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Teroson Silikonspray

Teroson Silikonspray

Einsatz: - Gleitmittel an Sitzschienen, Kopfstützen und Schiebedächern - Montagehilfe bei Schlauchverbindungen Teroson Silikonspray Einsatz: - Gleitmittel an Sitzschienen, Kopfstützen und Schiebedächern - Montagehilfe bei Schlauchverbindungen - Schutz- und Pflegemittel für Chrom, Aluminium, Kunststoff, Leder und Gummi - Gleitmittel für Schubladen, Vorhangschienen, Fenster und Türschlösser Eigenschaften: - farbloses Silikonspray - flüssig
Silicium 6N Rundstäbe

Silicium 6N Rundstäbe

Unsere Silicium 6N Rundstäbe bieten eine Reinheit von 99,9999% und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Diese Rundstäbe sind ideal für Anwendungen, die höchste Präzision und Reinheit erfordern. Mit einem Durchmesser von 8mm und Längen von 50mm oder 100mm sind unsere Silicium Rundstäbe vielseitig einsetzbar und bieten hervorragende Leistung. Diese Silicium Rundstäbe sind in Deutschland hergestellt und bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind ideal für industrielle Anwendungen und wissenschaftliche Forschung. Entdecken Sie die Vorteile unserer Silicium 6N Rundstäbe und finden Sie das perfekte Material für Ihre Projekte.
Silikon Ottoseal S 110

Silikon Ottoseal S 110

Silikon Ottoseal S 110   Neutral vernetzender Silicon-Dichtstoff auf Oxim-Basis Hoch abriebfest und schlierenfrei Ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit Sehr breites Haftspektrum Klebfreie Oberfläche Anstrichverträglichkeit (nicht überstreichbar) Gut verträglich mit VSG-Folien Nicht korrosiv Viele Farben fungizid ausgerüstet In 25 Farben ab Lager verfügbar UV-beständig Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit   Anwendungsgebiete: Glasfalzversiegelung an Holzfenstern Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff Abdichten von Profilitverglasungen Dehnungs- und Anschlussfugen im Betonfertigteilbau Abdichten von Fassaden, Brüstungselementen, Rolladenkästen und Metallbaukonstruktionen Geeignet für die Verfugung an Glaselementen aus VSG und ESG. Hierzu bitten wir um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik Auch sehr gut für Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet Normen und Prüfungen: Geprüft nach DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe E Entspricht den Anforderungen der DIN 18540 Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 25-LM Geprüft nach CTBA L 114 (Eignung von Dichtstoffen zur Glasfalzversiegelung an Holzfenstern) Farbe: weiß oder transparent, andere Farben auf Anfrage lieferbar Inhalt: 1 Kartusche 310 ml  
Stereolithografie (SLA)

Stereolithografie (SLA)

