feuerverzinkung, EN ISO 1461 Rohr-Ø 38 x 2 mm, 2000 mm Länge Steckbar
Ø60 mm Stahl Steckmast 1,5 m | feuerverzinkt

Ø60 mm Stahl Steckmast 1,5 m | feuerverzinkt

Technische Daten:   Material: Qualitäts-Stahlrohr Oberfläche: in Feuerverzinkung ca. 80µ Rohr Ø 60 x 2 mm, 1500 mm Länge Beim Zusammenstecken zweier Masten gehen insgesamt etwa 10 cm "verloren"
Feuerverzinkte Rohrschelle aus Stahl Ø76 mm

Feuerverzinkte Rohrschelle aus Stahl Ø76 mm

Ø76 mm Rohrschelle – 2-Laschige Rohrschelle für 76 mm Mastrohr Diese Ø76 mm Rohrschelle bietet eine zuverlässige und robuste Befestigungslösung für Mastrohre, Rohrpfosten, Leitungen und andere runde Teile. Produktdetails Material: 3 mm dickes Qualitätsstahlblech Oberfläche: Galvanisch verzinkt für Korrosionsschutz Geeignet für Mast-Ø: 76 mm Durchmesser der Befestigungslöcher: 10 mm Anwendungsgebiete Diese Rohrschelle eignet sich hervorragend für die Befestigung von Antennenmasten, Fahnenmasten, Beleuchtungsposten und verschiedenen Rohrleitungen. Sie ist ideal für den Einsatz in industriellen und privaten Bereichen.
Vernickeln Chemisch Nickel Galvanik/ Vernicklung/ Vernickelung/ Nickel Phosphor - Korrosionsschutz, gleichmäßiger Schichtaufbau

Vernickeln Chemisch Nickel Galvanik/ Vernicklung/ Vernickelung/ Nickel Phosphor - Korrosionsschutz, gleichmäßiger Schichtaufbau

