Finden Sie schnell beheizte arbeitshandschuhe für Ihr Unternehmen: 18 Ergebnisse

Nylon-Latexschaum-Handschuh NIRO-S  pure 1014  EN 388:2016 =2131X

Nylon-Latexschaum-Handschuh NIRO-S pure 1014 EN 388:2016 =2131X

EINSATZBEREICHE Maschinen- und Gerätebedienung | Qualitätskontrolle | Reparatur und Wartung | Warenannahme und Versand | Inventar- und Lagerverwaltung Touchscreen Bedienung | Sehr gute Passform | Hohe Flexibilität Der NIRO-S pure 1014 ist ein nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit einer Beschichtung aus Latexschaum. Diese spezielle, sehr weiche Latexschaum-Beschichtung ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens. Da der Latexschaum kompatibel zur Touchoberfläche ist, bleibt die Funktion der Beschichtung auch an den Fingerspitzen erhalten. Beschichtung: Latexschaum - Innenhand und Fingerspitzen beschichtet Futter: Nylon | 15 Gauge Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Strahlhandschuhe

Strahlhandschuhe

Unsere Strahlhandschuhe schützen Ihre Hände vor abprallenden Strahlmittel, Staub, Verschmutzung und sind sehr angenehm zu tragen und langlebig. Strahlerhandschuhe Unsere Strahlhandschuhe schützen Ihre Hände vor abprallenden Strahlmittel, Staub, Verschmutzung und sind sehr angenehm zu tragen und langlebig. Sandstrahlhandschuhe dienen zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung und bieten vorzügliche Beweglichkeit auch bei niedriegen Temperaturen. ARTEKA bietet Baumwollhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe aus hochwertigem Leder sowie das passende Zubehör wie Handschuhbefestigungen und Handlochgummibefestigungen. Unsere Strahler-Handschuhe sind alle aus qualitativ hocherwärtigem Material und in verschiedenen Größen und Ausfertigungen erhältlich. In unserem Shop finden Sie für jede Anwendung, ob zur Arbeit in Strahlkabinen oder für das Freistehlen, und für alle Bedürfnisse die passenden Sandstrahlhandschuhe.
Wassertemperiergeräte WTE-90-18/27/36/45E-50/100

Wassertemperiergeräte WTE-90-18/27/36/45E-50/100

Medium: Wasser Heizleistung: 18/27/36/45 kW Kühlleistung: 50/100 kW Art: Temperiereinheit Standardausführung: bis 90°C
Plasma-Wärmebehandlung im Ionenstrom

Plasma-Wärmebehandlung im Ionenstrom

Beratung bei der Werkstoffauswahl, Behandlungstiefe und Oberflächenhärte nach Anwendungsfall. Plasma-Wärmebehandlung im Ionenstrom - Beratung bei der Werkstoffauswahl, Behandlungstiefe und Oberflächenhärte nach Anwendungsfall.
iROSS Netzfrequenz-Erwärmsystem

iROSS Netzfrequenz-Erwärmsystem

Die iRoss Netzfrequenzsysteme wurde für die schnelle und effiziente Erwärmung von Stahl, Aluminium, Pulvermetall, Gusseisen und den meisten anderen Werkstoffen entwickelt. iRoss-Systeme sind geeignet für: • Homogene induktive Erwärmung komplexer Bauteile • Thermisches Fügen und Schrumpfen • Thermisches Fügen und Schrumpfen • Erwärmen zur Montage / Demontage • Rohrenderwärmung OCTG • Motorgehäuseerwärmung • Trocknen / Lacktrocknen • Anlassen komplexer Bauteile • Schüttguterwärmung • Vorwärmen • Löten • Glühen • Kleber aushärten • Erwärmen zum Beschichten
Wärmeleitpasten und thermisch leitende Gapfiller im Batteriewärmemanagement