Beim Herstellungsverfahren Stereolithografie (SLA) befindet sich das Werkstück in einem Flüssigbad aus Photopolymer, in das es nach und nach tiefer abgesenkt wird. Ein Laser fährt bei jedem Schr Mit dem Stereolithografie-Verfahren ist es möglich, sehr filigrane Strukturen und glatte Oberflächen zu erzeugen. SLA ist als ein äußerst präzises Verfahren bekannt. Beim Stereolithografie-Verfahren werden lichtaushärtende Kunststoffe in dünnen Schichten von einem Laser ausgehärtet. Diese Kunststoffe nennen sich Photopolymere. Das können zum Beispiel Kunst- oder Epoxidharze sein. Das Bauteil entsteht in einem flüssigen Kunststoffbad, welches aus den Basismonomeren des zu verarbeitenden lichtempfindlichen Kunststoffs besteht. Der flüssige Kunststoff wird mit einem Wischer gleichmäßig über der vorherigen Schicht verteilt. Ein Laser, der über bewegliche Spiegel gesteuert ist, fährt anschließend auf der neuen Schicht über die Flächen, die ausgehärtet werden sollen. Ist die Schicht ausgehärtet, wird die Bauplattform um einige Millimeter abgesenkt und in eine Position zurückgefahren, welche um genau den Betrag einer Schichtstärke unter der Schichtstärke davor liegt. Danach wird die nächste Schicht gedruckt. Schicht für Schicht wird so das Objekt aufgebaut. Beim 3D-Druck des Objekts werden Stützstrukturen erforderlich. Der Grund dafür ist, dass das Bauteil nicht in das flüssige Kunststoffbad gedruckt werden kann – ohne die Stützstrukturen würde es wegschwimmen. Die Stützstrukturen, die wie kleine Säulen an dem Bauteil entstehen, sind aus dem gleichen Material wie das Bauteil selbst. Nach dem Druck müssen sie mechanisch entfernt werden. Als Bau-Materialien werden beim Stereolithografie-Verfahren flüssige Epoxidharze, Acrylate oder Elastomere verarbeitet. Diese photosensitiven Kunststoffe sind meist UV-lichtempfindlich. Vorteile:: Accura SI 60: Transparent, robust, klar - ähnlich Polycarbonat Nachteile:: Accura SI 60: Nicht als Serienbauteil geeignet Farben:: Accura SI 60: Grundfarbe: milchig-klar Bauteilgenauigkeit:: Accura SI 60: ~ 400 µm Zugfestigkeit RM:: Accura SI 60: 70 MPa Max. Betriebstemperatur:: Accura SI 60: ~ 50 °C (kurzzeitig bis 60°C) Härte:: Accura SI 60: 86 Shore D Min. Wandstärke:: Accura SI 60: 0,5 mm Schichtstärke:: Accura SI 60: 0,025 mm Max. Bauraumgröße:: Accura SI 60: 250 x 250 x 250 mm (größere Modelle durch mehrteilige Fertigung möglich)
Gummiplatten für technische Zwecke, Gummierte Platten mit diversen Gummimischungen

Gummiplatten für technische Zwecke, Gummierte Platten mit diversen Gummimischungen

Gummierte Platten mit diversen Gummimischungen sind entscheidend für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie bieten eine hervorragende Leistung und Haltbarkeit, was sie ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie und im Maschinenbau macht. Diese Platten sind so konzipiert, dass sie den hohen Anforderungen der Industrie standhalten und gleichzeitig eine reibungslose und effiziente Leistung bieten. Die gummierten Platten von Fender sind in verschiedenen Größen und Spezifikationen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Die Herstellung von gummierten Platten erfordert ein hohes Maß an Präzision und Fachwissen. Fender Platten sind bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind aus den besten Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten. Diese Platten sind nicht nur robust, sondern auch flexibel genug, um sich an verschiedene industrielle Anwendungen anzupassen. Mit einer breiten Palette von Optionen können diese Platten in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, was sie zu einer vielseitigen Lösung für viele Industrien macht.
Kavodrink Silikon Dichtring 38 mm - transparent

Kavodrink Silikon Dichtring 38 mm - transparent

Mit dem Kavodrink Silikon Dichtring 38 mm - transparent, wird die Flasche in Handumdrehen CO2 tauglich. Der aus medizinischen Silikon hergestellter Dichtring (transparent) ist die optimale Ergänzung zu den Kavodrink Deckeln. Zu empfehlen ist der Dichtring besonders, wenn die Flaschen in Taschen gelegt werden sollen. In Verbindung mit dem Kavodrink Standarddeckel stellt der Dichtring die optimale Transportlösung in Taschen dar. Damit können auch kohlensäurehaltige Getränke transportiert werden. (Achtung! Druck der Flaschen darf nicht über 2 Bar steigen, dann droht ein bersten der Flaschen) . Lebensmittelecht: JA Dichtigkeit: für kohlensäurehaltige (CO2) Getränke passend für: Standarddeckel
Silikon-Spritzguss

Silikon-Spritzguss

Auch Silikon-Spritzguss lässt sich mit unseren Aluminium-Werkzeugen kostengünstig und effizient realisieren. Die Verarbeitung von Flüssigsilikon erfordert allerdings einen speziellen Maschinenpark. Deshalb werden die Teile bei externen Partnern gespritzt.
Silicontastaturen

