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Aggregate für Öl, Wasser oder chemische Flüssigkeiten

Aggregate für Öl, Wasser oder chemische Flüssigkeiten

Druckbereich 10 bis 7.000 bar Anwendungen: Pressen Hubtische Hubzylinder Kalibrierung Prüfhydraulik Filterpressen Spannhydraulik Vorspanngeräte Überlastsicherung Werkzeughydraulik Hydraulische Pressverbände
Läpppulver Borcarbid

Läpppulver Borcarbid

Superhartes Alternativprodukt zum Diamant / feinklassierte Körnungen in reproduzierbaren Qualitäten / Bearbeitung von Sintermaterialien und sehr harten Materialien
Magnesiumchlorid

Magnesiumchlorid

Magnesiumchlorid-Schuppen werden in 25 Kg-Säcken und 1000 Kg-Big Bags geliefert.
GLYCASOL

GLYCASOL

2,3-O-Isopropylidenglycerin ist ein einwertiger, primärer Alkohol, der sich formal als ein durch eine cyclische Ethergruppe substituiertes Methanol beschreiben lässt. Durch diese beiden unterschiedlichen Gruppierungen verschiedener Polarität zeigt das Molekül sowohl Affinität zu polaren, insbesondere OH-haltigen Verbindungen, aber auch zu weniger polaren bis apolaren Stoffen. Am hervorstechendsten ist dabei die vollkommene Mischbarkeit mit Wasser. Gleichzeitig ist Isopropylidenglycerin aber auch mit praktisch allen organischen Substanzgruppen mischbar. Aus diesen Gründen eignet es sich ganz besonders als universelles Lösungsmittel für die verschiedensten Anwendungen. In Lacken und Farben, Druckfarben, Klebstoffen, Pestiziden, Wasch- und Reinigungsmitteln, Metallreinigern, Emulgatoren, Dispergatoren oder Extraktionsmitteln finden sich die wichtigsten industriellen Anwendungen. Neben der reinen Lösungsmittelfunktion kann Isopropylidenglycerin dabei auch eigenständige lackbildende Eigenschaften wie Trocknungsverzögerung, Filmbildung entwickeln. Isopropylidenglycerin wird seit vielen Jahren von Kosmetikern als Zusatzstoff in Parfums und Essenzen geschätzt. Durch die alkoholische Hydroxylfunktion kann das Molekül aber auch als Rohstoff an einer Vielzahl von Reaktionen teilnehmen. In Kondensationsreaktion unter Wasserabspaltung wird Isopropylidenglycerin als Modifikator in Polyestern, Polyurethanen, Polyacrylaten, Polyethern etc. eingebaut. Mit Anhydriden und Säuren werden Ester gebildet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Daten unserer Laborversuche zur Charakterisierung des Stoffes zur Verfügung.
Auftragssynthese & (bio)chemische Auftragsforschung

Auftragssynthese & (bio)chemische Auftragsforschung

ChiroBlock ist ein führender Experte für Auftragssynthese und chemische Auftragsforschung im europäischen Markt für Synthesechemie-Dienstleistungen. Im Kundenauftrag bearbeiten wir Syntheseprojekte in unseren Laboren mit Sitz in Deutschland. Dabei bieten wir unseren Auftraggebern ein breites Leistungsspektrum in der Synthesechemie. Von der Erstsynthese komplexer, kommerziell nicht erhältlicher Substanzen, über die Optimierung von Synthesewegen, bis zur Versorgung mit exklusiven Feinchemikalien für Ihre Produktion erstreckt sich unser Serviceangebot für Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Ob Pharma, BioTech oder Universität, wir beliefern unsere Kunden mit maßgeschneiderten Molekülen für ihre Produktentwicklung oder Supply Chain.
4-Vinylbenzylchlorid

