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Belastungswiderstand 30 kW mit 2x 15 kW Laststufen

Belastungswiderstand 30 kW mit 2x 15 kW Laststufen

Der Belastungswiderstand 30 kW mit 2x 15 kW Laststufen ist ein hochentwickeltes Gerät, das für die Anforderungen der Elektrotechnik konzipiert wurde. Mit einer Fertigungstoleranz von +/- 10% und einem robusten Gehäuse bietet dieses Gerät eine zuverlässige Leistung. Es ist mit einem Nockenschalter ausgestattet, der eine präzise Einstellung des Stroms ermöglicht, und ist in einer fahrbaren Ausführung mit 4 Lenkrollen erhältlich, was die Mobilität und Flexibilität erhöht. Die technischen Daten umfassen eine Nennspannung von 400 VAC, 50 Hz und einen Nennstrom von 43,3 A, was es zu einer idealen Wahl für professionelle Anwendungen macht. Die Benutzerfreundlichkeit des Belastungswiderstands 30 kW mit 2x 15 kW Laststufen wird durch die Möglichkeit, den Strom lückenlos einzustellen, weiter verbessert. Mit einer Stufenzahl des Grobstellers von 10 und einer Einstellbarkeit von 0,5-43,3 A, können Anwender die Leistung genau an ihre Bedürfnisse anpassen. Das Gerät ist nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher, mit einer Schutzart von IP 20. Mit einem Gewicht von 110 kg und kompakten Abmessungen ist es sowohl robust als auch handlich. Dieses Produkt ist die perfekte Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Stromlast benötigen. technische Daten: Belastungswiderstand: 30 kW Teilleistungen: 2 St. 15 kW Gesamtwiderstand: 3 x 3 x 10,6 Ohm Schutzart: IP 23 Nennspannung: 3x 400 VAC, 50 Hz Nennstrom: 3x 43,3 A Widerstandsänderung kalt/warm: + 15% angeb. Schaltschrank/Schutzart: Kunststoff / IP 54 Schaltschrank/ Zubehör: mit Sicherungen jede Stufe verdrahtet auf: Stufenschalter - 1-stufig-3pol Fahrbar durch lenkrollen/ Anzahl: 4 Stk. Anschluss: 5 Meter Gummikabel H07RN-F 5G16mm² mit Stecker CEE 63A 6h 5pol Abmessung (LxBxH): 50 x 90 x 125 Gewicht: 110 kg
C.A 6240 – Widerstandsmessgerät

C.A 6240 – Widerstandsmessgerät

– 4-Leiter-Messung – Messbereich: 400 µΩ bis 400 Ω – Prüfstrom: bis 10 A – Auflösung: maximal 1 µΩ – Automatische Abschaltung; Betrieb mit NiMH-Akku – Speicher: 100 Messungen – Optisches USB-Anschlusskabel zur Datenübertragung – Software für Datenauswertung – Schutzart: IP53 Überspannungsschutz: IEC 61010-1 CAT III 50 V Abmessungen: 273 x 247 x 280 mm – Gewicht: 5 kg Das robuste und dichte C.A 6240 ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das vor Ort, in der Werkstatt oder im Labor zur Anwendung kommt. Das ergonomische Gerät ist leicht und kompakt. Der LCD-Bildschirm verfügt über 2 digitale Anzeigen und sorgt für eine gute Ablesbarkeit. Hinweise zur einfachen Inbetriebnahme und Auswertung der Messwerte sind integriert. Der automatische Prüfmodus erlaubt einen Start der Messungen ohne Knopfdruck. Ein automatischer Speichermodus steht ebenfalls zur Verfügung. Für eine vereinfachte Bedienung und neue Anwendungsbereiche stehen als Zubehör Kelvin-Zangen für 10 A zur Verfügung. Pistolenprüfspitzen – Abmessungen: Handgriff 108 x 40 mm, Prüfspitze 154 x 30 mm, Tiefe 28 mm – Prüfspitzendurchmesser: 2 mm – Prüfspitzenabstand: 3,5 mm – Kabellänge: 3,15 m – Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm – Sicherheitsstecker Ø 4 mm – Gewicht: ca. 2 x 420 g Drehbare Kelvin-Prüfspitze – Abmessungen: (L x B x H) 207 x 34 x 30 mm – Prüfspitzendurchmesser: 3 mm – Prüfspitzenabstand: 8 mm – Prüfspitzenlänge: 10 mm – Kabellänge: 3,15 m – Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm – Sicherheitsstecker Ø 4 mm – Gewicht: ca. 2 x 400 g – Widerstand: max. 2 x 50 mΩ
WIDERSTANDS-DURCHLAUFGLÜHE EGME-240

WIDERSTANDS-DURCHLAUFGLÜHE EGME-240

Material: Kupfer, Legierungen Fertigdraht: 0,25 – 1,30 mm Drahtzahl: 4 – 32 Geschwindigkeit: max. 36 m/s Kontaktscheiben: Ø 240 mm
Resistives Touchpanel in Gehäuse