Chemisch Nickel | Nickel Phosphor Hoher Korrosionsschutz und gleichmäßiger Schichtaufbau Vernickeln nach DIN EN ISO 4527 Konformität: ►RoHS ►REACH ►WEEE Gestell- und Trommelverfahren: max. Maße in mm L x B x T - 1500 x 350 x 850 Wir bieten auch Spezialbeschichtung für besonders hohen Korrosionsschutz und Härte an: Doppelte Nickelbeschichtung (Kombinationsschicht) bestehend beispielsweise aus ► je einer chemischen mittel- und hochphosphorhaltigen Nickelschicht (Mid und High Phos) oder ► je einer chemischen (Mid-/High Phosphor) und galvanischen Nickelschicht Chemisch Nickel, auch bekannt als chemisches Vernickeln oder chemische Vernickelung, ist ein Verfahren zur Oberflächenbeschichtung von Metallteilen mit einer Nickelschicht. Diese Technik wird häufig in der Industrie eingesetzt, um verschiedene Ziele zu erreichen, wie Korrosionsschutz, Verschleißfestigkeit, Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit und Ästhetik. Der Prozess der chemischen Vernickelung erfolgt normalerweise in einem elektrolytischen Bad, in dem eine Nickelverbindung gelöst ist. Die zu beschichtenden Metallteile werden in das Bad eingetaucht, und durch die Anwendung von elektrischem Strom wird Nickel aus der Lösung auf die Oberfläche der Teile abgeschieden. Im Gegensatz zur galvanischen Vernickelung, bei der eine elektrische Spannung verwendet wird, um Nickel auf die Oberfläche zu bringen, erfolgt die chemische Vernickelung ohne elektrischen Stromfluss. Dieser Prozess hat einige Vorteile, darunter: 1. Gleichmäßige Beschichtung: Die chemische Vernickelung erzeugt normalerweise eine gleichmäßige und konsistente Nickelschicht, auch auf komplex geformten Teilen. 2. Dünne Schichten: Es ist möglich, sehr dünne Nickelschichten aufzutragen, was in einigen Anwendungen von Vorteil sein kann. 3. Verbesserter Korrosionsschutz: Die Nickelschicht bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz für das darunterliegende Metall. 4. Keine Stromquelle erforderlich: Im Gegensatz zur galvanischen Vernickelung ist keine Stromquelle erforderlich, was die Prozesskontrolle erleichtert. Chemisch Nickel kann in verschiedenen Industrien und Anwendungen eingesetzt werden, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Maschinenbau und mehr. Es dient dazu, die Lebensdauer und die Leistung von Metallteilen zu verbessern und sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. Die chemische Vernickelung ist ein chemischer, stromloser Prozess. Das chemische Vernickeln hat den großen Vorteil der gleichmäßigen Abscheidung auf dem gesamten und noch so unterschiedlichen Bauteil. Da das Schichtwachstum beim chemischen Vernickeln gleichmäßiger ist als beim galvanischen Vernickeln, werden auch Hohlräume, Bohrungen, Gewinde etc. zuverlässiger beschichtet - siehe Grafik. Autokatalytischer Nickelüberzug Vernickeln nach DIN EN ISO 4527 (Ersetzt DIN 50966) Zeichnungsangaben: Autokatalytischer Nickelüberzug ISO 4527 GG//NiP(C) SS/[HT(TEMP)H] GG – Grundwerkstoff: Fe, Al etc. C – Phosphor Gehalt in % SS – Mindestschichtstärke in μm HT – Symbol für Wärmebehandlung zur Härtesteigerung TEMP – Temperatur in °C H – Temperzeit in Stunden Beispiele: Autokatalytischer Nickelüberzug – ISO 4527 – Fe//NiP(8) 5// Autokatalytischer Nickelüberzug – ISO 4527 – Fe//NiP(8) 10/[HT(400)1] Doppelte Schrägstriche stehen für ausgelassene Prozessschritte wie z.B. Wärmebehandlungen. Schichtdicke beeinflusst die Beständigkeit der Veredelung: Milde Korrosionsbeanspruchung: 2 – 10 µm Schicht Milde Verschleißbeanspruchung: 5 – 10 µm Mäßige Beanspruchung: 10 – 25 µm Starke Beanspruchung: 25 – 50 µm Sehr starke Beanspruchung : mehr als 50 µm Eigenschaften: Gleichmäßiger Schichtaufbau Geringe Schichttoleranz Hoher Verschleißschutz Hoher Härtegrad Hervorragender Korrosionsschutz Lötbarkeit (bei > 2,5 µm Schicht) Vernickelte Bauteile lassen sich verchromen Einsatzgebiete: Allgemeiner Maschinenbau Armaturenbau Automobilbau Bergbau Büro- und Datentechnik Chemische Industrie Druckmaschinenbau Eisenbahntechnik Elektronik / Elektrotechnik Energie- und Reaktortechnik Flugzeugbau Haushaltsgeräteindustrie Hydraulik- und Pneumatikindustrie Kommunikationstechnik Lebensmittelindustrie Mess- und Regeltechnik Pharmazie und medizinischer Gerätebau Textilindustrie Wehrtechnik
Galvanisch Nickel, Nickel Sulfamat, Vernickeln nach DIN EN 12540

