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Hitzeschutz-Fausthandschuhe

Hitzeschutz-Fausthandschuhe

Hitzeschutz-Fausthandschuhe aus ISOTHERM-Glasfasergewebe, Stoffgewicht 1000 g/m2, Materialstärke ca mit Metallstiel anthrazit & extra robusten Kunststoff-Borsten - 45 cm Wischbreite - inklusive Softgrip - mit Aufhänger Effizient, ergonomisch, handfreundlich und praktisch. Artikelnummer: 3012080
winterdienst

winterdienst

Wir machen für Sie die Straßen frei. Winterdienst «Sicher durch die kalte Jahreszeit.» Während der Wintermonate bieten wir Ihnen einen vollumfänglichen Winterdienst an. Dank unserer vielseitigen Ausrüstung können wir Gross- und Kleinflächen innerhalb kurzer Zeit räumen und salzen. «Wir sind Frühaufsteher.» Wenn alle noch schlafen, morgens um fünf ist unsere grün²-Equipe bereits unterwegs. Wir räumen den Schnee mit Pflug und Schaufeln zur Seite, damit Sie gut aus der Garage oder aus dem Haus kommen, wenn Sie zur Arbeit müssen.
Hygienische Handschuhe mit Schnittresistenz - Maximale Sicherheit im Einsatz

Hygienische Handschuhe mit Schnittresistenz - Maximale Sicherheit im Einsatz

Die Hygienischen Handschuhe von Korntex erfüllen die Anforderungen der Normen EN ISO 21420:2020 Cat. II sowie EN 388:2019 4x42E. Hygienische Handschuhe mit Schnittresistenz - Maximale Sicherheit im Einsatz. Die Hygienischen Handschuhe von Korntex sind speziell entwickelt, um Schutz gegen mechanische Risiken zu bieten und erfüllen die Anforderungen der Normen EN ISO 21420:2020 Cat. II sowie EN 388:2019 4x42E. Diese Handschuhe bieten herausragende Eigenschaften, um in anspruchsvollen Umgebungen eine optimale Sicherheit zu gewährleisten. Technische Details: Materialzusammensetzung: 70% Polyester, 20% Spandex, 10% Stainless Steel Schnittresistenz Klasse E: Schützt effektiv vor Schnittverletzungen, ideal für Branchen mit erhöhtem Schnittrisiko. Elastizität durch Spandex: Die hohe Elastizität des Spandex-Anteils ermöglicht eine sehr gute Passform und Tragekomfort. Besondere Merkmale: Nahtlose Verarbeitung: Der Handschuh ist nahtlos verarbeitet, was zu einem besonders hohen Tragekomfort führt und gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen minimiert. Polyesterbeschichtung für sicheren Griff: Die Polyesterbeschichtung gewährleistet einen sicheren Griff, selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Vielseitig einsetzbar: Diese Handschuhe sind ideal für verschiedene Branchen und Arbeitsbereiche, darunter: Klempnerarbeiten Bauarbeiten mit erhöhtem Schnittrisiko Handwerk Bauwesen Verpackungsindustrie Lager und Logistik Glasindustrie und mehr. Größe und Farbauswahl: Wählen Sie die passende Größe und Farbe für Ihr Bündchen: 7/Grün 8/Blau 9/Rot 10/Schwarz 11/Violett Fazit: Die Hygienischen Handschuhe von Korntex setzen einen neuen Standard in Sachen Sicherheit und Tragekomfort. Mit ihrer Schnittresistenz und den hochwertigen Materialien sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Schützen Sie Ihre Hände effektiv und investieren Sie in Qualität mit Korntex.
Einatzhärten/Carbonitrieren

Einatzhärten/Carbonitrieren

Aufkohlen resp. Anreicherung des Randbereichs mit Kohlenstoff und Stickstoff mit darauf folgender Härtung im Öl. Aufkohlen Anreichern der Randschicht eines Werkstückes mit Kohlenstoff durch thermochemische Behandlung. Einsatzhärten Aufkohlen mit darauf folgender Härtung bei 850 bis 950 °C. Beim Härten wird in der angereicherten Randschicht eine hohe Härte mit verbessertem Verschleisswiderstand erreicht. Carbonitrieren Wie Einsatzhärten, jedoch zusätzliche Anreicherung der Randschicht mit Stickstoff. Härten bei 780 bis 850 °C.
Mischer-Wärmetauscher CSE-XR

