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Kunststoffe für Chemieanwendungen

Viele Anwendungen sind heute im chemischen Apparatebau ohne Kunststoffe nicht realisierbar. Wichtige Einflussfaktoren wie Temperatur, Konzentrationsstärke, Chemische Einwirkzeiten sowie die Höhe der Spannung im Kunststoffteil sind wichtige Einflussfaktoren bei der richtigen Kunststoffauswahl. Daher empfehlen wir immer einen Prototyp so realitätsnah wie möglich diverse Tests zu unterziehen um die Eignung des ausgewählten Kunststoffes zu bestimmen

Chemische Resistenz

Chemische Kunststoffe zeichnen sich oftmals durch ihre hohe Reinheit aus. Diese sind besonders erforderlich aufgrund der ausgesetzten aggressiven Medien. Zudem haben sie gute isolierende Eigeschaften, welche sich besonders im ATEX Bereich eigenen.

 

 

 

 

 

PA 6

Polyamid (Nylon, Deteron, Perlon)

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€€€€
Dichte: 1,14 g/cm³
Farbe: Natur/weiß, schwarz
E-Modul: 3000 N/mm²
Härte: 150 N/mm²
Temperaturbereich: -40 bis +90°C
Bietet eine optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit, Steifigkeit, Härte, mechanischen Dämpfungseigenschaften und Verschleißbeständigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften sowie einer guten elektrischen Isolationsfähigkeit und chemischen Beständigkeit eignet sich PA 6 als universell einsetzbarer Kunststoff für mechanische Konstruktions- und Wartungsanwendungen.
  • Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Härte und Zähigkeit
  • Gute Ermüdungsfestigkeit
  • Hohe mechanische Dämpfungsfähigkeit
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Hervorragende Verschleißbeständigkeit
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung)
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POM H

Acetal-Homopolymer

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 1,43 g/cm³
Farbe: Natur/weiß, schwarz
E-Modul: 3100 N/mm²
Härte: 185 N/mm²
Temperaturbereich: -50 bis +110°C
POM H bietet eine höhere mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Härte und Kriechfestigkeit sowie eine geringere Wärmeausdehnung und eine bessere Verschleißfestigkeit als POM-C.
  • Höhere mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte als POM-C
  • sehr gute Elastizität und gut für Schnappbefestigungen
  • Gute Kriechfestigkeit
  • Hohe Schlagzähigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Dimensionsstabilität (geringe Wasseraufnahme)
  • Gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Hervorragende Zerspanbarkeit
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften
  • Physiologisch indifferent
  • Nicht selbstverlöschend
  • Nicht Heißwasserbeständig
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POM C

Acetal-Copolymer

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 1,40 g/cm³
Farbe: Natur/weiß, schwarz, blau
E-Modul: 2700 N/mm²
Härte: 165 N/mm²
Temperaturbereich: -50 bis +100°C
Konstruktionswerkstoff, der sich besonders für Zahnräder mit kleinem Modul, Nocken, hochbelasteten Gleitelementen (Lagerbuchsen, Längslager, Führungsleisten usw.), Laufrollen, Ventilsitze, maßhaltige Präzisionsteile für den Maschinen- und Apparatebau und Isolierteile der Elektrotechnik eignet. POM ist gegenüber Hydrolyse, starken Laugen- und Hitzebedingten Zersetzungsprozessen erheblich beständiger als POM-Homopolymere.
  • Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
  • sehr gute Elastizität (gut für Schnappbefestigungen)
  • Gute Kriechfestigkeit
  • Hohe Schlagzähigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Dimensionsstabilität (geringe Wasseraufnahme)
  • Gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Hervorragende Zerspanbarkeit
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften
  • Physiologisch indifferent (für Lebensmittelkontakt geeignet)
  • Nicht selbstverlöschend
  • Bedingt Heißwasserbeständig
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PET