Galvanisch Nickel, Nickel Sulfamat, Vernickeln nach DIN EN 12540

Galvanisch Nickel | Nickel Sulfamat Gute Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit Vernickeln nach DIN EN 12540 Konformität: ►RoHS ►REACH ►WEEE Gestell- und Trommelverfahren: max. Maße in mm L x B x T - 2000 x 500 x 800 Wir bieten auch Spezialbeschichtung für besonders hohe(n) Korrosionsschutz und Härte an: Doppelte Nickelbeschichtung (Kombinationsschicht) bestehend beispielsweise aus ► je einer chemischen mittel- und hochphosphorhaltigen Nickelschicht (Mid und High Phosphor) oder ► je einer chemischen (Mid oder High Phosphor) und galvanischen Nickelschicht. Als Vernickeln bezeichnet man die Beschichtung von metallischen Werkstücken mit einer Nickelschicht. Nickel hat eine silberhelle Farbe, allerdings mit einem leicht gelblichen Farbton. Die Nickelschicht wird auf elektrolytischem Wege aus so genannten Nickelelektrolyten abgeschieden. Mittels spezieller organischer Zusätze im Elektrolyten und durch variieren bestimmter Verfahrensparameter werden feine Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche der Werkstücke eingeebnet, wodurch eine glänzende Oberfläche erzeugt wird. Eigenschaften: Gute Haftfestigkeit Gute Korrosionsbeständigkeit Hohe dekorative Wirkung Elektrische Leitfähigkeit Alleine oder in Kombination mit beispielsweise Chrom Korrosionsschutz, auch bei Kombinationsschichten Galvanischer Überzug Vernickeln nach EN 12540 Zeichnungsangaben: „Galvanischer Überzug EN 12540 - GG//CuSS/NiSSb“ GG – Grundwerkstoff: Cu, Fe etc. SS – Mindestschichtstärke in μm b - Symbol für Glanznickel Beispiele: Galvanischer Überzug EN 12540 - Fe//Cu3/Ni10b Galvanischer Überzug EN 12540 - Fe//Ni10b Doppelte Schrägstriche stehen für ausgelassene Prozessschritte wie z.B. Wärmebehandlungen. Einsatzgebiete: Elektroindustrie Dekorative Zwecke Automobilindustrie Elektrische Leitfähigkeit Weiterhin bieten wir Ihnen: 3-D Druck Beschichtung mit Edelmetallen Beschichtung, partielle Chemische Vernicklung Glasperlenstrahlen im Lohn Gleitschleifen im Lohn Hartverchromung (Dienstleistung) Laser-Beschriftungen Metallbeschichtung, thermische Metallverarbeitung Metallveredlung Oberflächenbeschichtung, chrom-(VI)-freie Oberflächentechnik Oberflächenveredlung, galvanische Sandstrahlen im Lohn Sandstrahlen von Kleinteilen Vernickeln (Dienstleistung) Verzinken (Dienstleistung) Verzinnen (Dienstleistung) Zinn-Zink-Beschichtung Beizen Beizen von Aluminium Beizen von Edelstahl Beizen von Kupfer Beizen von Messing Beizen von Metallen Beizen von rostfreiem Stahl Beschichtung mit Zinn-Nickel Beschichtungsanlagen für Metalle Beschichtung von Metallen Chromatieren Chromatieren von Aluminium Dickschichtpassivierung Edelstahloberflächenbearbeitung Eloxieren Farbeloxierung Galvanische Beschichtung von Aluminium Galvanisch Nickel Galvanisch verzinkte CNC-Frästeile Glanzverchromung (Dienstleistung) Glanzvernicklung (Dienstleistung) Kombinationsbeschichtung (Dienstleistung) Korrosionsschutz Korrosionsschutz-Beratung Korrosionsschutz-Beschichtung eloxierter Oberflächen Korrosionsschutzüberzüge Korrosionsschutz, untoxischer Lohnpolieren Mattverchromung (Dienstleistung) Mattvernicklung (Dienstleistung) Mattverzinnung Oberflächenbehandlung von Metallen Oberflächenbeschichtung, selektiv-galvanische Oberflächentechnik für die Luft- und Raumfahrt Oberflächenveredelung Oberflächenveredlung durch KTL-Beschichtung Passivieren Polieren von Edelstahl Polieren von Metallen Polieren von Präzisionsteilen Spezialbeschichtung, kundenspezifische Strahlen Tampongalvanisieren Tempern Verchromung (Dienstleistung) Verkupfern (Dienstleistung) Verschleißschutz Verschleißschutzberatung Verzinken im Lohn (galvanisch) Verzinken, mechanisches
Kabelrinne, Kabelrinnen, (Feuerverzinkt / Pulverbeschichtet / Edelstahl) Kabelkanalsystem

Kabelrinne, Kabelrinnen, (Feuerverzinkt / Pulverbeschichtet / Edelstahl) Kabelkanalsystem