Silicontastaturen

Silicontastaturen - unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Silicontastaturen werden in einer Vielzahl von Geräten und Maschinen eingesetzt und bieten besonders in rauen Umgebungen, wie z.B. in der Land- und Forstwirtschaft oder in industriellen Produktionsstätten, zuverlässige Bedienmöglichkeiten. Sie zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen, Chemikalien und UV-Strahlung aus und sind darüber hinaus auch abriebfest, wasserdicht und antistatisch. Zudem erfüllen sie die UL-Standards. Designer schätzen Siliconkautschuk besonders aufgrund seiner Flexibilität und Haltbarkeit, und es bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.
Wir verarbeiten Kunststoffe, Gummi und Silikon im Spritzgussverfahren

Wir verarbeiten Kunststoffe, Gummi und Silikon im Spritzgussverfahren

Die KET Kunststoff- und Elasttechnik GmbH verarbeitet Silikon, Kunststoff und Kautschuk zu Formteilen. Wir verarbeiten Gummiqualitäten wie EPDM, NBR, SBR, CR, ACM, NR, FPM, IIR, MVQ sowie HTV-Materialien. Bei Silikon setzen wir auf Typen der Hersteller WACKER, DowCorning, Momentive und Nusil. Typische Marken: Powersil, Elastosil, Silpuran, Sylgard, Addisil, Sil etc. Im Bereich der Kunststoffe werden Standard sowie auch Technische Kunststoffe verarbeitet wie zB. PP, PE , PS , PA, PA6, PA6.6 usw. Entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall besitzen die Materialien Freigaben der Automobil- und Trinkwasserindustrie. Unsere Fertigungskonzeption ermöglicht die Herstellung von Kleinteilen im Ein-Gramm-Bereich bis hin zu Teilen mit einem Gewicht von sechs Kilogramm.
3D Integration

3D Integration

Für die Systemintegration wurden verschiedene Ansätze wie System-on-Chip (SoC), System-in-Package (SiP) oder System-on-Package (SoP), entwickelt. Neuartige SiP-Ansätze beziehen auch die dritte Dimension mit ein, was in komplexen Systemarchitekturen resultiert. Die 3D-Integration mittels Through Silicon Vias (TSV) oder Through Glas Vias (TGV) stellt dabei einen der vielversprechendsten Ansätze dar. Jedoch ist eine 3D-Integration über TSVs oder TGVs aufgrund der enormen Vielzahl von unterschiedlichen MEMS-Typen mit einer ebenso großen Breite an Fertigungstechniken, Materialkombinationen und Packaging-Verfahren, die auf kundenspezifischen Prozessen basieren, schwierig. Erschwerend müssen unterschiedliche Anforderungen bezüglich des Austauschs mit den Umgebungsmedien, wie z. B. Öffnungen für den atmosphärischen Druckausgleich bei Drucksensoren oder aber hermetischer Verkapselungen für Beschleunigungssensoren berücksichtigt werden. Dementsprechend lassen sich die fortgeschrittenen 3D-Integrationstechniken der Mikroelektronik nicht ohne weiteres auf MEMS übertragen. Vielmehr entwickeln sich für unterschiedliche Randbedingungen verschiedene Lösungsansätze für die Integration von MEMS. Im Allgemeinen besteht die 3D-Prozessabfolge aus vier Schritten: Formierung der Durchkontakte mit Tiefenstrukturierung und Isolation Metallisierung der Durchkontakte Waferabdünnen und Planarisieren Wafer- und/oder Chip-Bonden Diese vier Schritte können in verschiedenster Reihenfolge kombiniert werden, sodass sich unterschiedliche Prozessabläufe ergeben.
multikristalline Silicium - Sputtertargets in INCH-Größen (Zoll-Größen) Reinheit mind. 99,999 %

multikristalline Silicium - Sputtertargets in INCH-Größen (Zoll-Größen) Reinheit mind. 99,999 %