Resistives Touchpanel in Gehäuse

Das resistive Touchpanel in Gehäuse ist eine spezialisierte Lösung für Anwendungen, die eine explosionsgeschützte und robuste Eingabemöglichkeit erfordern. Diese Panels nutzen die resistive Technologie, bei der der Kontakt zwischen zwei elektrisch leitfähigen Schichten ein Signal zur Steuerung erzeugt. Diese Technologie ermöglicht eine präzise und zuverlässige Bedienung, die sowohl mit bloßen Fingern als auch mit Handschuhen oder einem Stift erfolgen kann. Diese Flexibilität macht das resistive Touchpanel in Gehäuse zu einer idealen Wahl für Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Eingabemöglichkeit erfordern. Ein weiterer Vorteil des resistiven Touchpanels in Gehäuse ist seine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungsbedingungen. Die Panels können mit verschiedenen Schutzmaßnahmen ausgestattet werden, um sie vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu bewahren. Diese Schutzmaßnahmen gewährleisten eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Panels, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Darüber hinaus bieten resistive Touchpanels in Gehäuse eine kosteneffiziente Lösung für Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Eingabemöglichkeit erfordern. Diese Panels sind somit eine hervorragende Wahl für Anwendungen, die sowohl Funktionalität als auch Benutzerfreundlichkeit erfordern.
Stationärer und mobiler Widerstands - Ofen 6.000

Stationärer und mobiler Widerstands - Ofen 6.000

•maximale Wärmebehandlungstemperatur 950 °C •6 geregelte Wärmezonen •Abmessung innen: (LxBxH) 6.000 x 2.000 x 2.300 mm •Leistung: 160 kW •Isoliertes Metallrahmengehäuse
NiDur®-P12 - Chemisch Nickel, hochphosphorig

NiDur®-P12 - Chemisch Nickel, hochphosphorig

Für höchste Ansprüche gerüstet - "metallisches Glas" NiDur®-P12 zeichnet sich durch seinen hohen Phosphorgehalt und damit seine röntgenamorphe Struktur aus (metallisches Glas, aber selbstverständlich nicht durchsichtig). Bei höchstem Anspruch an die Korrosionsbeständigkeit die richtige Wahl. NiDur®-P12-Schichten entsprechen den Forderungen der RoHS, EU-Altautoverordnung und vielen Firmennormen. Vorzüge auf einen Blick • röntgen- und transmissionselektronenamorph • besonders korrosionsbeständig • verschleißfest • anlaufbeständig • chemisch unempfindlich • nicht ferromagnetisch • lötbar • durch Tempern aushärtbar • bleifrei/ cadmiumfrei, PCB-frei • entspricht der: - RoHS - EU-Altauto- und - EU-Elektrogeräterichtlinie
MWT 605

MWT 605

Mantel-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf und Gewinde Pt100 / Pt1000 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf und Gewinde. Der Anschluss des Innenleiters kann als 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiterschaltung aufgebaut werden. Anhand der unteren Parameter können Sie Ihren individuellen Pt100 Temperaturfühler zusammenstellen oder uns direkt kontaktieren. Als Hersteller von Pt100 Widerstandsthermometern bieten wir eine große Auswahl an Temperaturfühlern unterschiedlicher Bauart für unterschiedliche Einsatzgebiete. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Ihre Anwendung.
Thermoplastische Kunststoffe

Thermoplastische Kunststoffe

Thermoplastische Kunststoffe sind das Rückgrat vieler moderner Industrien, da sie vielseitig, langlebig und leicht zu verarbeiten sind. Unsere thermoplastischen Kunststoffe zeichnen sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften, eine hohe Chemikalienbeständigkeit und eine einfache Verarbeitbarkeit aus. Sie werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter in der Automobilindustrie, der Medizintechnik, im Bauwesen und in der Elektronik. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an thermoplastischen Kunststoffen, darunter Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyvinylchlorid (PVC) und viele andere. Diese Kunststoffe sind in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Granulat, Platten und Folien, um den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere Produkte werden unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, um eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Thermoplastische Kunststoffe sind bekannt für ihre Wiederverwertbarkeit und können problemlos in den Produktionsprozess zurückgeführt werden, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für umweltbewusste Unternehmen macht. Darüber hinaus bieten wir auch speziell formulierte thermoplastische Compounds an, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind, wie z. B. erhöhte Schlagfestigkeit, UV-Beständigkeit oder antistatische Eigenschaften.
Chemische Resistenz/ Thermische Isolation/ Elektrische Isolation

