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Composite - Material / Composites - Trocken Preforms - Faserablage - TFP

Composite - Material / Composites - Trocken Preforms - Faserablage - TFP

Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Herstellung von Trocken-Preforms zur Fertigung von Faserverbundwerkstoffen mittels dem Tailored Fibre Placement (TFP)-Verfahren. Durch gezieltes Ablageverfahren von Carbon-Fasersträngen (= Rovings), auch als Carbon-Legen bezeichnet, können wir 3-dimensionale Faserstrukturen realisieren. Unsere Composite-Technologie ermöglicht kosteneffiziente Produktion durch selektive Faseraufbringung, wobei definierte Bereiche durch wiederholtes Aufeinanderlegen verstärkt werden können. Die flexible Materialauswahl, darunter Aramid, Glas und Kohlefaser, erlaubt die optimale Nutzung der Zugfestigkeit für jedes Produkt. Mehr Infos finden Sie auf unserer verlinkten Produktseite. Kontakt: info@embro-tech.com
Funktions-Integration in GFK-Faserverbundstrukturen: Anti-Icing, De-Icing, Sensorelemente & Sensorflächen

Funktions-Integration in GFK-Faserverbundstrukturen: Anti-Icing, De-Icing, Sensorelemente & Sensorflächen

Direkte Integration von Heiz- oder Sensorelementen in glasfaserverstärkte Verbundstoffe: TFP macht's möglich! Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Technologie für Ihr Projekt. Die Möglichkeiten unseres Tailored Fiber Placement-Verfahren für Lösungen im Anti-Icing-, De-Icing- und Sensorikbereich kurz zusammengefasst: Abmessungen: max. 2.500 x 2.000 mm - freie Form- und Layoutgestaltung möglich Individuelle Kombination mehrerer Fasern möglich (GFK, CFK, Aramid, Basalt, Naturfasern) Geringe Aufbauhöhe (unter 2 mm) Leistung: bis 5000 Watt/m2 Isolationsmaterial: TPE bis 150 °C, MFA oder PFA bis 220 °C Heizelementtechnologie: unisolierter oder isolierter Heizdraht Isolationsart: einfach, Durchschlagsfestigkeit min. 2KV Spannung: 3,7 – 400 V Gute Drapierbarkeit, 3D-verformbar Gitterstrukturen realisierbar Laminierbar in GFK-Strukturen Gleichmäßige Temperaturverteilung Wärmeverteilung kann genau definiert werden - punktuelle Beheizung möglich
Polypropylenfasern

Polypropylenfasern

PP-Fasern sind PP-Multifilfasern. Die Verarbeitung der PP-Fasern gestaltet sich sehr einfach, sie können problemlos in jedem Zwangsmischer sowohl der Trockenmischung als auch unmittelbar nach der Wasserdosierung in den Betonmischer oder in den Frischbeton beigegeben werden. Hinsichtlich der Mischzeiten werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Auch versehentlich zu lange Mischzeiten führen weder zu Nest-, Igel- oder Klumpenbildung oder gar zu Faserbruch wie beispielsweise bei Glasfasern. Die ideale Mischzeit im Transportbetonwagen beträgt ca. 1 min/m³ Beton oder Estrich. Die Mischung ist stets homogen, zeigt keine Entmischung und ist leicht zu verarbeiten.PP-Faserbeton oder PP-Fasermörtel-Mischungen sind pump- und spritzfähig. Dichte: ca. 0,91 kg/dm³ Festigkeit: 4000 N/mm² Durchmesser: 15,4 µm Länge: 12 mm Gewicht / Beutel: 0,5 kg Anzahl Beutel / Karton: 40 Gewicht / Karton: 20 kg Anzahl Karton / Palette: 18 Gewicht / Palette: 360 kg
Technische Kunststoffe

Technische Kunststoffe

Technische Kunststoffe werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Anwendungsmöglichkeiten sind: Maschinenbauteile, Zerspanende Verarbeitung, Apparate- und Behälterbau.
KUNSTSTOFFTECHNIK