Hochwertige Sputtertargets aus multikristallinem Silicium in Standardgrößen (INCH) direkt vom Hersteller. Wir fertigen Standardsputtertargets in allen gängigen INCH-Größen aus hochwertigem multikristallinem Silicium gemäß unten genannter Spezifikation. Zudem besteht die Möglichkeit der Umsetzung von Sonderwünschen im Bezug auf Material und Bearbeitung (z.B. Fasen). Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. a) Material: Silicium, multikristallin b) Reinheit: mind. 5N (99,999 %) c) Leitungstyp/ Dotierung: p-leitend/ Bor-dotiert (weitere auf Anfrage) d) spez. Widerstand: ca. 0,01 Ωcm / ca. 1 Ωcm e) Durchmesser: 1" / 2" / 3" / 4" / 6" f) Dicke: 1/8" / 1/4" g) Toleranzen: nach DIN ISO 2768 mk oder Vorgabe h) Oberflächengüte (Ra): < 1 µm (geschliffen) i) Prüfbescheinigung/ Analyse: nach DIN EN 10204 auf Anfrage
Schneiden / Remote-Schneiden / Abtragschneiden

Schneiden / Remote-Schneiden / Abtragschneiden

Das Angebot der LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH im Bereich des Schneidens, einschließlich Remote-Schneiden und Abtragschneiden, steht für höchste Präzision und Flexibilität in der Lasermaterialbearbeitung. Diese fortschrittlichen Techniken ermöglichen die Bearbeitung einer breiten Palette von Materialien – von Metallen über Kunststoffe bis hin zu Keramik und Glas – mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz. Durch die Kombination modernster Lasertechnologie mit umfassendem Fachwissen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Schneidanforderungen. Schneiden: Unser präzises Laserschneidverfahren ist ideal für die Bearbeitung von Flach- und 3D-Teilen aus fast allen Materialien. Mit der Fähigkeit, Materialdicken von 0,01 bis 30 mm zu schneiden, eröffnen wir eine Welt der Möglichkeiten für Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die erreichbare Genauigkeit von bis zu 0,003 mm garantiert die höchste Qualität und Passgenauigkeit für die gefertigten Teile. Remote-Schneiden: Die Remote-Schneidtechnik, eine spezialisierte Form des Laserschneidens, ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken ohne direkten Kontakt zwischen dem Bearbeitungskopf und dem Material. Diese Methode ist besonders effektiv für schnelle Schneidvorgänge und eignet sich hervorragend für die Massenproduktion, da sie eine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit bei minimalem Wartungsaufwand ermöglicht. Abtragschneiden: Beim Abtragschneiden wird das Material schichtweise entfernt, bis die gewünschte Form oder Tiefe erreicht ist. Diese Technik ist besonders geeignet für Materialien, die aufgrund ihrer Härte oder Sprödigkeit schwierig mit herkömmlichen Methoden zu schneiden sind. Abtragschneiden ermöglicht eine außergewöhnliche Präzision und Detailgenauigkeit, ideal für komplexe Geometrien und feine Konturen. Die Vorteile unserer Schneidtechnologien umfassen: Hohe Präzision und Detailgenauigkeit: Perfekt für Anwendungen, bei denen es auf jedes Mikrometer ankommt. Flexibilität in der Materialauswahl: Effektive Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien, von Metallen über Kunststoffe bis hin zu anspruchsvollen Verbundwerkstoffen. Minimale thermische Belastung: Dank der präzisen Steuerung des Laserstrahls wird das umliegende Material kaum beeinflusst, was den Verzug minimiert und die Qualität der Schnittkanten erhöht. Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit: Insbesondere beim Remote-Schneiden, was die Durchlaufzeiten verkürzt und die Produktionseffizienz steigert. Bei der LIM Laserinstitut Mittelsachsen GmbH setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um individuelle Lösungen zu entwickeln, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Expertise im Schneiden, Remote-Schneiden und Abtragschneiden eröffnet neue Möglichkeiten in der Fertigung und Produktion, indem wir die Grenzen dessen erweitern, was mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden möglich ist. Entdecken Sie mit uns die Zukunft der Lasermaterialbearbeitung und nutzen Sie unsere Technologien, um Ihre Produktionsziele zu erreichen und Ihre Marktposition zu stärken.
DMG Spezialreiniger für Malstift-Entfernung