Chemische Resistenz/ Thermische Isolation/ Elektrische Isolation

REIMANN Industrietechnik bietet Ihnen seit über 50 Jahren eine Fertigung auf höchstem technischem Niveau. Besuchen Sie unsere Webseite: www.reimanngmbh.de CHEMISCHE RESISTENZ: Mit chemischer Beständigkeit wird allgemein die Widerstandsfähigkeit von Materialien bzw. Werkstoffen gegen die Einwirkung von Chemikalien beschrieben. THERMISCHE ISOLATION: Duroplastische Kunststoffe können kontinuierlich Temperaturen zwischen 200°C und 900°C, Spitzentemperaturen bis zu 1200°C sowie verschiedenste Druck und Umwelteinflüsse standhalten. Die Qualität der Isolation durch den Einsatz von Verbundwerkstoffen ermöglicht wichtige Kosteneinsparungen und bedeutende Verbesserungen der Qualität zum Vorteil unserer Kunden. ELEKTRISCHE ISOLATION: Isolationsschichten gewinnen in dem modernen Maschinen- und Anlagenbau immer mehr an Bedeutung. Die steigende Leistungsfähigkeit erfordert thermisch oder elektrisch isolierende Funktionsschichten, die man durch Plasmabeschichtungen auf keramischer Basis erzielen kann. Wir fertigen leistungsstarke Isolationsschichten zur elektrischen Isolation, welche neben der Elektrotechnik auch im Maschinenbau zur Anwendung kommt. Mit isolierenden Wellenverbindungen können Schäden wirkungsvoll vermieden werden. Sie können aus vielen Varianten wählen! Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie zählen! Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Anwendungsbereiche: Unsere Wellenschutzhülsen werden in vielen Gebieten eingesetzt. Dekanter Zentrifugen Misch- und Dosiertechnik Chemische Industrie Lebensmittelindustrie Maschinenbau Papierindustrie Pumpen- und Vakuumtechnik Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie zählen! Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Sie können aus folgenden Materialien wählen Alu Stahl Nierosta Messing Kupfer Kunststoffe Wir sind Ihr kompetenter Partner bei den Themen: Drehen Fräsen Schleifen Bohren Hohnen Borieren Auswuchten Messen Thermisches Spritzen Lasern/ Beschriften Wellenschutzhülsen Umlenkrollen aus Stahl Umlenkrollen aus Messing Umlenkrollen aus Aluminium Ziehwerkzeuge Draht- und Fadenführungen Rohre/ Kontaktrohre Walten/ Kontaktwalten Verschleißschutzbleche Ziehwerkzeuge Verschleißteile DrahtziehereiwerkzeugeVerschleißschutz-Technik für Metallbauteile Beschichtung für die Instandhaltung von Verschleißteilen Verschleißschutzbleche Ziehwerkzeuge Verschleißteile Drahtziehereiwerkzeuge Drahtziehringe Kontaktrohre Glührohre Nickelrohre Vernickelterohre Ösen Keramische Flanschösen keramisch Keramikrolle Stopfen Bundösen Schonhülsen Wellenschutzhülse Keramik für den Maschinenbau Ersatzteile für Drahtherstellungsmaschinen Ersatzteile für Kabelmaschinen Auswuchten Umlenkrollen keramisch beschichtete Führungsrollen keramisch beschichtete Tänzerrollen keramisch beschichtete Umlenkrad keramisch beschichtet Verlegerolle keramisch beschichtet Flugrolle keramisch beschichtet Detonationsbeschichtungen HVOF-Beschichtung APS-Beschichtung Keramische Beschichtung Metallaufspritzen Ausschissretung Oxide Beschichtung Metallbewschichtung Aluminiumoxiedbeschichtung Verschleißschutz als Oberflächenschutz durch Oberflächenbeschichtung Korrosionsschutz Chemische Resistenz Thermische Isolation Elektrische Isolation Regeneration von Teilen Rissprüfung Atmosphärisches Plasmaspritzen Hochgeschwindigkeitsflammspritzen Flammspritzen Borieren Drehen Fräsen Schleifen und Polieren Sandstrahlen Baugruppenfertigung Weiterhin bieten wir Ihnen: Drahtführungssysteme für die Wickeltechnik Drehteile aus Edelstahl Drehteile aus Messing Drehteile aus Stahl Drehteile für den Fahrzeugbau Drehteile für den Maschinenbau Drehteile für Motorräder Drehteile nach Zeichnung Frästeile Frästeile aus Messing Frästeile für den Maschinenbau Frästeile für die Medizintechnik Frästeile für Hydraulik Frästeile für Kleinserien Umlenkrollen Wellenschutzhülsen Zerspanung im Lohn Ziehteile Aluminiumoxid-Keramik Beschichtung für die Instandhaltung von Verschleißteilen Beschichtung mit Titancarbonitrid (TiCN) Beschichtung mit Zinn-Nickel CNC-5-Achsen-Drehteile CNC-Bearbeitungszentren CNC-Dreharbeiten im Lohn CNC-Drehteile CNC-Drehteile aus Stahl CNC-Fräsarbeiten CNC-Fräserei CNC-Frästeile aus Kupfer CNC-Frästeile aus Messing Dienstleistungen für die Industrie Drehteile für die Lampen- und Leuchtenindustrie Fadenführungsrollen Korrosionsschutz Korrosionsschutz-Beratung Lohnarbeiten auf CNC-Bearbeitungszentren Lohnarbeiten auf NC-Bearbeitungsmaschinen Lohnarbeiten für die Metallindustrie ...und vieles mehr. Kontaktieren Sie uns - Wir freuen uns auf Sie! Reimann Industrietechnik GmbH Hauptstraße 2 94544 Hofkirchen-Garham Tel: +49 8541 8462 Fax: +49 8541 1609 Webseite: www.reimanngmbh.de
Chargiermittel

Chargiermittel

Chargiermittel aus einer Kombination aus Gusswerkstoffen und Blechwerkstoffen • Härtekästen Unsere Härtekästen aus hitzebeständigen Blechen. Wir liefern alle Ausführungen nach Kundenwunsch und reparieren Ihre Glühkästen und Glühhauben. • Körbe aus Guss Diverse Drahtgewebekörbe Unser Sortiment verfügt über Drahtgewebeprodukte für verschiedene Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Formen. • Geschweißte Körbe • Schweißkonstruktion Geschweißte Körbe aus Guss mit Blechwerkstoff Gusskörbe aus hitzebeständigem Guss mit Lochblecheinlagen, hitzebeständige Schweißkonstruktionen
Hochwertige Keramiklösungen für die Analysetechnik von Ceramaret GmbH: Maximale Temperaturbeständigkeit und Resistenz