Wärmeleitpasten und thermisch leitende Gapfiller im Batteriewärmemanagement

Batteriewärmemanagement In jüngster Zeit besteht eine starke und zunehmende Nachfrage nach innovativen Fertigungskonzepten für Elektro- und Hybridfahrzeugbatterien. Die modernen Designs eines Batteriesystems aus z. B. den besonders beliebten Lithium-Ionen-Zellen stellt das Wärmemanagement erneut vor anspruchsvolle Herausforderungen. Da sowohl die Leistung als auch die Haltbarkeit der Zellen und somit des ganzen Batteriemoduls stark von der Umgebungstemperatur abhängt, muss das Wärmemanagementsystem für eine effiziente Ableitung entstehender Wärme bzw. für die ganzheitliche Temperierung von z. B. kalten Batterien sorgen. Im Betrieb wird Wärme erzeugt, wenn das System aufgrund der Fahrzeugbeschleunigung entladen wird, ebenso wie es beim Laden an der Ladestation oder während der Rückgewinnung von Bremsenergie der Fall ist. Die Wärmezu- und Wärmeabfuhr kann diesbezüglich auf unterschiedliche Art erfolgen. Flüssigkeitsgekühlte Systeme haben Wärmetauscher, die mit direkt den Zellen verbunden sind. Das Kühlmedium nimmt dabei die Wärme auf und führt sie an einen externen Kühler ab. Die Wärmeübertragung erfolgt meist direkt von den Zellen in eine gekühlte Grundplatte, inmitten sich Thermal Interface Materials (TIMs) zur Aufgabe gemacht haben, eine optimale thermische Verbindung der Komponenten zu gewährleisten und nebenbei Maßtoleranzen auszugleichen. Ein Vorteil struktureller wärmeleitender Klebstoffe besteht sowohl in der Gewährleistung einer mechanischen, kombiniert mit einer gleichzeitig thermisch leitfähigen Verbindung. Wärmeleitende Kleber werden deshalb sehr gerne verwendet, um z. B. prismatische Zellen (Hard Case Zellen) an Kühler oder Gehäuse anzubinden oder um die externen Kühler an Rahmen bzw. direkt am Batteriegehäuse anzubringen, wie beispielsweise in Hybrid- oder 48V-Batterien. Wiederlösbare TIMs wie nicht aushärtende, einkomponentige Wärmeleitpasten oder vernetzende Gapfiller dienen hier nur zur thermischen Anbindung, während Zellen oder Module mechanisch am Kühler oder an einem Batteriefach befestigt sind. Sie ermöglichen somit nachgeschaltete Reparaturkonzepte, wenn es z. B. notwendig wird, einzelne Module auszutauschen. Generell werden TIMs vor dem Zusammenbau auf die Module oder in die Batteriewanne dosiert und durch die bei der Modulmontage auftretenden Presskraft im Spalt verteilt. Neu etablierte Weiterentwicklungen der Montageprozesse erfordern jedoch TIMs, die in den vorhandenen Spalt injiziert werden können, z. B. nachdem die Zellmodule bereits mechanisch mit dem Kühler verbunden wurden. Für Ihren jeweiligen Anwendungsfall bietet Polytec PT ein umfassendes Spektrum an Wärmeleitklebstoffen und thermisch leitfähigen Gapfillern. Unsere Produkte liegen bereits als abgestufte Versionen mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten und Prozesseigenschaften vor, können jedoch ggf. kundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden. Polytec PT Wärmeleitklebstoffe und Gapfiller erhalten sie ausschließlich silikonfrei, was Risiken für nachgeschaltete Beschichtungs-, Verklebungs- oder Lackierprozesse ausschließt. Ebenso kommen für Anwendungen in automatisierten Misch- und Dosierprozessen nur nicht-abrasive Füllstoffe zum Einsatz, um einem übermäßigen Verschleiß an Anlagenkomponenten von vorneherein entgegenzuwirken. Profitieren Sie von unserer weitreichenden Expertise in Sachen thermisch leitfähiges Verbinden. Ein Kontakt, der leitet!
Effiziente Wärmebehandlung – GoTech CNC GmbH | Optimale Festigkeit und Haltbarkeit für Bauteile

Effiziente Wärmebehandlung – GoTech CNC GmbH | Optimale Festigkeit und Haltbarkeit für Bauteile