DMG Spezialreiniger für Malstift-Entfernung

Dieser Spezialreiniger entfernt effektiv Malstift- und Graffiti-Spuren von verschiedenen Oberflächen wie Beton, Glas und Metall. Die Formel ist stark genug, um hartnäckige Markierungen zu lösen, dabei aber materialschonend. Perfekt für den Einsatz in Schulen, öffentlichen Einrichtungen und im Facility Management. Kritzel-Ex ist in einer praktischen Duo-Packung erhältlich, die sowohl ein Power-Reinigungstuch als auch ein Glanz- und Pflegetuch enthält. Die Spezialtücher sind leicht biologisch abbaubar und bieten eine umweltfreundliche Lösung für die Entfernung von Farbschmierereien. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in Schulen, Kindergärten und Haushalten, in denen Kinder kreativ sind und gelegentlich über die Stränge schlagen.
Laserschweißen  - Lohnfertigung

Laserschweißen - Lohnfertigung

Laserschweißen von Mikro bis Makro, auf dem Handplatz oder der 6-Achs-CNC-Anlage - Fragen Sie uns an! Hochfeste Fügeverbindungen mit optisch ansprechenden Schweißnähten Mit dem Verfahren Laserschweißen fertigen wir Präzisionsnähte an Bauteilen aus Metall in hohen Geschwindigkeiten. Uns stehen gepulste und kontinuierlich strahlende Laser hoher Strahlqualität bis 3,5kW-cw-Leistung und 7kW-pw-Leistung zur Verfügung. Wir erreichen damit beispielsweise folgende Einschweißtiefen: in Stahl bis 8 mm, in Aluminiumlegierungen bis ca. 3 mm, in Titan bis 8 mm. Im Feinschweißbereich erreichen wir Nahtbreiten bis herab zu 0,1 Millimetern. Verbindungen an schweißkritischen Materialien (wie z. B. Sinterwerkstoffe oder Keramik) sowie qualitativ hochwertige Schweißverbindungen (z. B. heliumdicht) sind an einem breiten Werkstoffspektrum ausführbar. Schweißkritische Werkstoffe können durch Vorwärmtechnologien oder Zugabe von Zusatzwerkstoffen sicher verarbeitet werden. Wir nutzen induktive und scannende Vorwärmtechniken. Für die Zusatzwerkstoffzufuhr steht uns ein breites Spektrum von Draht- und Pulverförderern zur Verfügung. Wir schweißen DIN-gerecht z. B. nach Druckbehälterrichtlinie und verfügen über umfangreiche Möglichkeiten zur Prozessdokumentation wie z. B. Leistungsmitschriften, Schweißleuchtüberwachung und Qualitätsüberwachung mit Mitteln der modernen Bildverarbeitung.
IONENAUSTAUSCHER

IONENAUSTAUSCHER

Kationentauscher und Anionenaustauscher Warum Aqua Air Adsorbens? Aqua Air Adsorbens GmbH & Co.KG ist mehr, als nur Aktivkohle. Wir verstehen uns als Berater, Produzent und Logistiker im Bereich der Filteranlagen und Aktivkohlen. Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und qualitätsbewusster Umsetzung an Ihrem Standort. Qualitätsanspruch / Mitgliedschaft
Schmelztiegel

Schmelztiegel

sind feuerfeste grobkeramische Erzeugnisse, die seit Jahrhunderten zum Schmelzen, Legieren, Warmhalten und Transportieren verschiedenster Metalle hergestellt und verwendet werden. Grundstein für die Fertigung von
Fluorwasserstoffsäure

Fluorwasserstoffsäure

Flusssäure (HF) stellt eine wichtige Grundchemikalie für viele Bereiche dar. Nur über diesen Stoff ist es möglich, das Element Fluor und dessen positive Eigenschaften aus der Natur in den Wirtschaftskreislauf und andere chemische und technische Erzeugnisse des täglichen Alltags zu bekommen. Die Anwendungen des „Fluors“ sind dabei sehr zahlreich. Sie reichen vom Hilfsmittel zur Aluminiumherstellung („energiesparende Autos“) über beständige Kunststofffasern in outdoor-Bekleidungen, über die Glasbehandlung bis zum Zusatzmittel in der Zahnpasta sowie viele andere Anwendungen, bei denen Fluor unabdingbar ist.
Silikonschaum HW-222 VMQ