Polyethylenterephthalat

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 1,40 g/cm³
Farben: weiß, schwarz
Zugfestigkeit: 80 N/mm²
E-Modul: 3450 N/mm²
Härte: 160 N/mm²
Temperaturbereich: -20 bis +100°C
PET (früher PETP) eignet sich aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften besonders für die Fertigung mechanischer Präzisionsteile, die hohen Belastungen standhalten müssen und / oder Verschleiß ausgesetzt sind. Wegen der großen Härte und mäßigen Zähigkeit von PET und PET TX müssen einige zusätzliche Be-arbeitungsregeln beachtet werden, um vorzeitiges Materialversagen zu verhindern. Schon in der Konstruk-tion und während der Montage sollte die Möglichkeit auftretender Spannungskonzentrationen berücksich-tigt werden. Dies ist vor allem bei Säge- und Bohroperationen zu beachten. Besonders für die Fertigung mechanischer Präzisionsteile, die hohen Belastungen standhalten müssen und / oder Verschleiß ausgesetzt sind.
  • Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
  • sehr gute Kriechfestigkeit
  • Hervorragende Verschleißbeständigkeit (vergleichbar mit oder sogar besser als Polyamide)
  • sehr gute Dimensionsstabilität (besser als POM)
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften
  • Physiologisch indifferent (für Lebensmittelkontakt geeignet)
  • Gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung)
  • gut zerspanbar und polierbar
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PET TX

Polyethylenterephthalat + Festschmierstoff

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€€€€
Dichte: 1,38 g/cm³
Farbe: hellgrau
Zugfestigkeit: 80 N/mm²
E-Modul: 3450 N/mm²
Härte: 160 N/mm²
Temperaturbereich: -20 bis +100°C
PET TX (früher PETP) ist ein Lager und Buchsenwerkstoff für die Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnik. Gleichmäßig fein verteilte Festschmierstoffpartikel im Werkstoff machen ihn Selbstschmierend. Im Vergleich mit ungefüllten PET bietet es größere Verschleißfestigkeit, sowie ein geringerer Reibungskoeffizient und höhere dynamische Tragfähigkeit.
  • Lebensmittel geeignet und physiologisch unbedenklich (FDA, ISO 10993)
  • selbstschmierender Lagerwerkstoff
  • Hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte
  • hydrolysebeständig (bis +70 °C)
  • Nicht für Kontakt mit Medien mit Alkoholgehalt von >50% geeignet
  • sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • sehr hohe Dimensionsstabilität
  • gut zerspanbar und polierbar
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PEEK 1000

Polyetheretherketon

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 1,31 g/cm³
Farbe: Natur (braungrau), schwarz
Zugfestigkeit: 110 N/mm²
E-Modul: 4400 N/mm²
Härte: 230 N/mm²
Temperaturbereich: -60 bis +250°C
PEEK 1000 kann mit allen herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Dampf, Trockenhitze, Äthylenoxid, Plasma und Gammabestrahlung) sterilisiert werden. Guten Werkstoff für Lager und Buchsen mit hohen Verschleißanforderungen. Wegen seiner ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Sterilisationsverfahren, gute Strahlungsbeständigkeit, hohe Festigkeit und weil er leicht zerspanbar ist, kommt dieser Werkstoff in allen modernen Industriezweigen zum Einsatz.
  • Maximale Gebrauchstemperatur an der Luft
  • Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • sehr gute Dimensionsstabilität
  • Hervorragendes Verschleiß- und Gleitverhalten
  • geringe Entflammbarkeit
  • Beständig gegenüber Gamma- und Röntgenstrahlung
  • Alle PEEK (außer PEEK HPV und PEEK CA30) haben gute elektrische Isolationsfähigkeit und dielektrische Eigenschaften
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PPS HPV PPS FG