Hochwertige Keramiklösungen für die Analysetechnik von Ceramaret GmbH: Maximale Temperaturbeständigkeit und Resistenz

Entdecken Sie bei Ceramaret GmbH hochwertige Keramiklösungen für die Analysetechnik. Unsere Produkte bieten exzellente Hochtemperaturbeständigkeit, Resistenz gegen aggressive Medien und elektrische Durchschlagfestigkeit, was sie ideal für den Einsatz in analytischen Anwendungen macht. Unsere Keramikkomponenten werden unter strengen Qualitätsstandards gefertigt und bieten eine herausragende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Dank ihrer exzellenten Hochtemperaturbeständigkeit bleiben sie auch bei extremen Temperaturen stabil und zuverlässig. Die Resistenz gegen aggressive Medien macht unsere Keramiklösungen besonders geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit chemischen Substanzen und aggressiven Flüssigkeiten. Sie sind beständig gegen Korrosion und Chemikalien, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Darüber hinaus bieten unsere Keramikkomponenten eine hohe elektrische Durchschlagfestigkeit, was sie ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Geräten macht. Sie halten hohen elektrischen Spannungen stand und bieten eine zuverlässige Isolierung in anspruchsvollen Anwendungen. Vertrauen Sie auf Ceramaret GmbH für hochwertige Keramiklösungen, die höchste Ansprüche erfüllen und eine maximale Leistungsfähigkeit in analytischen Anwendungen bieten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.
Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

Korrosion stellt eine erhebliche Bedrohung für die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit von Metallkonstruktionen dar. Bei der Wobek Oberflächenschutz GmbH bieten wir spezialisierte Lösungen für den Korrosionsschutz, die darauf abzielen, Ihre Metalloberflächen zuverlässig vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Unsere innovativen Verfahren, wie die Zink-Nickel-Beschichtung, sorgen für einen robusten und dauerhaften Schutz gegen Korrosion, selbst unter extremen Bedingungen. Egal ob für die Automobilindustrie, den Maschinenbau oder Offshore-Anlagen, unsere Beschichtungen gewährleisten eine gleichmäßige Schichtdicke und eine herausragende Beständigkeit. Durch den Einsatz modernster Technologien stellen wir sicher, dass Ihre Bauteile optimal geschützt sind, wodurch deren Lebensdauer erheblich verlängert wird. Verlassen Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich Korrosionsschutz, um Ihre Investitionen nachhaltig zu sichern.
vergüteter korrosionsbeständiger Formstahl, 1.2316 X 38 Cr Mo 16, beste Korrosionsbeständigkeit bei polierter Oberfläche

vergüteter korrosionsbeständiger Formstahl, 1.2316 X 38 Cr Mo 16, beste Korrosionsbeständigkeit bei polierter Oberfläche

1.2316 X 38 Cr Mo 16 ist ein vergüteter, korrosionsbeständiger Formstahl, der sich durch seine beste Korrosionsbeständigkeit bei polierter Oberfläche auszeichnet. Dieser Stahl ist ideal für Formen zur Verarbeitung von chemisch angreifender Masse und bietet eine hervorragende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer Arbeitshärte im Anlieferungszustand bietet er eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.
Chemisch Nickel Schichten