Silikonschaum HW-222 VMQ

geschlossenzelliges Material mit Außenhaut, - gute Ozonbeständigkeit, bedingt ölbeständig, nicht benzinbeständig, lebensmittelecht Silikonschaum HW-222 VMQ - geschlossenzelliges Material mit Außenhaut, - gute Ozonbeständigkeit, bedingt ölbeständig, nicht benzinbeständig, lebensmittelecht Dichte: 0,3 +/-0,1 g/cm³ Einsatztemperatur: -60°C bis +200°C Farbe: hell Plattenmaß: (Rollen auf Anfrage) 1000 x 1000 mm Dichte: 0,3 +/-0,1 g/cm³ Einsatztemperatur: -60°C bis +200°C
OKS 1155 - Haft-Silikonfett

OKS 1155 - Haft-Silikonfett

für Gleitstellen zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen bei geringen Geschwindigkeiten - für O-Ringe in Pneumatikanlagen von Bremssystemen OKS 1155 - Haft-Silikonfett - für Gleitstellen zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen bei geringen Geschwindigkeiten - für O-Ringe in Pneumatikanlagen von Bremssystemen - sehr gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit - neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren - haftstark - gut dichtend Einsatztemperatur: -65°C bis +175°C Farbe: Beige Einsatztemperatur: -65°C bis +175°C
Silikon HW-SI60 rot VMQ

Silikon HW-SI60 rot VMQ

geruchs- und geschmacksfreies Dichtungsmaterial, physiologisch unbedenklich - sehr gut ozonbeständig, tropenfest, witterungs- und alterungsbeständig Silikon HW-SI60 rot VMQ - geruchs- und geschmacksfreies Dichtungsmaterial, physiologisch unbedenklich - sehr gut ozonbeständig, tropenfest, witterungs- und alterungsbeständig, nicht öl- und benzinbeständig, nicht beständig gegen Säuren und Laugen Härte: 60 +/-5 Shore A Dichte: 1,18 g/cm³ Reißfestigkeit: 5,0 N/mm² Reißdehnung: 350% Einsatztemperatur: -60°C bis +250°C Farbe: rot Rollenbreite: 1200 mm Härte: 60 +/-5 Shore A Dichte: 1,18 g/cm³ Einsatztemperatur: -60°C bis +250°C
Silicium Profile mit 3N-7N Reinheit

Silicium Profile mit 3N-7N Reinheit

Profile aus reinem Silicium mit 3N-/n Reinheit. Reines Silicium liefern wir in Reinheiten von 3N-7N (99,9%-99,99999%). Dabei reicht die Lieferform von Bruchstücken über Pellets und Granulat bis hin zu Profilen nach Kundenwunsch. Reinheit: 3N-7N
Silicium Bruchstücke in 3N-6N Reinheit

Silicium Bruchstücke in 3N-6N Reinheit

3N-6N Silicium Bruchstücke Reines Silicium liefern wir in Reinheiten von 3N-7N (99,9%-99,99999%). Dabei reicht die Lieferform von Bruchstücken über Pellets und Granulat bis hin zu Profilen nach Kundenwunsch. Reinheit: 3N-7N
Silikonöl D350

Silikonöl D350

Einsatz: - kann als lebensmitteltechnischer Schmierstoff eingesetzt werden, gemäß der Vornorm DIN V 10517 - zum Schmieren, Trennen, Dämpfen, Entschäumen, Imprägnieren Silikonöl D350 Einsatz: - kann als lebensmitteltechnischer Schmierstoff eingesetzt werden, gemäß der Vornorm DIN V 10517 - zum Schmieren, Trennen, Dämpfen, Entschäumen, Imprägnieren - Einsatz im Kosmetikbereich möglich Eigenschaften: - Polydimethylsiloxan - farblos, geruchlos, physiologisch unbedenklich, umweltfreundlich - hoch temperaturbelastbar - geringe Flüchtigkeit - hohe Oxidationsbeständigkeit - unlöslich in vielen Medien - bei Raumtemperatur unbegrenzte Lagerfähigkeit - gilt als ungiftig und nicht reizend (bei Augenkontakt mit Wasser spülen) - unterliegt keinen Transporteinschränkungen
OKS 1133 - Tieftemperatur-Silikonfett