Mischer-Wärmetauscher CSE-XR

Der Fluitec Mischer-Wärmetauscher temperiert zähflüssige Medien sicher und genau. Die Konstruktion des Mischer-Wärmetauschers entspricht der Kombination eines statischen Mischers mit einem Rohrbündelwärmetauscher, wobei das hochviskose Produkt auf der Mantelseite durch den statischen Mischer fliesst. Die Vorteile beider Einzelsysteme werden für den Einsatz mit schleichend strömenden Medien kombiniert. Die einzigartige Wärmetauscherkonstruktion zeigt seine ausserordentlichen Fähigkeiten besonders bei schwierigen Kühlaufgaben. Auch strukturviskose, thixotrope oder pseudoplastische Medien können problemlos über grosse Temperaturbereiche und mit grossen Viskositätsunterschieden zwischen Ein- und Austritt bzw. zwischen Produkt- und Kühlmitteltemperatur gefahren werden.
Wärmetauscher

Wärmetauscher

Auslegung und Design von projektspezifischen Wärmetauschern für verschiedenste Anwendungen in Edelstahl und Sonderwerkstoffen
Wärmebehandlung (Härterei)

Wärmebehandlung (Härterei)

Neben den internen Aufträgen aus den Bereichen EFI-DIESELS und Hochpräzisionsteile arbeitet die Härterei vorwiegend (d.h. mehr als 80% vom Gesamtumsatz) für Dritte und misst ihren Erfolg am Langzeitverhalten dieser Produkte. Know How - Wir beherrschen die allgemeine thermische Behandlung wie auch diejenige nach eigens für den Anwendungsfall entwickelten Härteverfahren - Wir konzentrieren uns auf metallurgische Analysen und stellen für unsere Kunden auch Analyse- und Messzertifikate aus. - Wir sind ISO 9001 geprüft. Unsere Anlagen sind programmgesteuert und stehen für unseren Kunden auch über das Wochenende im Einsatz. In verschiedenen Transport-Runden holen wir die Kundenteile zum Wochenende hin ab und liefern die behandelten und kontrollierten Teile zum Wochenbeginn beim Kunden wieder aus.
Wärmebehandlung, Härterei

