Kunst- & Verbundwerkstoffe
Kunst- & Verbundwerkstoffe: maschinelle Bearbeitung
Final Advanced Materials bietet eine breite Palette an Kunststoffen und Verbundwerkstoffen an. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Seite, um Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten Kunststoffs oder Verbundwerkstoffs für Ihre Anforderungen zu helfen.
Darstellung von Kunststoffe
Kunststoff ist ein Material, das durch die Polymerisation von Verbindungen (Ethylen, Propylen, Styrol usw.), die hauptsächlich aus Erdöl gewonnen werden, hergestellt wird. Es wird so formuliert, dass es den gestiegenen Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit gerecht wird. Es gibt sehr viele Arten von Kunststoffen in unterschiedlichen Formen
Die bei Final Advanced Materials erhältlich Kunststoffe:
- POM (Polyoxymethylen)
- PA (Polyamid)
- PEHD (Polyethylene mit hoher Dichte)
- PTFE (Polytetrafluoroethylen)
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- PP (Polypropylen)
- PEEK (Polyetheretherketon)
Darstellung von Verbundwerkstoffen
Ein Verbundwerstoff besteht aus zwei nicht-mischbaren Phasen: die Matrix und ein Harz. Ein Basis kann dazu kommen, sodass der Endteil besondere Eigenschaften hat. Final Advanced Materials arbeitet mit verschiedenen Arten von technischen Verbundstoffen zusammen, die optimale Lösungen für mechanische, elektrische und thermische Probleme bieten. Einige Produkte können Temperaturen von bis zu 800 °C im Dauertrieb standhalten.
Die Verbundwerkstoffe bestehen hauptsächlich aus Epoxidharz, Polyester, Phenol- oder Silikonharz. Sie gewährleisten eine ausgezeichnete thermische und elektrische Isolierung und sind unempfindlich gegenüber Magnetfeldern. Diese Materialien sind sowohl widerstandsfähig als auch maschinell bearbeitbar.
Die bei Final Advanced Materials erhältlich Verbundwerkstoffe
- Glas-Epoxy Verbundwerkstoffe E6000 und E60
- Glas-Polyester-Verbundwerkstoff
- Glimmer-Silikon Verbundwerkstoffe MC5000HT
- Bakelisiertes Gewebe (Bakelit® oder Celoron)
FAQs, die Ihnen in dieser Kategorie helfen können
Kalziumsilikatplatten zeichnen sich durch eine geringe Dichte (200–1.000 kg/m³), eine geringe Wärmeleitfähigkeit (~ 0,05–0,35 W/m.K) und eine gute Beständigkeit bis zu 1.000 °C aus. Sie werden für die strukturelle Dämmung verwendet.
Glimmerplatten (Phlogopit- oder Muskovit-Glimmer) zeichnen sich durch eine ausgezeichnete elektrische Durchschlagfestigkeit (> 20 kV/mm) und je nach Typ durch eine Temperaturbeständigkeit bis 500–1.000 °C aus. Dabei müssen sie ständig zwischen zwei anderen Platten gepresst werden, um ihre mechanische Integrität zu bewahren (Zersetzung des Silikonbindemittels bei hohen Temperaturen). Da die Verwendung von Glimmer-Verbundwerkstoff sehr speziell ist, wenden Sie sich bitte an Final Advanced Materials, um weitere Informationen zu erhalten.
Ja, die von Final Advanced Materials angebotenen anorganischen Verbundwerkstoffe sind CNC-zerspanbar. Die Bearbeitung von feuerfesten Materialien auf Kalziumsilikatbasis (CaSiO₃) oder davon abgeleiteten Materialien wie Isolierplatten weist aufgrund deren geringer Dichte, hoher Porosität und geringer mechanischer Festigkeit besondere Herausforderungen auf. Obwohl diese Verbundwerkstoffe nicht hart sind, besteht ein hohes Risiko, dass sie abblättern oder zerbröckeln. Deshalb muss der Kraftaufwand so gering wie möglich gehalten und ein Ausreißen von Material vermieden werden. Da der entstehende Staub sehr abrasiv ist, muss Ihre Anlage unbedingt mit einer Absauganlage ausgestattet sein. Wir können diese Materialien in unserer Werkstatt bearbeiten.
Für eine kontinuierliche Anwendung bei 1.000 °C empfiehlt Final Advanced Materials Verbundwerkstoffe auf Basis von Keramikfasern oder Kalziumsilikat. Diese Materialien zeichnen sich durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit (~0,08–0,35 W/m.K) und eine gute Dimensionsstabilität aus. Nanoporöse Verbundwerkstoffe können Werte von 0,02–0,04 W/m.K erreichen, besitzen jedoch eine geringere mechanische Stabilität. Die Wahl hängt von Ihren Bedürfnissen ab: thermische Isolierung oder mechanische Festigkeit. Wir benötigen eine vollständige Beschreibung der Anwendung und der Belastungen, um Ihnen das am besten geeignete Produkt empfehlen zu können.
Die Hochtemperatur-Verbundplatten von Final Advanced Materials weisen je nach Dichte Druckfestigkeiten zwischen 1 und 40 MPa auf. Leichte Dämmstoffe (Fasern, mikroporöse Materialien) besitzen eine begrenzte Druckfestigkeit (~1–5 MPa), während diese bei dichteren Verbundwerkstoffen (verstärktes Silikat, Zirkoniumdioxid) 10–20 MPa und bei Kalziumsilikat mit einer Dichte von 1.300 kg/m³ bis zu 40 MPa erreicht.
Wichtig: Alle anorganischen Verbundwerkstoffe mit hoher Temperaturbeständigkeit (> 300 °C) besitzen keinerlei Elastizität und sind daher relativ spröde.