PolyPhenylenSulfid Festschmierstoff- Food Grade

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€€€€
Dichte: 1,430 g/cm³
Farbe: Blau
Zugfestigkeit: 78 N/mm²
E-Modul: 4000 N/mm²
Härte: 160 N/mm²
Temperaturbereich: -20 bis +220°C
Dieser hochtemperaturbeständige Kunststoff hat viele positive Eigenschaften und wird dann eingesetzt, wenn PA, POM oder PET nicht geeignet sind und PI, PEEK oder PAI zu teuer, bzw. überzogen wären. Einfaches PPS hat höhere Reibungswerte und glasfaserverstärktes PPS hat einen zu hohen Verschleiß in Anwendungen mit beweglichen Teilen. Es ist für alle industriellen Anwendungen geeignet, darunter Lager und Rollen in Industrie-Backöfen und Lebensmittel-Trockenschränken, in chemischen Anlagen, Pumpen und Ventilen, sowie in elektrischen Anlagen zur Isolation.
  • Lebensmittel geeignet und physiologisch unbedenklich (FDA, ISO 10993)
  • Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
  • Gute Selbstschmierung
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Gutes Lastaufnahmevermögen
  • dimensionsstabil unter Einfluss von Chemikalien und Hitze
  • Gute Temperaturbeständigkeit
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PE 1000

Hochmolekulares Polyethylen

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 0,90 g/cm³
Farbe: Natur/weiß, grün, schwarz, blau
E-Modul: 800 N/mm²
Härte: 45 N/mm²
Temperaturbereich: -200 bis +85°C
PE 1000 verbindet eine sehr gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit mit einer hervorragenden Schlagzähigkeit, die selbst bei Temperaturen von -200°C gewährleistet bleibt.
  • sehr gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit
  • Hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
  • sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • selbstschmierend mit niedrigen Reibungwerten
  • sehr geringe Wasserabsorption
  • Mittlere mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit
  • sehr korrosionsbeständig
  • gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlung)
  • gute Geräuschdämpfung
  • gute elektrische Isolation
  • Nicht selbstverlöschend
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PFA

Perfluoralkoxy-Copolymer

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€€€€
Dichte: 2,15 g/cm³
Farbe: Naturweiß
E-Modul: 690 N/mm²
Härte: 25-30 N/mm²
Temperaturbereich: -265 bis +260°C
Hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. PFA besitzt außergewöhnlich gute elektrische Eigenschaften, die relative Dielektrizitätskonstante und der dielektrische Verlustfaktor kommen denen von PTFE sehr nahe, die Durchschlagfestigkeit liegt jedoch viermal höher. Aufgrund seiner faktisch universellen chemischen Beständigkeit, die auch bei hohen Temperaturen gewährleistet ist wird PFA vor allem in der chemischen Industrie und in der Halbleiterindustrie eingesetzt (Pumpen, Ventile, Rohrleitungen, Tanks, Behälter, Reaktoren und Wärmetauscher).
  • sehr hohe zulässige maximale Gebrauchstemperatur an der Luft (250°C im Dauergebrauch)
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  • sehr geringe Wasserabsorption
  • Physiologisch indifferent (Lebensmittelkontakt geeignet)
  • sehr geringe Auslaugwerte, daher geeignet für hochreine Anwendungen
  • geringe Entflammbarkeit
  • sehr gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften
  • Begrenzte Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (ähnlich wie PTFE)
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PTFE Fluorosint® 207

Polytetrafluorethylen Glimmer

Materialkosten: €€€€
Bearbeitung: €€€
Dichte: 2,32 g/cm³
Farbe: Weiß
Zugfestigkeit: 7 N/mm²
E-Modul: 1750 N/mm²
Härte: 60 N/mm²
Temperaturbereich: -20 bis +260°C
Entspricht den Vorschriften der FDA (USA), für den Kontakt mit Lebensmitteln. Bietet in Verbindung mit seinen guten mechanischen Eigenschaften, der hohen Dimensionsstabilität, den guten Gleit- und Verschleißeigenschaften und der ausgezeichneten Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
  • Physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
  • sehr gute mechanische und Gleiteigenschaften
  • sehr gute Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (260°C dauernd)
  • sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
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PVDF

