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Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 277Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 277Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-277Ah: Nominal Capacity: 277 Ah Energy density: 150 Wh/kg Dimension: 72x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 3C 60s Charging continuous: 1C Weight: 5350 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Absturzsicherung: ACB 1.8

Absturzsicherung: ACB 1.8

Höhensicherungsgerät Das ACB 1.8 ist ein Höhensicherungsgerät das für das Sichern in Hubarbeitsbühnen konzipiert wurde. Natürlich kann es auch wie herkömmliche Höhensicherungsgeräte verwendet werden. Es dient in erster Linie als Rückhaltesystem. Das ACB 1.8 bietet dem Anwender absolute Bewegungsfreiheit im Korb. Sollte es zu einem Katapulteffekt kommen, dann hält das ACB 1.8 den Benutzer im Korb. Auch bei einem Absturz über das Geländer, fängt das ABC 1.8 den Benutzer auf und reduziert die Stosskraft auf unter 3kN. Anschlagpunkte in Arbeitskörben sind sehr schwach dimensioniert und könnten bei der Verwendung von herkömmlichen Bandfalldämpfern ausreissen. Das ACB 1.8 reduziert die Sturzkräfte soweit, dass der Anschlagpunkt standhält. Auch die Kantenprüfung von 2x90 Grad wurde beim ACB 1.8 durchgeführt. Durch die integrierte Falldämpfung im Gerät, reagiert es extrem schnell und somit wird der Sturzfreiraum auf ein Minimum beschränkt. Am Drehwirbel muss ein Karabiner aus Stahl in Oval-Form mit Trilock-Verschluss und einer max. Länge von 110mm eingesetzt werden. Ausführung: o Aluminiumgehäuse – robust und sehr leicht o Textilband – extrem widerstandsfähig und kantengeprüft o Alu-Attack-Karabiner am Bandende – einfachstes Handling o Drehwirbel am Gehäuse – kein Verdrehen des Bandes möglich o Energieabsorbierende Funktion integriert – geringste Krafteinwirkung auf den Körper o Mit Abstand kleinste Auffangstrecke. o Verwendbar in jeder Lage ohne zusätzliches Mittel. o Sturzanzeiger am Bandende Gewicht: 0.96 kg Prüfung: kantengeprüft / DIN 19427:2017 Bandlänge: 1.8 m
Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 9934

Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 9934

Die Magnetpulverprüfung (auch bekannt unter Fluxtest, MP-Prüfung oder MT Test) ist eine Methode der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Sie dient zum Nachweis von vorwiegend spaltartigen Materialtrennungen (z.B. Rissen) in der Oberfläche und im oberflächennahen Bereich geeignet. Prüfbar sind ferromagnetische Werkstoffe. Zur Anwendung des Magnetpulververfahrens muss das Werkstück im Prüfabschnitt magnetisiert werden. Eine optimale Fehleranzeige erhält man dann, wenn das magnetische Feld den Materialfehler senkrecht durchsetzt. Ein mögliches Verfahren zur Magnetisierung ist die Jochmagnetisierung. Der magnetische Fluss gelangt dabei über ein ferromagnetisches Joch in das Werkstück. Die Hauptfeldrichtung ist die Verbindungslinie der beiden Pole des Joches. Diese können als Einspannvorrichtung ausgebildet sein. So wird das gesamte Werkstück magnetisiert. Es können auch Handmagnete auf das Werkstück aufgesetzt werden, die dann den Bereich zwischen den Polen magnetisieren. Zum Nachweis von Rissen beliebiger Orientierung können zwei oder mehr Magnetisierungsarten in einem kombinierten Verfahren gleichzeitig eingesetzt werden. Prüfmittel Als Prüfmittel stehen farbige oder fluoreszierende Magnetpulver zur Verfügung. Fluoreszierende Magnetpulver haben die grösste Empfindlichkeit. Zu unterscheiden ist ausserdem zwischen der Nassprüfung (Trägermedium Wasser oder Öl) und der Trockenprüfung. Die Fehlernachweisfähigkeit ist bei der Nassprüfung am grössten. Trockenprüfung Der Prüfbereich wird mit einem Magnetpulver bestäubt oder das Prüfstück wird in einen Behälter getaucht, in dem die Partikel durch Luftwirbelung in der Schwebe gehalten werden (Wirbeltopfverfahren). Empfehlenswert ist die Trockenprüfung dort, wo eine Benetzung der Oberfläche vermieden werden muss, oder bei der Prüfung von heissen Teilen. Nassprüfung Das Magnetpulver, mit dem der Prüfabschnitt bespült wird, ist in einer Trägerflüssigkeit suspendiert. Es können kleinere Korngrössen als bei der Trockenprüfung verwendet und damit feinere Risse nachgewiesen werden. Verfahrensbeschreibungen Verfahrensbeschreibung fluoreszierend Verfahrensbeschreibung schwarz-weiss Produktinformationen (PDF) Untergrundfarbe MR 72 Reiniger MR 71 Prüfmittel MR 76 F Magnetpulverprüfung fluoreszierend Magnetpulverprüfung fluoreszierend 2 Magnetpulverprüfung Konzentrat
FDA Approval for World's First Dual Chamber Leadless Pacemaker