Produktbeschreibung: Die Wärmebehandlung ist eine essenzielle Technik, um die mechanischen Eigenschaften von Bauteilen gezielt zu verändern. Bei GoTech - CNC GmbH bieten wir maßgeschneiderte Wärmebehandlungsprozesse an, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Materialien und Produkte abgestimmt sind. Durch gezielte Temperaturführung und -steuerung können wir die Festigkeit, Härte und Verschleißbeständigkeit Ihrer Bauteile verbessern. Unser Portfolio an Wärmebehandlungsverfahren umfasst das Härten, Anlassen, Glühen und weitere Techniken. Jedes Verfahren wird unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, um eine gleichmäßige Qualität und Präzision zu gewährleisten. Unsere Expertise in der Wärmebehandlung stellt sicher, dass Ihre Bauteile die geforderten Spezifikationen und Leistungsanforderungen erfüllen. Vorteile der Wärmebehandlung bei GoTech - CNC GmbH: Erhöhung der Bauteilfestigkeit und Verschleißbeständigkeit Verbesserte Härte und Zähigkeit durch kontrollierte Temperaturprozesse Maßgeschneiderte Wärmebehandlung für verschiedene Materialien Optimierung der mechanischen Eigenschaften von Bauteilen Effiziente und präzise Durchführung für Serienproduktion und Einzelteile Mit unserer hochmodernen Ausrüstung und dem fundierten Wissen in der Wärmebehandlung können wir Ihnen helfen, die Lebensdauer und Leistung Ihrer Bauteile zu maximieren. Egal ob es um Prototypen oder Serienfertigung geht, wir bieten die passende Lösung. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Wärmebehandlungsverfahren zu erfahren und ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten.
Randschichthärten

Randschichthärten

Wir verwenden das Induktivhärten als Verfahren zur Randschicht­härtung. Hierbei verleihen wir Werkstücken mit niedriger oder hoher Festigkeit eine Randschicht mit hoher Härte. Diese Randschicht, die meist örtlich begrenzt ist, wird induktiv mit einer Induktorspule erwärmt und somit auf die notwen­dige Härtetemperatur gebracht. Durch das Abschrecken mit Hilfe einer auf das Bauteil ausgerichteten Brause und einem speziellen Abschreckmediums wird eine Martensitbildung in der Randschicht erreicht. Für das Induktivhärten eignen sich alle Stähle mit einem ausreichenden Kohlenstoffgehalt (ab ca. 0,3 % C). Es können jedoch auch Stähle mit geringerem Kohlenstoff­gehalt induktivgehärtet werden.
Industrieofen "U-Dry" Trockenkammern - Trockenschränke

Industrieofen "U-Dry" Trockenkammern - Trockenschränke

Minimales Feuchteniveau bei moderatem Temperatur- und Energiebedarf. Ultra - Trockenkammern / Trockenschränke arbeiten unabhängig von der Umgebungsluft und deren Feuchte. Deshalb ist dies die richtige Wahl für die hochwertige Trocknung von Elektronikkomponenten (IPC / JEDEC 033 A) und von hochwertigen Kunststoffen, die nicht für einen Heißlufttrockner geeignet sind. Der Trockenschrank arbeiten wie die Granulattrockner mit einem Trockenluftgenerator. Es kann unabhängig von der Jahreszeit materialschonend und energiesparend getrocknet werden. Die Grundausstattung unserer Trockenschränke und Trockenkammern: • Innenmantel aus Edelstahl • Beheizung über Rohrheizkörper im Kreuzstrom der Umluftturbinen • Leistungsfähige Umluftmotoren und Umluftturbine • Horizontale Luftumwälzung, mit Wandvorwärmung • Elektronische Regelung mit hochwertigen PID- Reglern mit Selbstoptimierung • Hochwertige PT 100- Messfühler in 3 – Leiterschaltung • Temperaturwählbegrenzer gemäß EN 60519-2, Klasse 2, als Produktschutz • Wir bieten grundsätzlich drei Baureihen an: jeweils für eine maximale Temperatur bis 250°C, 400°C und 650°C Besprechen Sie mit uns als Hersteller Ihre Anwendung und wir werden Ihnen die geeigneten Optionen für eine optimale Trockenkammer oder einen passenden Trockenschrank individuell zusammenstellen - Sie können sich auf unsere Erfahrung bei der Umsetzung von Anwendungen in der Industrie und im Labor verlassen.
Rohrbündelwärmetauscher