4-Vinylbenzylchlorid

Molecular Formula: C9H9Cl Molecular Weight: 152,62 Appearance: clear yellow to deep greenish-yellow liquid Assay (Area%): ≥ 92,0 % (GC) IR-spectrum: conforms to structure Storage: cool, dry, dark, tightly closed Application: intermediate in organic syntheses Code No.: 27990 CAS No.: 1592-20-7 EEC No.: 216-471-2
Chemie filtratie

Chemie filtratie

Bei der Filtration von Flüssigkeiten mit einem höheren pH-Wert werden keramische Membranen verwendet, die für höhere Drücke und Temperaturen geeignet sind.
Das Chemikalienbindemittel DEUREX PURE

Das Chemikalienbindemittel DEUREX PURE

DEUREX PURE ist geeignet für hydrophobe Flüssigkeiten, für Öle und Chemikalien, auch Alkohole und Tenside.
Druckchemie

Druckchemie

Unser Produktsortiment Druckvorstufe haben wir 2006 wesentlich erweitert und um wichtige Produkte für den Drucksaal ergänzt. Schwerpunktmäßig bieten wir heute an: Filmentwickler / Filmfixierer Druckplattenentwickler (analog) Druckplattenentwickler für CtP-Systeme Walzenwaschmittel für automatische Systeme Walzenwaschmittel für manuelle Anwendung Feuchtmittelkonzentrate für Bogen-Offset Feuchtmittelkonzentrate für Heat Set Feuchtmittelkonzentrate für Zeitungsdruck Silikonlösungen Plattenreiniger Wir sind in der Lage, alle o.g. Produktgruppen auch in Lohnfertigung für unsere Kunden herzustellen.
PRÄZISE UND VERLÄSSLICH: UNSERE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

PRÄZISE UND VERLÄSSLICH: UNSERE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

In kaum einer anderen Branche sind verlässliche Messwerte und präzise Steuerungsvorgänge so wichtig wie in der chemischen Industrie. Wir steuern Produktionsabläufe vom Chargieren über das Dosieren bis hin zu den Reaktorprozessen punktgenau und ohne Reibungsverluste und garantieren so eine vollautomatische Prozesskontrolle – auch bei der Installation in Staub-Ex-Zonen sowie der Fertigung geschützter Schaltanlagen nach ATEX-Norm. Außerdem muss die Prozessleittechnik in Chemieanlagen stets anpassungsfähig sein und sich in kürzester Zeit auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen, um Produktionsausfälle minimieren zu können. Unser Prozessleitsystem für Chemieanlagen erfüllt genau diese Voraussetzungen mit Bravour.
Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA)

Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA)

Bei der dynamisch-mechanischen Analyse oder Spektroskopie wird der Prüfkörper einer periodisch wechselnden, zumeist sinusförmigen Beanspruchung, ausgesetzt. Der Vorteil dieser Methode ist bei Verwendung einer Temperierkammer (dynamisch-mechanisch thermische Analyse – DMTA), dass die dynamisch-mechanischen Kennwerte als Funktion der Temperatur vorliegen. Durch die Variation der Frequenz ist zusätzlich die Charakterisierung der Zeitabhängigkeit des Werkstoffverhaltens möglich. Die dynamisch-mechanische Analyse kann dabei mit freien gedämpften Schwingungen (Pendelschwingungen) oder im erzwungenen Schwingungs- sowie Resonanzmodus durchgeführt werden. Üblicherweise werden dabei die Beanspruchungsarten Torsion, Biegung und Zug genutzt. Gemeinsam ist allen Verfahren, dass die Deformation des Prüfkörpers sehr klein ist und den linear-viskoelastischen Bereich nicht überschreiten sollte. Infolge dieser kleinen Verformungen sind mit der DMA oder DMTA im Temperaturintervall von ca. –180 °C bis 400 °C hohe Prüffrequenzen bei mechanischer Anregung bis 200 Hz realisierbar. Für die Kunststoffprüfung mittels DMA oder DMTA unter Zugbeanspruchung werden zur Erzeugung sinusförmiger Dehnungen oder Spannungen vorwiegend hydraulische, pneumatische oder elektrodynamische Kleinprüfmaschinen sowie DMTA-Systeme mit Zusatzeinrichtungen wie Dehnungssensoren und Temperierkammern verwendet. Von dem Prüfsystem wird dann eine konstante sinusförmige Dehnungs- oder Spannungsamplitude mit einer definierten und konstanten Frequenz auf den Prüfkörper aufgebracht, wobei in der Kunststoffprüfung aufgrund der Prüfkörpergeometrie bevorzugt im Zugschwellbereich gearbeitet wird. Die Amplitude der Spannung oder Dehnung sowie die Mittelspannung oder -dehnung als auch die Temperatur werden per PID-Regelung auf konstantem Niveau gehalten, um Kriech- oder Relaxationseffekte während des Versuchs zu kompensieren. Bei linear-viskoelastischem Werkstoffverhalten und einem Normalspannungszustand weisen die zeitlichen Änderungen von Spannung und Deformation im eingeschwungenen Zustand die gleiche Frequenz aber unterschiedliche Phasenlagen auf, wobei δ der Phasenwinkel ist, der Werte zwischen 0 und π/2 annehmen kann.
WEWAX® B