Kabelrinnen - Übersicht: Höhe: H30, H42, H50, H60, H80, H100, H110 mm Breite: 35 - 600 mm; Blechstärke: 0,5 - 1,5 mm; Sendzimirverzinkter Stahl, Feuerverzinkter Stahl, Pulverbeschichtung in RAL Verbindungen: Längsverbinder Blechstärke: Blechstärke der Kabelrinnen von 0,5 bis zu 1,5 mm
Kurze Bügelschelle für 60er Rohre | galvanische Verzinkung

Kurze Bügelschelle für 60er Rohre | galvanische Verzinkung

Kurze Bügelschelle für Mastrohre und Pfosten bis Ø60 mm Technische Daten Material: Stahl Schelle: Stahlblech 2 mm U-Bügel: Ø8 mm Bügel-Länge: 95 mm Abstand zwischen den Bügeln: 67 mm Oberfläche: Alle Teile galvanisch verzinkt
2m Stahlrohr | 60mm Durchmesser | mit Mastkappe

2m Stahlrohr | 60mm Durchmesser | mit Mastkappe

Ø60mm Stahlrohr/Rohrpfosten – Verschiedene Größen Das Ø60mm Stahlrohr aus Qualitätsstahl bietet eine robuste und witterungsbeständige Lösung für diverse Montageanforderungen. Ausgestattet mit einer UV-beständigen Mastkappe aus Kunststoff, ist dieses feuerverzinkte Stahlrohr in verschiedenen Längen erhältlich und garantiert höchste Stabilität und Langlebigkeit. Produktdetails Material: Qualitäts-Stahlrohr Biegemoment: >1100Nm (Materialzertifikat vorhanden) Oberfläche: Feuerverzinkt mit einer Schichtdicke von ca. 55-70 µm Rohrdurchmesser: Ø60 mm, Wandstärke 2 mm Mastkappe: UV-beständiger Kunststoff Verfügbare Größen: 1,5 m und 2 m
Bügelschelle 150mm bis Ø60 mm | galvanisch verzinkt

Bügelschelle 150mm bis Ø60 mm | galvanisch verzinkt

Lange Bügelschelle bis Ø60 mm Durchmesser Die lange Bügelschelle ist eine vielseitige und robuste Lösung zur Befestigung von Mastrohren, Pfosten und anderen runden Bauteilen mit einem Durchmesser von bis zu 60 mm. Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl, bietet diese Schelle eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und sorgt für eine sichere und stabile Fixierung. Technische Daten Material: Stahl Schelle: Stahlblech 2 mm U-Bügel: Ø8 mm Bügel-Länge: 150 mm Abstand zwischen den Bügeln: 67 mm Oberfläche: Alle Teile galvanisch verzinkt
Feuerverzinkte Zahnschelle für Mastrohre 89-104 mm

Feuerverzinkte Zahnschelle für Mastrohre 89-104 mm

Feuerverzinkte Zahnschelle für Mastrohre 89-104 mm Technische Daten: Gewicht: 0,35 kg Material: Hochfestes Stahl Durchmesserbereich: 89 - 104 mm Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkung
Vor- und Nachbehandlung:  Passivieren, Chromatieren, Eloxieren  und Beizen (Oxidationsschutz der Oberfläche und zur Färbung)

Vor- und Nachbehandlung: Passivieren, Chromatieren, Eloxieren und Beizen (Oxidationsschutz der Oberfläche und zur Färbung)