Rohrbündelwärmetauscher

Rohrbündel-Wärmetauscher eignen sich für Anwendungen in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten, wie Maschinen- und Anlagenbau, Schiffs-bau, chemische und petrochemische Industrie, Lebensmittel- und G
Rohrbündelwärmetauscher

Rohrbündelwärmetauscher

Rohrbündelwärmetauscher dienen zum Aufheizen, Verdampfen, Kühlen und Kondensieren von Medien. Bei gleichem Aufbau werden sie je nach Funktion auch "Rohrbündelverdampfer", "Kältemittelverdampfer" oder "Rohrbündelkühler" genannt Sie bestehen aus einem Mantelrohr, in dem sich eine große Anzahl (oft hunderte) dünner Rohre befinden. I.A. fließt das abgebende Medium durch die Rohre, das aufnehmende durch den Zylinder. Durch dieses Konstrukt kann aufgrund der großen Oberfläche der Rohre bei geringem Strömungswiderstand sehr effektiv Wärme bzw. Kälte übertragen werden. Nach diesem Prinzip funktionieren u.a. Oberflächenkondensatoren zur Kondensierung von Dämpfen durch Abkühlung, Rohrbündelverdampfer zur Verdampfung von Flüssigkeiten durch Erhitzung, Rohrbündelkühler zur Kühlung von Dampf oder Flüssigkeiten und Kältemittelverdampfer, bei denen in den Rohren Kältemittel verdampft und die entstehende Kälte an das aufnehmende Medium abgegeben wird. Rohrbündelwärmetauscher von Barth+Höpfinger: Auslegung (Berechnung), Fertigung und Dokumentation aus einer Hand Rohrbündelwärmetauscher aus Edelstahl 1.4571 Wir fertigen nach Ihren Angaben oder berechnen selbst. Dabei berechnen wir SW-unterstützt bei von Ihnen vorgegebenem Volumestrom, Medium und Temperatur die notwendige Thermische Dimensionierung des Wärmetauschers nach VDI Wärmeatlas/ TEMA. Die Mechanische Berechnung, Fertigung, Abnahmen und Dokumentationen erfolgt nach AD2000 oder ASME. Aufgrund langjähriger Erfahrung können wir Rohrbündelwärmetauscher in verschiedensten Ausführungen und mit unterschiedlichen Materialien wie Stahl und Edelstahl, Austenit, Duplex Stählen oder Nickelbasislegierungen anbieten. Wärmetauscherrohre werden elektromechanisch eingewalzt oder orbitalgeschweißt. Rohrbündel können fest oder ziehbar als U-Rohrwärmetauscher oder mit Schwimmkopf gefertigt werden. Dokumentation erstellen wir in deutsch, englisch oder russisch und übergeben sie mit Auslieferung des Wärmetauschers.
Rollenherd-Ofen

Rollenherd-Ofen

Für Alu-Sonderprofile Rollenherdofenanlage als Lösungsglühofen und Warmauslagerungsofen, Luft-Schnellkühlung, Wasserbad und Rollgänge
Zusatzleistungen | Vergüten

Zusatzleistungen | Vergüten

Das Vergüten ist ein Wärmebehandlungsprozess, den die BLAIER GmbH über ihr Netzwerk anbietet. Dieser Prozess verbessert die mechanischen Eigenschaften von Bauteilen, indem er deren Härte und Zähigkeit erhöht. Das Vergüten ist besonders wichtig für Anwendungen, die eine hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit erfordern. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern stellt die BLAIER GmbH sicher, dass die vergüteten Bauteile den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Diese Dienstleistung ist ideal für Branchen, die auf robuste und langlebige Bauteile angewiesen sind. Die BLAIER GmbH bietet damit eine effektive Lösung für die Vergütung von Bauteilen.
Kambic Klimaschrank ICH für Stabilitätsprüfungen nach den ICH-Klimazonen