Chemisch Nickel Schichten

Chemisch Nickel, auch als chemische Vernicklung oder Nickel-Plating bekannt, ist ein Verfahren, bei dem Nickel ohne elektrischen Strom auf metallische Oberflächen aufgetragen wird. Die Nickel-Phosphor-Beschichtung bietet exzellenten Korrosionsschutz, hohe Verschleißfestigkeit und herausragende Abriebfestigkeit. Sie ermöglicht eine glatte, konturtreue Oberfläche, die besonders gleichmäßig auf komplexe Bauteile aufgetragen wird, was Chemisch Nickel zu einer idealen Lösung für technische Beschichtungen macht. Mit einem Phosphorgehalt von 10 bis 12 Prozent sorgt die Schicht für optimale Schutzeigenschaften, insbesondere in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Durch Wärmebehandlung kann die Härte der Beschichtung erhöht werden, was die Abriebfestigkeit und mechanischen Eigenschaften weiter verbessert. Die Methode eignet sich für Materialien wie Edelstahl, Kupfer, Messing, Bronze und Aluminiumlegierungen. Chemisch Nickel wird in vielen Industrien eingesetzt, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Maschinenbau- und Elektronikbranche. In der Automobilindustrie schützt es Getriebeteile und Motorkomponenten, während es in der Luftfahrt empfindliche Teile vor extremen Bedingungen bewahrt. Im Maschinenbau schützt es stark beanspruchte Bauteile, und in der Elektronik wird es für Leiterplatten und Kontakte verwendet, um eine präzise, langlebige und leitfähige Oberfläche zu gewährleisten. Ein großer Vorteil von Chemisch Nickel ist die gleichmäßige Schichtverteilung, die auch bei komplexen Geometrien und engen Toleranzen eine konstante Schichtstärke sicherstellt. Diese Fähigkeit ist entscheidend in Präzisionsbranchen wie Luftfahrt und Elektronik. Selbst schwer zugängliche Bereiche können zuverlässig beschichtet werden, ohne die Abmessungen des Bauteils zu verändern. Zusätzlich zu den funktionalen Vorteilen bietet Chemisch Nickel ästhetische Vorzüge. Die glänzende, glatte Oberfläche ist sowohl für technische als auch dekorative Anwendungen geeignet. Diese Kombination aus Schutz und Optik macht Chemisch Nickel zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen sowohl Schutz als auch ein hochwertiges Erscheinungsbild gefordert sind. Neben dem ausgezeichneten Korrosionsschutz, der in aggressiven, feuchten oder chemischen Umgebungen entscheidend ist, bietet Chemisch Nickel eine herausragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Diese Eigenschaften sind besonders in Bereichen wichtig, in denen Bauteile starken mechanischen Belastungen, Reibung oder Gleitbewegungen ausgesetzt sind. Eine weitere Verbesserung der Härte kann durch Wärmebehandlung erreicht werden, die bei Temperaturen über 200 Grad Celsius eine kristalline Struktur erzeugt und die mechanische Widerstandsfähigkeit steigert. Das Verfahren ist besonders geeignet für industrielle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit, Präzision und Schutz gefragt sind. Die gleichmäßige Schichtdicke, die auf komplexen Oberflächen erreicht wird, ermöglicht eine präzise Anpassung an individuelle Anforderungen. Dies ist ein bedeutender Vorteil gegenüber anderen Beschichtungsverfahren, die oft Schwierigkeiten haben, unregelmäßige Geometrien gleichmäßig zu beschichten. Chemisch Nickel bietet eine hohe Vielseitigkeit. Die Kombination aus Korrosionsschutz, Verschleißfestigkeit und gleichmäßiger Beschichtung macht es zur bevorzugten Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. In vielen Branchen, von der Automobil- bis zur Elektronikindustrie, hat sich Chemisch Nickel als zuverlässige Lösung für Oberflächenveredelungen etabliert, die sowohl mechanischen Belastungen als auch widrigen Umgebungsbedingungen standhalten. Zusammenfassend ist Chemisch Nickel eine unverzichtbare Technologie für die Oberflächenveredelung. Das Verfahren bietet nicht nur optimalen Schutz vor Korrosion und Verschleiß, sondern auch eine gleichmäßige, präzise Schichtverteilung auf komplexe Bauteile. Dank seiner Vielseitigkeit, Langlebigkeit und optischen Vorteile ist Chemisch Nickel eine der effizientesten und zuverlässigsten Beschichtungstechnologien für zahlreiche industrielle Anwendungen. Chemisch Nickel für optische Funktionsflächen: Röntgenamorphe Schichtdicken bis 800µm. Chemisch Nickel für hohe Korrosionsbeanspruchung. Maximale Teilegröße: 2000 x 1400 x 500 mm.
Extrem Hochtemperatur-Etiketten HTF-W 02

Extrem Hochtemperatur-Etiketten HTF-W 02

Unsere Extrem Hochtemperatur-Etiketten HTF-W 02 wurden speziell für die Verwendung in der Stahl- und Aluminiumfertigung entwickelt. Diese Hochtemperaturetiketten halten Temperaturen von über +600°C stand. Eigenschaften: UV-Licht und witterungsbeständig, Thermotransfer bedruckbar, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +600 °C, Dauertemperatur: +400 °C. Einsatzbereiche: Stahlindustrie, Gießereien, Aluminium-Hütten, thermisch hochbelastete Bereiche, über 350°C Dauertemperatur.
Widerstandsthermometer, explosionsgeschützte bestehend aus verschiedenen Messkörpern und Anschlusselementen

Widerstandsthermometer, explosionsgeschützte bestehend aus verschiedenen Messkörpern und Anschlusselementen

Widerstandsthermometer bestehend aus verschiedenen Messkörpern und Anschlusselementen. Bietet präzise Temperaturmessungen in verschiedenen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen und Materialien erhältlich. Widerstandsthermometer, Nutenwiderstandsthermometer, Mantelwiderstandsthermometer, Widerstandsthermometer, explosionsgeschützte, Temperaturmesswiderstände
Gasdruckfedern 14/27 EDELSTAHL V4A

Gasdruckfedern 14/27 EDELSTAHL V4A

Hub von 200 bis 500 Länge von 455 bis 1055 Sie sind auf der Suche nach einer Edelstahl Gasdruckfeder? Novotec bietet Ihnen korrosionsbeständige Gasfedern für den Einsatz in Umgebungen, die V4A Material erfordern. Ob für die Medizintechnik, im maritimen Bereich oder für die Lebensmittelverarbeitung – Gasdruckfedern aus Edelstahl erfüllen die besonderen Anforderungen dieser Bereiche und kommen überall dort zum Einsatz, wo ein besonderes Maß an Hygiene oder Korrosionsbeständigkeit gefragt ist.
Passivieren