WEWAX® B

Unsere WEWAX-B® Produkte sind hochwertige, kristalline und vielseitig anwendbare Polyethylen -Wachse (PE-LD) mit zuverlässigen Qualitätsparametern. Tropfpunkt: 100 – 115 °C Viskosität (140°C): 50 – 5000 mPas Schmelzenthalpie: 80 – 250 J/kg Typische Anwendungsbereiche sind z.B.: Masterbatches, Hotmelts, Verpackungen, Trägermaterial für Pigmente, Personal Care, PVC
Aufgabenverteilungsplan - Variante 1: Textformular. Beispiel Chemieunternehmen. Template

Aufgabenverteilungsplan - Variante 1: Textformular. Beispiel Chemieunternehmen. Template

Aufgabenverteilungsplan als am Beispiel eines mittelständischen Chemieunternehmens mit allen Unternehmensfunktionen. Format des AVP: Textformular. Die Vorlage enthält, abgeleitet aus einem konkreten Fall, den Aufgabenverteilungsplan (AVP) eines mittelständischen Chemieunternehmens, das in Sparten organisiert ist. Sie bekommen eine Darstellung aller für die Funktionsfähigkeit eines solchen Unternehmens relevanten Aspekte. Die Zielstellung von 50 Organisationseinheiten bis zur 3.Ebene ist definiert und es sind über 430 Aufgaben als „Leistungsaufgabe“ oder als „Serviceaufgabe“ klassizifiert. Unternehmen können diese Vorlage mit Hilfe des Ratgebers Aufgabanalyse für ihre Belange konkretisieren. Geeignet auch für Unternehmen anderer Größenordnung und Branchen. Auslieferungsform: digital. Dokumentdaten: MS-Word-Datei mit 42 Seiten, 420 kB
Filament

Filament

Wir extrudieren unsere Werkstoffe zu Filament für unsere Kunden. In Kooperation mit unseren Partnern sind wir auch in der Lage, Großkunden zu bedienen. Eine Extrusion von metallischem FDM-Filament ist nach Abstimmung möglich. Wir bieten: Extrusion von modifizierten Kunststoffen Extrusion von metallischem FDM-Filament Farbkombinationen auf Kundenwunsch Anfrage stellen
CP4 Paletten

CP4 Paletten

Wir bieten neun Standardpaletten an, deren Maße und deren Konstruktion gezielt für die speziellen Anforderungen der europäischen chemischen Industrie festgelegt worden sind. Unsere Unsere hochwertigen chemischen Paletten werden an unseren Standorten Hasselt (NL), Assen (NL) und Malle (B) produziert. Durch Standardisierung von Holzabmessungen und dank hoher Stückzahlen sind die CP-Paletten preislich attraktiv. Die meisten CP-Paletten sind ab Lager lieferbar. Die CP-Paletten werden in völliger Übereinstimmung mit den Normen der chemischen Industrie produziert.
FILAMENT WINDING