Kambic Klimaschrank ICH für Stabilitätsprüfungen nach den ICH-Klimazonen

Unsere neuen Klimakammern STKK der Serie „Kambic“ wurden speziell für Stabilitätstests entwickelt und sind damit das perfekte Werkzeug für Stabilitätsprüfungen in der Pharma-Industrie. Klimakammer für Stabilitätsprüfungen nach den ICH-Klimazonen Sie möchten Stabilitätsprüfungen von Arzneimitteln nach GMP-Richtlinien durchführen? Unsere Stabilitätstestkammern sind für den Einsatz im Pharmabereich perfekt geeignet und an allen Klimapunkten der ICH-Richtlinien (Q1A) kalibriert. Für unübertroffene Wiederholbarkeit Ihrer Stabilitätstest sorgt die hochpräzise Stabilität sowie die homogene Temperatur- und Feuchteverteilung bei allen ICH-Klimabedingungen. Sprechen Sie uns auf das GMP-Qualifizierungspaket an! Temperaturbereich: +10 °C bis +60 °C Temperaturstabilität: besser als ±0,5 °C bei allen ICH Klimabedingungen Temperaturgleichförmigkeit: besser als ±1,5 °C bei allen ICH Klimabedingungen Feuchtebereich: 20 %rF bis 90 %rF Feuchtestabilität: besser als ±3 % bei allen ICH Klimabedingungen Kammervolumen: 820 und 1300 Liter
Nylon-Nitrilschaum-Handschuh NIRO-S  pure 1021  EN 388:2016 =4121X

Nylon-Nitrilschaum-Handschuh NIRO-S pure 1021 EN 388:2016 =4121X

EINSATZBEREICHE Baugewerbe | Recycling | Garten- und Landschaftsbau | Schwerindustrie | Transportgewerbe Flüssigkeitsdicht | Hohe Griff – und Rutschsicherheit Nass und Trocken | Gute Abriebfestigkeit Der NIRO-S pure 1021 ist ein nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit einer grauen Nitrilschaum-Beschichtung. Mit seinem feingstrickten 15 Gauge Nylongewebe und der dünn aufgetragenen Nitrilschaum-Beschichtung ist der Schutzhandschuhs besonders feinfühlig. Spandex-Fasern im Liner erhöhen den Tragekomfort und verbessern die Passform. Der besonders atmungsaktive NIRO-S pure 1021 ist auch abriebfest [4 von 4| EN 388] und langlebig. Die rutschhemmenden Eigenschaften des Nitrilschaums sorgen für guten Griff auf trockenen, leicht öligen, fettigen und feuchten Oberflächen. Beschichtung: Nitrilschaum - Innenhand und Fingerspitzen beschichtet Futter: Nylon 15 Gauge Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sandstrahlhandschuhe

Sandstrahlhandschuhe

Unsere Strahlkabinen-Handschuhe schützen Ihre Hände vor abprallenden Strahlmittel und sind sehr bequem und langlebig. Sandstrahlhandschuhe dienen zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung und bieten vorzügliche Beweglichkeit. Wir bieten Baumwollhandschuhe und Sandstrahlhandschuhe sowie das passende Zubehör wie Handschuhbefestigungen und Handlochgummibefestigungen.
Plasma-Wärmebehandlung im Vakkum

Plasma-Wärmebehandlung im Vakkum

Plasma-Wärmebehandlung im Vakuum durch ionisierte, reaktionsfähige Gase. In einer Vakuum-Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoff oder anderen Gasen werden die Werkstücke im Ionenstrom einer Gasentladung auf Behandlungstemperaturen von 200 °C bis 500 °C, im Bedarfsfall auch geringer oder höher erwärmt und behandelt.
Zusatzleistungen | Härtebehandlung

Zusatzleistungen | Härtebehandlung

Die Härtebehandlung ist ein entscheidender Prozess, den die BLAIER GmbH über ihr Netzwerk anbietet, um die mechanischen Eigenschaften von Bauteilen zu verbessern. Diese Behandlung erhöht die Härte und Festigkeit der Bauteile, was besonders wichtig für Anwendungen ist, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern stellt die BLAIER GmbH sicher, dass die gehärteten Bauteile den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Diese Dienstleistung ist ideal für Branchen, die auf robuste und langlebige Bauteile angewiesen sind. Die BLAIER GmbH bietet damit eine effektive Lösung für die Härtebehandlung von Bauteilen.