Passivieren

Edelstahllegierungen enthalten neben Eisen auch Chrom, Nickel, Molybdän und andere Bestandteile. Speziell Chrom baut in Verbindung mit Sauerstoff eine stabile, chromoxidreiche Schicht auf, die das System vor Rouge schützt. Diese sogenannte Passivschicht, kann durch chemisches Passivieren zusätzlich verstärkt werden. Um Rouge gleich vom Start weg so wenig Chance als möglich zu geben, sollten neue Anlagen nach Installation daher fachgerecht passiviert werden. pH-neutrale Vorreinigung - Passivieren - Spülen... so sieht der Passivierungsablauf aus. Die gesamte Anlage wird dabei in einem geschlossenen Kreislauf durchströmt. Wir verwenden dafür Chemikalien, welche die Edelstahlrohre nicht angreifen. Bei der Passivierung wird an der Oberfläche eine chromoxidreiche Schutzschicht gebildet. Durch den Einsatz geeigneter Chemikalien wird zusätzlich das Verhältnis von Chrom zu Eisen an der Oberfläche erhöht. Und das ist gut so, denn je höher der Chromanteil an der Oberfläche, desto ausgeprägter ist die Passivschicht, was zu einer geringeren Korrosionsanfälligkeit führt. Regelmässige Reinigung und Repassivierung … Hohe Temperaturen (z.B. bei Schweissarbeiten), Zerkratzen der Oberfläche oder einfach nur der Zahn der Zeit schwächen die Passivschicht. Effekt: Rouge kann sich wieder ausbreiten und eine neuerliche Reinigung bzw. ein Derouging und eine Repassivierung werden nötig. Denn nur eine periodisch durchgeführte Repassivierung der Systeme bringt dauerhaften Erfolg im Kampf gegen Rouge.
Automatische Widerstandsschweissmaschine

Automatische Widerstandsschweissmaschine

Automatische Widerstandsschweissmaschine mit Roboter
Härtende Vergussmasse EPOXONIC® 281: Ideal für Mikroelektronik & Elektrotechnik | Epoxonic GmbH

Härtende Vergussmasse EPOXONIC® 281: Ideal für Mikroelektronik & Elektrotechnik | Epoxonic GmbH

Die härtende Vergussmasse EPOXONIC® 281 von Epoxonic GmbH ist ein hochleistungsfähiges, lösungsmittelfreies Zweikomponenten-Gießharz-System auf Epoxidharzbasis, speziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in der Mikroelektronik und Elektrotechnik. Mit ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit, Schwerentflammbarkeit und hervorragenden elektrischen Isolationseigenschaften bietet diese Vergussmasse optimale Lösungen für temperaturempfindliche Bauteile. Eigenschaften: Dauertemperaturbeständigkeit: Bis zu 150 °C, ideal für Anwendungen unter konstanten hohen Temperaturen. Temperaturwechselbeständigkeit: Widersteht häufigen Temperaturwechseln, was die Langlebigkeit erhöht. Moderate Härtungstemperatur: Härtet bei relativ niedrigen Temperaturen aus, was den Einsatz in temperaturempfindlichen Anwendungen ermöglicht. Hervorragende elektrische Isolation: Garantiert zuverlässige Leistung in elektrischen Anwendungen. Hohe Wärmeleitfähigkeit: Effektiv bei der Ableitung von Wärme, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1,1 W/mK. Schwerentflammbarkeit: Erfüllt die Anforderungen an V0 nach UL 94. Niedrige Viskosität: Erleichtert die Verarbeitung und das Eindringen in feine Strukturen. Vorteile: Zuverlässige Leistung: Bietet stabile und zuverlässige Performance unter extremen Bedingungen. Breite Anwendungsmöglichkeiten: Ideal für das Vergießen von temperaturempfindlichen Bauteilen mit hohen Anforderungen an elektrische Isolationsfestigkeit und Schwerentflammbarkeit. Hohe mechanische Festigkeit: Mit einer Shore-Härte von 87 Shore D und einer hohen Dichte von 1,7 g/cm³ bietet EPOXONIC® 281 hervorragende mechanische Eigenschaften. Einfach zu verarbeiten: Die niedrige Viskosität ermöglicht eine gleichmäßige Durchdringung und einfache Anwendung. Anwendungsbereiche: EPOXONIC® 281 ist besonders geeignet für das Vergießen von Bauteilen in der Mikroelektronik und Elektrotechnik, die hohe mechanische und thermische Beständigkeit erfordern. Technische Daten: Farbe: Grün Dichte: 1,7 g/cm³ Glasumwandlungstemperatur: 60 – 70 °C Verarbeitungstemperatur: 20 – 30 °C
Hochtemperaturbeständige Wärmeschutzplatte

Hochtemperaturbeständige Wärmeschutzplatte

Wärmeschutzplatten, insbesondere aus DuroBest® dienen in Kunststoffspritzmaschinen zur thermischen Trennung des erhitzten Formwerkzeugs vom Maschinenkörper. Beim Kunststoffspritzen von thermoplastischen Kunststoffen werden Aufschmelztemeperaturen von bis zu 500°C (z.B. PA PDA-T) erreicht. Damit diese Wärmemenge nicht ungehindert in den Maschinenkörper übertragen wird, ist es ratsam die Form vom Maschinenkörper zu isolieren. Zum einen werden Verformungen der Maschine durch die hohe Temperatur verhindert. Zum anderen verbleibt die Temperatur aber auch in der eigentlichen Form. Letzteres trägt zur Energieeffizienz bei, so ist auch das Temperaturgleichgewicht schneller erreicht. Auch wenn es in Spritzgussformen unterschiedliche Heizzyklen gibt, so können diese kontrollierter und mit weniger Gesamtenergiverbrauch gemeistert werden. Zumeist ist die Wärmeisolierplatte zwischen der Maschinenaufspannplatte und dem temperierten Spritzgiesswerkzeug montiert.
Hochhitzebestände Lacke