Polyvinylidenfluorid

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€€€€
Dichte: 1,78 g/cm³
Farbe: Naturweiß
Zugfestigkeit: 40 N/mm²
E-Modul: 2500 N/mm²
Härte: 95 N/mm²
Temperaturbereich: -30 bis +150°C
PVDF kombiniert gute mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften mit einer ausgezeichneten chemischen Beständigkeit, ferner eine gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (deutlich besser als die meisten anderen Fluorpolymere). PVDF eignet sich vor allem für Komponenten für die petrochemische und chemische Industrie, sowie für die Lebensmittel-, Papier-, Textil-, Halbleiter-, Pharma- und Nuklearindustrie.
  • Hohe maximale Gebrauchstemperatur an der Luft (150°C dauerhaft)
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • Mittlere mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • sehr geringe Wasserabsorption
  • UV- und Witterungsbeständig
  • Physiologisch unbedenklich
  • geringe Entflammbarkeit
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften (ausgenommen ELS)
  • sehr gute Resistenz gegen eine Vielzahl aggressiver Medien
  • Hohe Reinheit
  • Gute elektrische Isolierwerte
  • Geringes Gewicht
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ECTFE

Ethylen-Chlortrifluorethylen

Materialkosten: €€
Bearbeitung: €€
Dichte: 1,7 g/cm³
Farbe: Cremefarben
Zugfestigkeit: 48 N/mm²
E-Modul: 1600 N/mm²
Härte: 65 N/mm²
Temperaturbereich: -75 bis +140°C
Rohrsysteme und Auskleidung für die Chemieindustrie. ECTFE bietet gute mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Die ebenfalls gute Beständigkeit gegenüber energiereicher Strahlung ist deutlich besser als von PTFE, PFA und PVDF.
  • Ideal für hochreine Anwendungen
  • Hohe maximale Gebrauchstemperatur an der Luft (160°C dauerhaft)
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • sehr hohe Schlagzähigkeit
  • Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  • sehr geringe Wasserabsorption
  • Gute Beständigkeit gegenüber Gamma- und Röntgenstrahlung
  • niedrige Entflammbarkeit und geringe Rauchgasentwicklung
  • Gute elektrische Isolationseigenschaften und dielektrische Eigenschaften
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PCTFE

Polychlortrifluorethylen

Materialkosten: €€€€€
Bearbeitung: €€
Dichte: 2,12 g/cm³
Farbe: Weiß
E-Modul: 1440 N/mm²
Härte: 95 Rockwell (14)
Temperaturbereich: -255 bis +155°C
PCTFE hat sehr vorteilhaften technische Eigenschaften und ist einer der edelsten Kunststoffe. Deses Polymer ist besonders gegen korrosive Gase beständig und wird häufig für die Herstellung von Dichtungen bei Ventilen und Armaturen verwenden. PCTFE unterscheidet sich von PTFE auch durch seinen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und ist in der Lage auch bei extremen Temperaturen im Bereich von – 255°C bis + 155 °C seine Form beizubehalten.
  • höchste Steifigkeit und Festigkeit unter den Fluorkunststoffen
  • höhere chemische Beständigkeit als PVDF
  • sehr hart und kratzfest
  • einer der besten Isolatoren
  • Beständig gegen Oxidationsmitteln
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Oxidationsmittel, Chemikalien und Hydrolyse
  • wasserstofffreie Zusammensetzung
  • Physiologisch indifferent (Lebensmittelkontakt zugelassen)
  • entspricht vollständig der europäischen Verordnung 1935/2004
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PTFE

Polytetrafluorethylen

Materialkosten: €€€
Bearbeitung: €€
Dichte: 2,16 g/cm³
Farbe: Weiß
Zugfestigkeit: 10 N/mm²
E-Modul: 420 N/mm²
Härte: 28 N/mm²
Temperaturbereich: -200 bis +260°C
Exzellente Chemikalienbeständigkeit, extrem niedriger Gleitreibungskoeffizient.
  • sehr hohe maximale Gebrauchstemperatur an der Luft (260°C im Dauergebrauch)
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Hydrolyse
  • Niedriger Reibungsbeiwert
  • Hervorragende UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit
  • Physiologisch indifferent (Lebensmittelkontakt zugelassen)
  • Inhärent geringe Entflammbarkeit
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