OKS 1133 - Tieftemperatur-Silikonfett

Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren - Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen OKS 1133 - Tieftemperatur-Silikonfett - Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren - Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen - sehr gutes Tieftemperaturverhalten - neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren Einsatztemperatur: -73°C bis +200°C Farbe: Beige Einsatztemperatur: -73°C bis +200°C
OKS 1110 - Multi-Silikonfett, physiologisch  unbedenklich

OKS 1110 - Multi-Silikonfett, physiologisch unbedenklich

für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile - vielseitig einsetzbares Silikonfett, auch für die Lebensmitteltechnik - medienbeständig OKS 1110 - Multi-Silikonfett, physiologisch unbedenklich - für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile - vielseitig einsetzbares Silikonfett, auch für die Lebensmitteltechnik - medienbeständig - sehr gute Kunststoffverträglichkeit - kein Austrocknen oder Ausbluten - geruchs- und geschmacksneutral - haftstark Einsatztemperatur: -40°C bis +200°C Farbe: transparent Einsatztemperatur: -40°C bis +200°C
Stereolithografie (SLA)

Stereolithografie (SLA)

Beim Herstellungsverfahren Stereolithografie (SLA) befindet sich das Werkstück in einem Flüssigbad aus Photopolymer, in das es nach und nach tiefer abgesenkt wird. Ein Laser fährt bei jedem Schr Mit dem Stereolithografie-Verfahren ist es möglich, sehr filigrane Strukturen und glatte Oberflächen zu erzeugen. SLA ist als ein äußerst präzises Verfahren bekannt. Beim Stereolithografie-Verfahren werden lichtaushärtende Kunststoffe in dünnen Schichten von einem Laser ausgehärtet. Diese Kunststoffe nennen sich Photopolymere. Das können zum Beispiel Kunst- oder Epoxidharze sein. Das Bauteil entsteht in einem flüssigen Kunststoffbad, welches aus den Basismonomeren des zu verarbeitenden lichtempfindlichen Kunststoffs besteht. Der flüssige Kunststoff wird mit einem Wischer gleichmäßig über der vorherigen Schicht verteilt. Ein Laser, der über bewegliche Spiegel gesteuert ist, fährt anschließend auf der neuen Schicht über die Flächen, die ausgehärtet werden sollen. Ist die Schicht ausgehärtet, wird die Bauplattform um einige Millimeter abgesenkt und in eine Position zurückgefahren, welche um genau den Betrag einer Schichtstärke unter der Schichtstärke davor liegt. Danach wird die nächste Schicht gedruckt. Schicht für Schicht wird so das Objekt aufgebaut. Beim 3D-Druck des Objekts werden Stützstrukturen erforderlich. Der Grund dafür ist, dass das Bauteil nicht in das flüssige Kunststoffbad gedruckt werden kann – ohne die Stützstrukturen würde es wegschwimmen. Die Stützstrukturen, die wie kleine Säulen an dem Bauteil entstehen, sind aus dem gleichen Material wie das Bauteil selbst. Nach dem Druck müssen sie mechanisch entfernt werden. Als Bau-Materialien werden beim Stereolithografie-Verfahren flüssige Epoxidharze, Acrylate oder Elastomere verarbeitet. Diese photosensitiven Kunststoffe sind meist UV-lichtempfindlich. Vorteile:: Accura Xtreme: Hohe Kerbschlagfestigkeit, Biegsamkeit und eine ausgezeichnete Oberflächengüte Nachteile:: Accura Xtreme: Nicht als Serienbauteil geeignet Farben:: Accura Xtreme: Grundfarbe weiß, verschieden farbig einfärbar Bauteilgenauigkeit:: Accura Xtreme: ~ 100 µm Zugfestigkeit RM:: Accura Xtreme: 40 MPa Max. Betriebstemperatur:: Accura Xtreme: 60 °C Härte:: Accura Xtreme: 80 Shore D Min. Wandstärke:: Accura Xtreme: 0,5 mm Schichtstärke:: Accura Xtreme: 0,05 - 0,15 mm Max. Bauraumgröße:: Accura Xtreme: 350 x 350 x 350 mm (größere Modelle durch mehrteilige Fertigung möglich)
Silikonformteile für den Krankenhausbedarf