Hochhitzebestände Lacke

Die BONDUPAL®-Reihe von LÖRKEN-LACKE umfasst eigenentwickelte Speziallacke für unterschiedliche hoch hitzebeständige Anwendungen bis 600°C. Der BONDUPAL® Silikon-Decklack LN 9400 wird angewendet zur Konservierung von heißen Rohrleitungen, Abgasleitungen, Schornsteinen und anderen heißen, hitzebelastbaren, hitzebelasteten oder auch plötzlicher Hitze ausgesetzten Oberflächen metallischer oder nichtmetallischer Herkunft. Bei BONDUPAL® handelt es sich um einen bei Raumtemperatur lufttrocknenden, schwarz-pigmentierten Decklack mit einer Temperaturbeständigkeit bis 600°C. BONDUROL® R 1012 ist ein klassischer Hitzeblech-Konservierer, der eine alufarbige anorganisch-organische Kombinationsschicht für hitzefesten Korrosionsschutz bei besonders beanspruchten Metallteilen wie Auspuffrohren, Blechschornsteinen, Back- bzw. Hitzeblechen etc. ergibt. Ebenfalls zunächst lufttrocknend wird der volle Korrosionsschutz durch die Temperatureinwirkung der jeweiligen Verwendung bzw. Anwendung erreicht. Beginnend bei 250°C wird eine silberhelle Schutzschicht erreicht, die sodann Temperaturen von bis zu 600°C standhält. Diese Schutzschicht ist gleichermaßen wasser-, öl- und benzinfest, streusalzbeständig und entsprechend resistent gegen Reinigung mit Dampfstrahlern, aber auch gegen Rauchgase, HCL und schweflige Säuren.
Schweißtechnik

Schweißtechnik

WIG-/MAG-/WIDERSTAND-/PUNKT- UND BOLZENSCHWEISSEN Unter Anwendung verschiedenster Schweißverfahren bieten wir Ihnen eine hochwertige Lösung für jede Ihrer Anforderungen. Unser Leistungsportfolio umfasst sowohl Bolzenschweißen, Wiederstandschweißen und Punktschweißen als auch Schutzgasschweißen nach dem WIG-, MAG- oder MIG-Verfahren. Zudem beherrschen wir das CMT-Schweißen. An unseren Handarbeitsplätzen können wir Stahl sowie Edelstahl und Aluminium bearbeiten. Darüber hinaus können wir auch alle Materialien auf unserem Schweißroboter mit einer maximalen Bauteilgröße von 2000 x 600 x 600 mm fertigen. Durch die langjährige Schweißexpertise realisieren wir auch komplexe Schweißbaugruppen, die teilweise aus über 100 Einzelteilen bestehen. ÜBER WSM GmbH Wenn es um Blechbearbeitung geht, dann führt an WSM kein Weg vorbei. Wir stellen Laser-, Stanz-, Umform- und Tiefziehteile für Sie her. Wir entwickeln und fertigen Stanzwerkzeuge für Sie. Und mit unserem umfangreichen Maschinenpark sind wir jederzeit in der Lage, verschiedene Metallbearbeitungsverfahren im eigenen Hause durchzuführen. Alles aus einer Hand bei der Blechbearbeitung – für viele unserer Kunden einer der wichtigsten Gründe, sich für WSM zu entscheiden. Jeden Auftrag führen wir mit höchster Professionalität und größter Zuverlässigkeit aus. In jeden Auftrag fließen Jahrzehnte an Know-how, Erfahrung und Leidenschaft für die Blechbearbeitung ein. Darauf können Sie sich bei WSM verlassen.
Hochhitzebeständige Lacke

Hochhitzebeständige Lacke

Lacke für Temperaturanwendungen bis 600° C, 2K und Einbrennsystem, Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, Kleinchargen, Hochhitzebeständige Lacke Hochtemperaturlack Zur Oberflächenversiegelung bei Temperaturanwendungen bis 650°C. Hohe Haftung auf vielen Materialien, auch für die Lackierung auf Edelstahl. Extrem chemikalienbeständig; "selbstreinigend" auf Grund der sehr glatten Morphologie, Typische Anwendung ist die Lackierung von Auspuffanlagen.
ePTFE

ePTFE

TEADIT 24 SH ist eine Dichtungsplatte aus 100 % reinem, multidirektional expandiertem PTFE und Bänder. Dank hervorragenden mechanischen Eigenschaften ist der Kaltfluss äusserst minim. TEADIT 24 SH weist eine exzellente Anpassungsfähigkeit auf und ist deshalb ein idealer Dichtungswerkstoff, auch bei unebenen Flanschen. Die Dichtungen sind mit Farbaufdruck oder farblos geprägt erhältlich. Das Material unterliegt keiner Alterung. Vorteile • Universell einsetzbare Dichtung für eine grosse Vielfalt von Anwendungen • Für alle Arten von Flanschen, alle Medien und einen breiten Temperaturbereich geeignet • Erfüllt strengste Reinheitsanforderungen • Aussergewöhnliche mechanische Festigkeit und minimaler Kaltfluss bei höheren Temperaturen • Reparatur von kleinen Beschädigungen oder Unebenheiten an den Dichtflächen nicht nötig aufgrund exzellenter Anpassungsfähigkeit • Besonders für schmale Dichtflächen geeignet, da beim Verpressen wird nur die Dichtungshöhe verändert wird • Kann einfach gestanzt oder geschnitten werden • Schnell und einfach zu installieren • Gebrauchte Dichtung kann rückstandsfrei entfernt werden Einsatzgebiete • Lebensmittelindustrie • Pharmaindustrie • Bio-Pharmaindustrie • Chemieindustrie • Anlagenbau • Rohrleitungsbau • Behälterbau • Stahlflansche • Stahlbehälter Zulassungen / Prüfungen • BAM • FDA • Air Liquide • Ausblassicher (VDI 2200) • Germanischer Lloyd • USP Kl. VI • WRAS • DVGW • EU 1935/2004 • EU 10/2011 • ABS
hitzebeständige Klebebänder