KUNSTSTOFFTECHNIK

IHR KUNSTSTOFFZENTRUM IN THÜRINGEN INDUSTRIETECHNIK WAGNER UNSER LIEFER- UND SERVICEPROGRAMM: Halbzeuge und Grundmaterial aus nicht-metallischen Werkstoffen für Maschinenbau und Gewerbe Standard- und zeichnungsgebundene Formteile aus Gummi- und Plastwerkstoffen Verschleißschutzmaterialien und Gleitwerkstoffe Mechanisch bearbeitete Teile aus allen nichtmetallischen Werkstoffen nach Zeichnung oder Muster BERATUNG DURCH UNSER TEAM: Produkt- und anwendungstechnische Beratung, Konstruktionshilfen, Ingenieurleistung, Werkstofftechnische Auslegung Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert! Alle Konstruktionswerkstoffe als Halbzeuge ABS – Acrylglas – Hartgewebe – Hartpapier – PA – PC – PE – PEEK – POM – PP – PS – PTFE – VC – Elastomerkunststoffe – Gummi "Alles aus einer Hand“ Zuschnitte nach Kundenwunsch, Materialoptimierung, Schnell – Präzise – Preiswert, Fertigungsrisiko für Sie ausgeschlossen, „Vermeiden Sie Reste, sparen Sie Kosten" Fertigteile Einzel- und Großserienfertigung von Zuschnitten, Zeichnungs- und Musterteilen, in allen Formen und Farben, Spezialanfertigungen Eigene Fertigung Zuschnitt Hobeln Fräsen Bohren Drehen Wasserstrahlen Stanzen Service nach Kundenwunsch Produkt- und anwendungstechnische Beratung, Konstruktionshilfen, Ingenieurleistung, Werkstofftechnische Auslegung, Halbzeuge und Grundmaterial aus nichtmetallischen Werkstoffen für Maschinenbau und Gewerbe, Standard- und zeichnungsgebundene Formteile aus Gummi- und Plastwerkstoffen, Verschleißschutzmaterialien und Gleitwerkstoffe
Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster

Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster

Anwendungsgebiete Fingerkuppenpflaster bieten durch besondere Flügelform einen effektiven Schutz bei Verletzungen an Fingern, Finger- und Zehenkuppen. Fingerpflaster sind durch die extra lange Form besonders bei Verletzungen an vielbewegten Fingergelenken geeignet. Produkteigenschaften Luftdurchlässig Hautverträglich und zuverlässig klebend Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde Durch Spezialformen leicht anlegbare Pflaster Elastisches, anschmiegsames Textilpflaster bietet Wundschutz von allen Seiten Lieferformen Länge x Breite Inhalt Fingerkuppenpflaster
Systemintegration in Faserverbundstrukturen – Sensorelemente & Sensorflächen & textile Leuchtflächen

Systemintegration in Faserverbundstrukturen – Sensorelemente & Sensorflächen & textile Leuchtflächen

Unsere CNC-Sticktechnologie erlaubt es, neben Leichtbaustrukturen aus Hochleistungsfasern und Heizelementen, auch Elemente mit Funktions-/ Sensorfäden, Lichtwellenleiter, LED‘s, dünne Einzeldrähte sowie Glasfasern auszustatten. Diese Elemente können ebenfalls in Faserverbundbauteile integriert werden und dienen z.B.: zur Detektion von Schäden (Damage Sensing, Reißdrahtgitter) zur Erfassung von Belastungszuständen (Durchbiegung von Elementen) zur Übermittlung von Informationen (Datenübertragung) sowie zum Aufbau von Sensorarrays mittels flexibler Leiterbahnen zur Integration von Licht & Lichtflächen.
Funktions-Integration in  CFK-Faserverbundstrukturen: Anti-Icing, De-Icing, Sensorelemente & Sensorflächen

Funktions-Integration in CFK-Faserverbundstrukturen: Anti-Icing, De-Icing, Sensorelemente & Sensorflächen

Direkte Integration von Heiz- oder Sensorelementen in carbonfaserverstärkte Verbundstoffe: TFP macht's möglich! Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Technologie für Ihr Projekt. Die vielfältigen Möglichkeiten unseres Tailored Fiber Placement-Verfahren für Lösungen im Anti-Icing-, De-Icing- und Sensorikbereich kurz zusammengefasst: Abmessungen: max. 2.500 x 2.000 mm - freie Form- und Layoutgestaltung möglich Individuelle Kombination mehrerer Fasern möglich (GFK, CFK, Aramid, Basalt, Naturfasern) Geringe Aufbauhöhe (unter 2 mm) Leistung: bis 5000 Watt/m2 Isolationsmaterial: TPE bis 150 °C, MFA oder PFA bis 220 °C Heizelementtechnologie: unisolierter oder isolierter Heizdraht Isolationsart: einfach, Durchschlagsfestigkeit min. 2KV Spannung: 3,7 – 400 V Gute Drapierbarkeit, 3D-verformbar Gitterstrukturen realisierbar Laminierbar in GFK-Strukturen Gleichmäßige Temperaturverteilung Wärmeverteilung kann genau definiert werden - punktuelle Beheizung möglich