Wärmebehandlung, Härterei

Wärmebehandlung, Ofenverfahren: Kernhärten, Vergüten, Glühen, Einsatzhärten, Salzbadhärten, Salzbadnitrieren, Tiefkühlen, Induktivhärten, Kippofen, Härten im Schutzgas, Einsatzhärten, Rüttelherdofen Wärmebehandlung, Härterei Kippofen: (Kern-)Härten im Schutzgas Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessend Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtungstiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst. Härten unter Schutzgas Unlegierte und niedrig legierte Stähle werden in geregelter Atmosphäre erwärmt und im Öl abgeschreckt. Die gezielte Einstellung der Ofenatmosphäre verhindert das Ausdiffundieren des Kohlenstoffs, welcher für die Härtung nötig ist. Einsatzhärten Aufkohlen Anreichern der Randschicht eines Werkstückes mit Kohlenstoff durch thermochemische Behandlung. Einsatzhärten Aufkohlen mit darauffolgender Härtung bei 850 bis 950 °C. Beim Härten wird in der angereicherten Randschicht eine hohe Härte mit verbessertem Verschleisswiderstand erreicht. Ofenverfahren 10M. In unseren Schachtaufkohlungsofen mit Begasungseinrichtung können wir folgende Verfahren anwenden: Kernhärten Härten im Schutzgas Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessenden Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtetiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst. Härten unter Schutzgas Unlegierte und niedrig legierte Stähle werden in geregelter Atmosphäre erwärmt und im Öl abgeschreckt. Die gezielte Einstellung der Ofenatmosphäre verhindert das Ausdiffundieren des Kohlenstoffs, welcher für die Härtung nötig ist. Vergüten, Beim Vergüten werden Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 – 0,6% zuerst gehärtet und anschliessend im Temperaturbereich von 450–700 °C angelassen. Die Anlasstemperatur richtet sich nach den gewünschten Eigenschaften. Üblicherweise wird eine hohe Zähigkeit gesucht. Glühen, Glühbehandlungen werden durchgeführt, um spezifische Gefügezustände einzustellen bzw. Spannungen abzubauen. Diese finden in der Regel unter Schutzgasatmosphären statt. Die Abkühlung erfolgt geregelt und meistens langsam. Spannungsarmglühen Beim Spannungsarmglühen (450 – 650 °C) werden innere Spannungen im Bauteil weitgehend abgebaut, ohne die anderen Eigenschaften wesentlich zu beeinflussen. Innere Spannungen entstehen sowohl in der Rohmaterialfertigung (z.B. beim Richten von langen Stangen) als auch in der mechanischen Fertigung (Drehen, Fräsen, Tiefziehen). Durch den Spannungsabbau verziehen sich die Bauteile, was mittels Bearbeitungs-zugaben berüchtigt werden muss. Diese Wärmebehandlung empfiehlt sich insbesondere bei komplexen und präzisen Bauteilen als Zwischenschritt in der Fertigung (zwischen Grob- und Endbearbeitung), um den Verzug beim nachfolgenden Härten zu minimieren. Weichglühen, Normalglühen, Rekristallisationsglühen Durch diese Glühbehandlungen über 700 °C können die ursprünglichen Eigenschaften des Materials wiederhergestellt oder unerwünschte Gefügeveränderungen beseitigt werden. Ziel: Das optimale Gefüge für die Weiterverarbeitung erzeugen. Beispiele: Beseitigung der Kaltverfestigung und Herstellung der Verformbarkeit, Homogenisierung des Gefüges nach dem Schweissen, Kornfeinung für beste Eigenschaften, Einformung der Karbide für wirtschaftlichere Zerspanung. Einsatzhärten, Aufkohlen Anreichern der Randschicht eines Werkstückes mit Kohlenstoff durch thermochemische Behandlung. Einsatzhärten Aufkohlen mit darauf folgender Härtung bei 850 bis 950 °C. Beim Härten wird in der angereicherten Randschicht eine hohe Härte mit verbessertem Verschleisswiderstand erreicht. Neutralhärten Beim Härten wird das Bauteil erwärmt und danach schnell abgekühlt (abgeschreckt). Durch die Gefügeumwandlung entsteht harter Martensit, der in einem anschliessend Anlassvorgang entspannt wird. Die erreichbare Härte wird vom Kohlstoffgehalt bestimmt. Dieser beträgt bei härtebaren Stählen mindestens 0.2 %. Die erreichbare Einhärtetiefe wird durch die weiteren Legierungselemente beeinflusst.
Wärmebehandlung für eine verbesserte Materialqualität und höhere Produktlebensdauer

Wärmebehandlung für eine verbesserte Materialqualität und höhere Produktlebensdauer

Unsere Wärmebehandlungsverfahren verbessern die physikalischen Eigenschaften Ihrer Bauteile und erhöhen deren Widerstandsfähigkeit. Wir bieten verschiedene Wärmebehandlungsverfahren wie Härten, Anlassen und Vergüten, die speziell auf Ihre Materialien und Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Fachleute sorgen dafür, dass jedes Bauteil optimal bearbeitet wird, um höchste Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Vorteile der Wärmebehandlung: Erhöhte Festigkeit: Durch gezielte Wärmebehandlung wird die Festigkeit des Materials gesteigert, was zu einer längeren Lebensdauer führt. Vielfältige Verfahren: Unser Angebot umfasst verschiedene Verfahren, die auf unterschiedliche Materialien und Anforderungen abgestimmt sind. Qualitätssicherung: Wärmebehandlung erhöht die Konsistenz und Qualität Ihrer Produkte. Kosteneinsparung: Weniger Verschleiß und geringere Wartungskosten dank erhöhter Materialqualität. Verleihen Sie Ihren Produkten höhere Festigkeit und Langlebigkeit. Jetzt informieren und Wärmebehandlung anfragen!
Trockenlagerschrank