FDA Approval for World's First Dual Chamber Leadless Pacemaker

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat das AVEIR™ Dual-Chamber (DR) Leadless-Pacemaker-System zugelassen, das weltweit erste Dual-Chamber-Leadless-Pacing-System, das Menschen mit abnormen oder langsamen Herzrhythmen behandelt.
Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik: Innovation in der Materialverbindung

Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik: Innovation in der Materialverbindung

Die Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik ist in einer Vielzahl von Branchen von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht die Herstellung von Produkten, die die Vorteile von Kunststoffen und Metallen miteinander kombinieren. Die BALTEC AG ist Ihr Partner für fortschrittliche Lösungen in der Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik, die Präzision, Haltbarkeit und Innovation bieten. Unsere Lösungen in der Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 1. Vielseitigkeit: Wir bieten eine breite Palette von Technologien und Verfahren zur Kunststoff-Metall-Verbindung. Unser Ziel ist es, die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. 2. Präzision: Wir legen großen Wert auf Präzision und Qualität in der Verbindungstechnik. Unsere Lösungen gewährleisten dauerhafte und zuverlässige Verbindungen. 3. Materialien: Unsere Verbindungstechniken sind auf die Verbindung von verschiedenen Kunststoffen mit Metallen ausgelegt, und wir können eine Vielzahl von Materialkombinationen bewältigen. 4. Anwendungen: Unsere Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik findet Anwendung in Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronikfertigung, der Medizintechnik und vielen anderen. 5. Innovation: Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Verfahren und Technologien, um die Möglichkeiten in der Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik zu erweitern. Die BALTEC AG versteht die Herausforderungen und Chancen, die die Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik bietet. Wir sind bestrebt, die Leistung und Vielseitigkeit von Kunststoff-Metall-Verbindungen kontinuierlich zu verbessern. Unsere erfahrenen Ingenieure und Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln. Verlassen Sie sich auf die BALTEC AG, um innovative und zuverlässige Kunststoff-Metall-Verbindungstechnik für Ihre Produkte und Projekte bereitzustellen.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 240Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 240Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-240Ah: Nominal Capacity: 240 Ah Energy density: 150 Wh/kg Dimension: 72x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 3C 60s Charging continuous: 1C Weight: 5220 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 176Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 176Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-176Ah: Nominal Capacity: 176 Ah Energy density: 140 Wh/kg Dimension: 54x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 3C 60s Charging continuous: 1C Weight: 3984 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 228Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 228Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-228Ah: Nominal Capacity: 228 Ah Energy density: 175 Wh/kg Dimension: 54x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.22 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 2C 120s Charging continuous: 1C Weight: 4195 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 40Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 40Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Nominal Capacity: 40 Ah Energy density: 120 Wh/kg Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continous / peak: 6C Charging continous / peak: 6C Weight (g): 1080 g Certification: UN 38.3 Dimension: 27.5 X 148 X 132.6 mm Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 110Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 110Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-110Ah: Nominal Capacity: 110 Ah Energy density: 119 Wh/kg Dimension: 48x174x170 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 3C (60s) Charging continuous: 1C Weight (g): 2950 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 302Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 302Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-302Ah: Nominal Capacity: 302 Ah Energy density: 175 Wh/kg Dimension: 72x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.22 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 2C (120s) Charging continuous: 1C Weight: 5556 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 206Ah Kapazität.

Lithium-Ionen Zelle mit LFP (Lithium-Eisenphosphat, LiFePO4) Chemie 206Ah Kapazität.

Die Zellen werden vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. Für eine dokumentierte Sicherheit sorgt das aufwändige UN 38.3 Zertifikat, das alle Zellen tragen. Technische Daten Hier die wichtigsten Eigenschaften der Hochleistungs-Lithiumzelle ETC-LFP-206Ah: Nominal Capacity: 206 Ah Energy density: 164 Wh/kg Dimension: 54x174x207 mm Maximal Voltage: 3.65 V Nominal Voltage: 3.20 V Minimal Voltage: 2.50 V Discharging continuous / peak: 1C / 3C 60s Charging continuous: 1C Weight: 4000 g Certification: UN 38.3 Die Zellen sind auch als zusammengebaute Module verfügbar.