Silikonformteile für den Krankenhausbedarf

Wir sind Hersteller innovativer Silikonformteile für die Medizintechnik. Unsere Produkte finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Wundversorgung, Diagnostik, Intensivmedizin, Beatmungstechnik, Anästhesie und Neonatologie sowie im allgemeinen Krankenhausbedarf. Für die Produktentwicklung nutzen wir 3-D-CAD-Konstruktionsmöglichkeiten. Unsere geschulten Mitarbeiter fertigen die Silikonformteile unter Reinraumbedingungen. Dabei berücksichtigen wir das Reinraum-Zonenkonzept gemäß den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes. KET Medizintechnik KET Scaffolds Suchen
Wunddistanzgitter aus Silikon

Wunddistanzgitter aus Silikon

Unsere langjährige Erfahrung in der Verarbeitung von Silikonkautschuk im Spritzgießverfahren bildet die Basis für den medizintechnischen Fertigungsbereich. Besondere Kompetenzen haben wir in der Fertigung von Wunddistanzgittern auf Silikonbasis. Sie halten ein feuchtes Wundmilieu aufrecht und geben durch ihre Gitterstruktur überschießendes Wundsekret nach außen ab und verkleben die Wunde nicht. Das Silikongitter kann auf der Wunde verbleiben, solange keine Entzündung sichtbar wird. Wir sind in der Lage, mittels Plotter-Technik Silikon-Formteile zur Wundversorgung unter Reinraumbedingungen herzustellen und unter überwachten Bedingungen zu konfektionieren. Wir betreiben eine Plotter-Anlage zur Herstellung von strukturierten Oberflächen mit einer Jahresausbringmenge von 10.000 Quadratmetern. Der Plotter ist geeignet, Serienstückzahlen bis zu drei Millionen Stück zu fertigen.
dekorative Sonderteile Ausstellungstücke Werbegeschenke aus Silicium

dekorative Sonderteile Ausstellungstücke Werbegeschenke aus Silicium

Einzigartige Sonderteile und Ausstellungsstücke gefertigt aus dem faszinierenden Werkstoff Silicium. Wir fertigen Ihnen gemäß Ihrem Wunsch einzigartige Werbegeschenke, Plaketten, Auszeichnungen, ... . Vorzugsweise verwenden wir dazu das lebendige und faszinierend wirkende multikristalline Silicium. Dieses wird nach der mechanischen Bearbeitung in einem anschließenden Prozess noch oberflächenveredelt. Dies macht es unempfindlicher bei Berührung und optisch noch ansprechender. Bitte beachten Sie, dass Silicium ein harter jedoch auch spröder Werkstoff ist welcher sich nur für bestimme Ausstellungszwecke und Anwendungen eignet. Unsere Mitarbeiter beraten Sie dazu gern. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
präzise Konstruktionsteile aus Silicium

präzise Konstruktionsteile aus Silicium

Fertigung von speziellen Konstruktionsteilen aus mono- und multikristallinen Silicium für Forschung und Industrie. Wir fertigen Ihnen präzise Konstruktionsteile aus hochreinem Silicium nach Zeichnung, CAD-File oder Maßangabe. Diese Bauteile ermöglichen Ihnen die gezielte Nutzung der besonderen Eigenschaften von Silicium (z.B. sehr geringe Wärmeausdehnung, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Reinheit, gute Transmission im IR-Bereich, ...). Durch unseren vielseitigen und modernen Maschinenpark ist es uns möglich neben aufwendigen geometrischen Grundformen auch maßgenaue Passungen, Fasen, Bohrungen, Radien, Gewinde und vieles mehr auszuführen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Leitungstypen/Dotierung: p/Bor, n/Phosphor, n/Antimon, n/Arsen spezifischer elektrischer Widerstand: < 0,01 Ωcm - > 1000 Ωcm (bei monokristallinem Material)