Vor- und Nachbehandlung: Neben dem Passivieren, Chromatieren, Eloxieren und Beizen (u.a. zum Oxidationsschutz der Oberfläche und zur Färbung, z.B. Gelb, Blau, Schwarz), bieten wir auch weitere vor- und nachbehandelnde Verfahren an: Gleitschleifen | Trowalisieren Gleitschleifen Trowalisieren Galvanik Oberflächenbeschichtung Nürnberg Fürth Erlangen München Unter Gleitschleifen versteht man Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, bei denen die zu bearbeitenden Werkstücke zusammen mit Schleifkörpern und meist einem Zusatzmittel in wässriger Lösung (Compound) als Schüttgut in einen Behälter gegeben werden, der in eine oszillierende und rotierende Bewegung gebracht wird. Die dabei entstehenden Reibungsbewegungen sorgen auf den Oberflächen für die gewünschten Effekte. Selbstverständlich ist es auch möglich das Gleitschleifen mit einer nachfolgenden Beschichtung direkt zu kombinieren. Vibrationsgleitschleifen: Große Vibratoren versetzen den gesamten Inhalt in Schwingungen und ermöglichen so auch die Bearbeitung schwerer beziehungsweise großer Werkstücke, die beim Trommel- und Fliehkraftschleifen im Gemenge unten liegen bleiben, sich verhaken oder im Behälter aufstoßen würden. Der Anwendungsbereich geht vom aggressives Entgraten und Kantenverrunden bis zum Hochglanzpolieren von hochempfindlichen Teilen. Wir besitzen Schneckentrowalisieranlagen, die sehr schonend auf die Werkstückkanten wirken. Tempern | Wasserstoffentspröden: Tempern Wasserstoffentspröden Galvanik Oberflächenbeschichtung Nürnberg Fürth Erlangen München Beim sogenannten Tempern wird das Material mit Hilfe eines Ofens, über einen längeren Zeitraum erhitzt, um z.B. die Verteilung mechanischer Spannungen zu kontrollieren oder die Struktur eines Festkörpers zu ändern, d.h. beispielsweise das Gefüge von Gussmaterialien zu verändern. Eine Wasserstoffversprödung kann im Reinigungsprozess entstehen. Beim Beizen in Säure wird Wasserstoff frei, welcher sich in das Metallgefüge einlagert. Dieser Wasserstoff diffundiert im Laufe der Zeit in das Materialinnere ein. Dadurch wird das Metallgefüge instabil. Das Material kann bei Belastung brechen. Um einen eventuellen Sprödbruch zu verhindern, wird nach dem Galvanisieren eine Warmauslagerung (Tempern) durchgeführt. Bei diesem Temperprozess wird durch Erwärmung auf Temperaturen zwischen 180°C und 230°C (je nach Härtegrad des zu tempernden Materials) der sich im Material befindliche Wasserstoff ausgetrieben. Eigenschaften: Verhinderung von Sprödbrüchen Im Allgemeinen keine Veränderung der Grundmaterialeigenschaften Anwendungsgebiete: Befestigungstechnik Beschlagstechnik Stark mechanisch belastete Teile Tampon-Beschichtung Tamponbeschichtung Tamponieren Galvanik Oberflächenbeschichtung Nürnberg Fürth Erlangen München Der Begriff Tampongalvanisieren bezeichnet ein Verfahren zum partiellen elektrochemischen Beschichten elektrisch leitender Werkstoffe. Es handelt sich hierbei um einen galvanischen Metallauftrag, der jedoch nicht in einem galvanischen Bad erfolgt. Das Tamponverfahren ist eine Verfahrenstechnik, welche galvanische Schichten ermöglicht, ohne dass das zu beschichtende Teil in ein Bad getaucht werden muss. Eigenschaften: Mit dem Tamponverfahren lassen sich dekorative und funktionelle Schichten abscheiden, welche höchsten Ansprüche genügen. Teile jeglicher Art lassen sich sowohl partiell oder vollflächig beschichten Komplexe Geometrien lassen sich schnell und einfach selektiv beschichten Für Neubeschichtungen und Reparaturen gleichermaßen gut geeignet Nahezu alle Metalle können abgeschieden werden Funktionelle und dekorative Schichten sind möglich Kantenaufbau, im Gegensatz zur Badgalvanik, nicht oder nur minimal gegeben Keine Wasserstoffversprödung Durch mobile Technologie Vorort durchführbar Beschichtung von Einzelteilen stellt keine Probleme dar Strahlen Strahlen Glasperlen Galvanik Oberflächenbeschichtung Nürnberg Fürth Erlangen München Mit Druck werden geeignete Strahlmittel auf die Oberfläche des Werkstücks geblasen. Der Prozess dient dazu, die Oberfläche von Rost, Farbresten oder Graten zu befreien - auch eine Aufrauhung kann erreicht werden. Das Strahlen ist ein abtragendes Verfahren. Die Strahlmittel werden auf den Anwendungsfall individuell abgestimmt. Zum Einsatz kommen Glasperlen, Sand oder Korund.