FILAMENT WINDING

Das Filament Winding-Verfahren wird von TKT Kunststoffe bei über 80 % der Produkte eingesetzt. Im Filament Winding-Verfahren laufen mehrere Glasrovingfäden durch ein Harztränkbad und werden dann auf eine, speziell für diese Produktion gefertigte und wiederverwendbare Form aufgewickelt. Dadurch können sehr individuelle Strukturen hergestellt werden. Der Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen bietet enorme Vorteile gegenüber konventionellen Werkstoffen.
Calciumchloridhexahydrat

Calciumchloridhexahydrat

Calciumchloridhexahydrat wird in 25 Kg Säcken oder nach Kundenwunsch hergestellt
Technisches Glycerin

Technisches Glycerin

Technisches Glycerin (1,2,3-Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropane) GLACONCHEMIE produziert technisches Glycerin unter der Bezeichnung Glycatec®. Chemische- und Autoindustrie setzen Glycatec® u. a. als Startkomponente bei der Kunststoffproduktion (Alkydharze), zur Herstellung von Polyurethanschäumen sowie als Frostschutzmittel in der Motorenkühlung ein.
Calciumchlorid

Calciumchlorid

Calciumchlorid Dihydrat 78-80% wird in 25 Kg-Säcken und 1000 Kg-Big Bags geliefert kann aber auch in Kundenspezifischen Abpackungen, z.B. Eimern geliefert werden
Biogenes Glycerinformal

Biogenes Glycerinformal

Glycerinformal ist ein an eine cyclische Ethergruppe gebundener einwertiger Alkohol. Durch diese beiden unterschiedlichen Gruppierungen unterschiedlicher Polarität zeigt das Molekül sowohl Affinität zu polaren, insbesondere H-aciden Verbindungen, aber auch zu weniger polaren bis apolaren Stoffen. Am hervorstechendsten ist dabei die vollkommene Mischbarkeit mit Wasser. Aus diesen Gründen eignet sich Glycerinformal ganz besonders als Lösungsmittel für die verschiedensten Anwendungen. In Lacken und Farben, Druckfarben, Klebstoffen, Pestiziden, Wasch- und Reinigungsmitteln, Metallreinigern finden sich die wichtigsten industriellen Anwendungen. Neben der reinen Lösungsmittelfunktion kann Glycerinformal dabei auch eigenständige lackbildende Eigenschaften wie Trocknungsverzögerung und Filmbildung entwickeln. Glycerinformal wird seit vielen Jahren von Pharmazeuten und Veterinärmedizinern als Carrier oder Enhancer für Wirkstoffe genutzt. Durch die alkoholische Hydroxylfunktion kann das Molekül aber auch als Rohstoff an einer Vielzahl von Reaktionen teilnehmen. In Kondensationsreaktion unter Wasserabspaltung kann Glycerinformal in Polyestern, Polyurethanen, Polyacrylaten, Polyethern etc. eingebaut werden. Mit Anhydriden und Säuren werden Ester gebildet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Daten unserer Laborversuche zur Charakterisierung des Stoffes zur Verfügung.
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride

3-Amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride

Molecular Formula: C7H7NO3·HCl Molecular Weight: 189,59 Storage: cool, dry, tightly closed Code No.: 13180 CAS No.: 1571-65-9 EEC No.: 216-390-2 Application: intermediate in organic syntheses Appearance: gray to beige crystalline powder Assay: ≥ 95,0 % (Titration) Melting point: 278 – 281 °C (DSC) Loss on drying: ≤ 5,0 %
2-Ethyl-2-oxazoline