hitzebeständige Klebebänder

hitzebeständige einseitige und doppelseitige Klebebänder - Papier-Klebebänder (Kreppklebeband) - Maskieren bei Nasslackieren oder ähnlichen Prozessen, für unterschiedlichste Anforderungen, hitzebeständig bis 160°C - Polyester-Klebebänder (hitzebeständig) - Klebebänder zum Abdecken bei Hochtemperaturprozessen (bis 220°C), z.B. Pulverlackieren - Teflon-/PTFE-Klebebänder - hitzebeständig bis 260°C - Kapton-Klebebänder - zum Maskieren u.a. bei Galvanikprozessen - hitzebeständig bis 260°C - Plasma-Spray-Abdeckband - hitzebeständig bis 260°C - Aluminiumklebeband - hitzebeständig bis 260°C - doppelseitige Klebebänder - hitzebeständig bis 220°C
Automatisches Widerstandsschweißen von Quernähten

Automatisches Widerstandsschweißen von Quernähten

Anlage zur Schweißung von Endlosvlies für die PM-Fertigung Diese Anlage beinhaltet Vlieszuführung und –positioniereinheit sowie Vliestransport mittels Servoantriebe Längsrollnahtschweißmaschine mit Antrieb für Rollenschweißkopf und Schweißstromsteuerung Vliesvorschubeinheit Doppeltänzer für Aufwickelhaspel manuelle Bandführungsleitrolle für Haspel-Wickellage Wasserrückkühlanlage
Manganphosphatieren | Lahner KG - Erhöhte Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz

Manganphosphatieren | Lahner KG - Erhöhte Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz

Das Manganphosphatieren bei der Lahner KG ist ein fortschrittliches Verfahren zur Verbesserung der Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Metalloberflächen. Diese Behandlung erzeugt eine dichte, poröse Phosphatschicht, die ideal für Anwendungen geeignet ist, bei denen eine hohe mechanische Belastung auftritt. Besonders in der Automobil- und Maschinenbauindustrie wird das Manganphosphatieren eingesetzt, um die Reibung zu minimieren und die Lebensdauer von Bauteilen zu verlängern. Die bei Lahner KG durchgeführte Manganphosphatierung entspricht höchsten Qualitätsstandards und bietet eine ideale Grundlage für nachfolgende Schmierstoffanwendungen. Vorteile: Verbesserte Verschleißfestigkeit und längere Lebensdauer von Bauteilen. Optimale Vorbereitung für Schmierstoffanwendungen. Reduzierte Reibung und verbesserte Funktionsfähigkeit beweglicher Teile. Hoher Korrosionsschutz durch eine robuste Phosphatschicht.
Sicherheitsprüfungen

Sicherheitsprüfungen

Visuelle Inspektion: Zunächst wird eine visuelle Überprüfung durchgeführt, um sichtbare Schäden oder Mängel an Kabeln, Steckdosen, Schaltern und anderen Komponenten zu erkennen. Messungen und Tests: Elektriker führen verschiedene Messungen durch, um sicherzustellen, dass die elektrischen Parameter innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Dazu gehören: Isolationswiderstandsmessung: Überprüfung der Isolierung von Kabeln und Leitungen. Schleifenimpedanzmessung: Bestimmung des Widerstands im Fehlerstromkreis. Prüfung der Schutzleiter: Sicherstellung, dass alle Schutzleiter ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsfähig sind. FI-Schutzschalter-Test: Überprüfung der Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCDs). Funktionsprüfung: Alle sicherheitsrelevanten Funktionen der elektrischen Anlage werden getestet, um sicherzustellen, dass sie im Ernstfall korrekt arbeiten. Bewertung und Dokumentation: Nach Abschluss der Prüfungen werden die Ergebnisse bewertet und dokumentiert. Eventuelle Mängel werden festgehalten und Empfehlungen für notwendige Reparaturen oder Verbesserungen gegeben. Berichterstellung: Ein detaillierter Prüfbericht wird erstellt, der alle durchgeführten Tests, Ergebnisse und festgestellten Mängel enthält. Dieser Bericht dient als Nachweis für die durchgeführten Prüfungen und ist wichtig für zukünftige Inspektionen. Nachprüfung: Falls Mängel festgestellt wurden, erfolgt nach deren Behebung eine erneute Prüfung, um sicherzustellen, dass alle Probleme behoben wurden.
Gasnitrieren

Gasnitrieren

Das Gasnitrieren ist eine thermochemische Behandlung, geeignet für un- und mittellegierte Werkstoffe. In die Randschicht Ihres Werkstücks diffundiert gezielt Stickstoff ein: Es erfolgt eine reine Oberflächenhärtung – das Kerngefüge bleibt dabei unbeeinflusst. Mit dem Gasnitrierprozess erreichen wir über die lange Prozessdauer vor allem gegenüber dem Gasnitrocarburieren deutlich höhere Nitrierhärtetiefen und erzielen ein Maximum an Elastizität bei gleichzeitiger Härtung der Oberflächenstruktur. Auch das partielle Gasnitrieren mit Isolierpaste und eine Schüttgutbehandlung sind möglich.