Trockenlagerschrank

Zum lagern von Produkten in geregelt trockener Atmosphäre sind. Individuelle Grössen, Regelungen und Medien
Vakuum-Wärmebehandlung

Vakuum-Wärmebehandlung

Formen, Stempel, Matrizen und Teile der Medizinaltechnik aus hochlegierten Werkzeug- und Schnellarbeitsstählen, korrosionsbeständigen Stählen und Warmarbeitsstählen beh. wir in d. Hochvakuumanlage Durch die Gefügeumwandlung unter Vakuum und das Abschrecken mit reinem Stickstoff wird eine auf- und abkohlungsfreie, blanke Oberfläche der Werkstücke gewährleistet. Die Infrastruktur umfasst auch zwei Turbo-Vakuum-Öfen mit erhöhter Abschreckungsgeschwindigkeit und gleichmässiger Abkühlung.
Wärmeverteilung

Wärmeverteilung

Die Wärmeverteilung ist in vielen technischen Anwendung von grosser Bedeutung. Durch die Anwendung von CFD kann diese analysiert und optimiert werden.
BLU 10 bis BLU 60– Luft-Wasser Wärmetauscher - Kühlleistung von 1000 W bis 6000 W

BLU 10 bis BLU 60– Luft-Wasser Wärmetauscher - Kühlleistung von 1000 W bis 6000 W

Bei den Luft-Wasser Wärmetauschern BLU-BIT erfolgt die Kühlung der Schaltschrank-Innenluft über ein Kühlelement. Die abgeführte Wärme im Schaltschrank wird nicht an die Umgebung abgegeben, sondern durch eine Wasserrücklaufleitung wegtransportiert und kann zum Beispiel durch eine Wärmerückgewinnungsanlage wieder genutzt werden. Vielfach wird diese Art von Schaltschrank-Klimatisierung verwendet, wenn nebst der Elektronik auch noch andere Bereiche wie Hydrauliköl, Getriebeöl oder Hochfrequenzspindeln mit Wasser gekühlt werden. In den meisten Fällen wird das notwendige kühle Wasser durch ein Wasserkühlsystem «im geschlossenen Kreislauf» erzeugt. Kühlleistung - W10A35 [W]:: 1000 Wasserleistung [l/h]:: 150 Versorgungsspannung (BLUA10BX0B) [V ~ Hz]:: 230 1~ 50-60 Versorgungsspannung (BLUA10CX0B) [V ~ Hz]:: 115 1~ 50-60 Breite [mm]:: 311 Höhe [mm]:: 453 Tiefe [mm]:: 115 Höchststrom (BLUA10BX0B) [A]:: 0,17 Höchststrom (BLUA10CX0B) [A]:: 0,38 Sicherung T [A]:: 2 Nennleistung - W10A35 (BLUA10BX0B) [W]:: 29 Nennleistung - W10A35 (BLUA10CX0B) [W]:: 25 Einschaltdauer:: 100% Elektrischer Anschluss:: Kabel L = 3 m Kältemitte:: Wasser Zul. max. Betriebsüberdruck [bar]:: 10 Wasseranschluss:: 3/8”G Luftleistung [m³/h]:: 330 Innentemperaturbereich [°C]:: 20-60 Aussentemperaturbereich [°C]:: 1-70 Schutzart EN60529:: IP55 Geräuschpegel [dB (A)]:: 55 Gewicht [kg]:: 12 Konformität:: CE Farbton:: RAL 7035 Struktur
KNIEKISSEN

KNIEKISSEN

Weiches Kniekissen leicht anatomisch geformt für Arbeiten am Boden. Dieses Kniekissen überzeugt durch sein Preisleistungsverhältnis und seinen Komfort. Außerdem verfügt es über einen praktischem Tragegriff und ist rückseitig auch als Sitzkissen zu verwenden. Es ist aus strapazierfähigem PU-Schaum und bleibt formstabil! Grössen: 250 x 440 x 30 mm Gewicht: 0,59 g