2-Ethyl-2-oxazoline

Molecular Formula: C5H9NO Molecular Weight: 99,13 Appearance: clear colourless liquid Assay (∆%): ≥ 99,0 % (GC) Storage: cool, dry, tightly closed Application: intermediate in organic syntheses Code No.: 37190 CAS No.: 10431-98-8 EEC No.: 233-912-4
Auftragssynthesen

Auftragssynthesen

ORGANICA bietet am Standort Bitterfeld-Wolfen den nahtlosen Übergang von der Forschung und Entwicklung über das Upscaling bis hin zur Herstellung von Feinchemikalien im Tonnenmaßstab. Für die Verfahrensentwicklung stehen uns drei voll ausgestatte F&E-Labore zur Verfügung. Das sich anschließende Scale-Up führen wir dann entweder in der vorhandenen Kiloproduktion oder dem Technikum (Pilotanlage) durch. Mit Hilfe der vorhandenen Mehrzweckanlagen können wir zudem hochwertige organische Zwischenprodukte im Multitonnenmaßstab herstellen. Dank dieser hohen Flexibilität in den Pilot- und Mehrzweckanlagen können wir unseren Kunden eine termingerechte und qualitativ hochwertige Umsetzung der Produktionskampagnen gewährleisten.
Basischemikalien

Basischemikalien

Basischemikalien Fettsäuren, Kaliumsulfat und Methanol
Läpppulver Siliciumcarbid

Läpppulver Siliciumcarbid

Läpppulver Siliciumcarbid
WEWAX® E bis WEWAX® P

WEWAX® E bis WEWAX® P

Unsere WEWAX-E® bis WEWAX-P® Produkte sind hochwertige, kristalline und vielseitig anwendbare Copolymer-basierte Wachse. Durch unser CATPOL-Verfahren können diese Produkte direkt für Ihre Anwendung zugeschnitten und speziell nach Ihren Spezifikationsvorgaben gefertigt werden. Tropfpunkt: 130 – 150 °C Viskosität (140°C): 50 – 5000 mPas Schmelzenthalpie: 80 – 250 J/kg Typische Anwendungsbereiche sind z.B.: Masterbatches, Hotmelts, Verpackungen, Trägermaterial für Pigmente, Personal Care, PVC.
WEWAX® C

WEWAX® C

Unsere WEWAX-C® Produkte sind hochwertige, kristalline und vielseitig anwendbare Polyethylen -Wachse (PE-HD) mit zuverlässigen Qualitätsparametern. Tropfpunkt: 105 – 130 °C Viskosität (140°C): 50 – 5000 mPas Schmelzenthalpie: 80 – 250 J/kg Typische Anwendungsbereiche sind z.B.: Masterbatches, Hotmelts, Verpackungen, Trägermaterial für Pigmente, Personal Care, PVC
WEWAX® L

WEWAX® L

Unsere WEWAX-L® Produkte sind hochwertige, kristalline und vielseitig anwendbare Polyethylen -Wachse (PE-MD) mit zuverlässigen Qualitätsparametern. Tropfpunkt: 105 – 120 °C Viskosität (140°C): 50 – 5000 mPas Schmelzenthalpie: 80 – 250 J/kg Typische Anwendungsbereiche sind z.B.: Masterbatches, Hotmelts, Verpackungen, Trägermaterial für Pigmente, Personal Care, PVC.
WEWAX® BIT

WEWAX® BIT

WEWAX®-BIT ist ein Wachs, welcher speziell für die Modifizierung von Bitumen entwickelt wurde.
WEWAX® A

WEWAX® A

Unsere WEWAX®-A Produkte sind hochwertige, kristalline und vielseitig anwendbare Polypropylen-Wachse (PP) mit zuverlässigen Qualitätsparametern. Tropfpunkt: 150-165 °C Viskosität (170°C): 50-5000 mP Schmelzenthalpie: 80-250 J/kg Typische Anwendungsbereiche sind z.B.: Masterbatches, Hotmelts, Verpackungen, Trägermaterial für Pigmente, Personal Care, PVC