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Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere: Schlüsselmaterialien für effektiven Kabelschutz

Inhaltsverzeichnis:

  1. Einleitung
    • Bedeutung von Kabelschutzprodukten in der Elektrotechnik
    • Überblick über die verwendeten Kunststoffarten
  2. Thermoplaste
    • Definition und Eigenschaften von Thermoplasten
    • Beispiele und Anwendungen von Polyamid, Polypropylen und Polyethylen
  3. Polyamid Varianten
    • Polyamid 6 und Polyamid 6.6
    • Spezialvarianten wie hitzestabilisiertes und UV-stabilisiertes Polyamid
  4. Weitere Thermoplaste
    • Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
    • Polyvinylchlorid (PVC) und seine Eigenschaften
    • Polyolefin und Polyethylenterephthalat
  5. Duroplaste
    • Merkmale und Einsatzgebiete
  6. Elastomere
    • Eigenschaften und Verwendung von Elastomeren wie Silikon-Kautschuk und Viton
  7. Übersicht über die verschiedenen Materialien
  8. Fazit

 

Einleitung

In der Elektrotechnik spielen Kabelschutzprodukte eine entscheidende Rolle für Sicherheit und Langlebigkeit elektrischer Systeme. Verschiedene Kunststoffarten, darunter Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere, bieten spezifische Vorteile, die sie als Material ideal für unterschiedliche Anwendungen im Kabelschutz machen.

Thermoplaste

Thermoplaste sind wegen ihrer Flexibilität und leichten Verarbeitung besonders beliebt. Sie lassen sich bei Hitze verformen und erstarren wieder bei Abkühlung, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine Anpassung an verschiedene Formen nötig ist.

Polyamid Varianten

Polyamid 6 (PA 6) und Polyamid 6.6 (PA 6.6) sind beides Typen von Nylon, einem synthetischen Polymer, das häufig in vielen Industrie- und Konsumgüteranwendungen verwendet wird.

PA 6 wird durch die Polymerisation von Caprolactam hergestellt. Es zeichnet sich durch eine hohe Schlagzähigkeit, gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Dämpfungseigenschaft aus, was es ideal für Produkte wie Automobilteile, industrielle Zahnräder und Textilfasern macht.

Produkte: Wellrohre

PA 6.6 entsteht aus der Kondensation von Adipinsäure und Hexamethylendiamin. Es bietet eine höhere Schmelztemperatur, bessere mechanische Festigkeit und Steifigkeit als PA 6, was es besonders geeignet für Anwendungen macht, die eine höhere Wärme- und Verschleißfestigkeit erfordern. Polyamid 6.6 ist besonders belastbar gegen Zugkräfte und Abrieb, was bedeutet, dass es nicht leicht kaputt geht oder verschleißt. Es wird oft für Produkte wie Kabelbinder und Teile in Autos verwendet, die sehr haltbar sein müssen.

Beide Nylon-Materialien sind bekannt für ihre Robustheit und Vielseitigkeit, wobei PA 6.6 oft als die stärkere Variante angesehen wird, die in anspruchsvolleren Umgebungen eingesetzt wird.

PA 6.6 ist ein hygroskopisches Material. Das bedeutet, dass es Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen kann. Diese Eigenschaft führt dazu, dass das Material seine physikalischen Eigenschaften wie Festigkeit, Steifigkeit und Maßbeständigkeit verändert, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Ebenso kann PA6.6 unter trockenen Bedingungen Feuchtigkeit verlieren. Dies ist vor allem bei der Lagerung von Kabelbindern zu beachten. Lesen Sie dazu unsere Lagerhinweise unten auf unserer Kabelbinderseite.

Polyamid 6.6 kann durch spezielle Zusätze verbesserte Eigenschaften erlangen, wie z.B. die folgenden Varianten:

      • Polyamid 6.6 (PA 6.6): Hohe Zugfestigkeit und chemische Beständigkeit für dauerhafte Leistung.
      • Polyamid 6.6 + Cu2O hitzestabilisiert (PA 6.6 HS): Hitzebeständigkeit für Hochtemperaturumgebungen.
      • Polyamid 6 UV-stabilisiert (PA 6 UV): Erhöhte UV-Beständigkeit für den Einsatz in Außenanwendungen.
      • Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA 6.6 HIR): Verbesserte Schlagfestigkeit für mechanisch beanspruchte Anwendungen.
      • Polyamid 6.6 mit Eisenoxid: detektierbares Material für z.B. Lebensmittelindustrie

Produkte: Kabelbinder, Befestigungsclips

Weitere Thermoplaste

Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der aus der Polymerisation von Propylen hergestellt wird. Es ist bekannt für seine Festigkeit, Steifheit und seine Beständigkeit gegenüber chemischen Lösungsmitteln, Basen und Säuren. PP ist leicht, hitzebeständig und verfügt über eine ausgezeichnete elektrische Isolierung. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es häufig in Verpackungen, Automobilteilen, Textilien und als Konstruktionsmaterial verwendet. Im Kabelschutz wird es wegen seines geringen Gewichtes und seiner Chemikalienresistenz oft für flexible Leerrohre und Wellrohre verwendet.

Auch PP kann durch bestimmte Zusätze UV-stabil oder besonders brandschutzgeeignet sein.

Produkte: Wellrohre PP, Wellrohre UV, Wellrohre PP Brandschutz

Polyethylen (PE) ist ein weit verbreiteter thermoplastischer Kunststoff, der durch die Polymerisation von Ethylen hergestellt wird. PE ist bekannt für seine Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Chemikalien und Wasser, was es als Material sehr vielseitig macht. Es gibt verschiedene Dichtegrade von PE, darunter niedrige Dichte (LDPE), hohe Dichte (HDPE) und lineare niedrige Dichte (LLDPE), die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungen haben, wie in Verpackungsfolien, Behältern, Rohren und vielen anderen Produkten.

LDPE ist durch seine gute chemische Beständigkeit und als kostengünstiges Material, optimal zum Schutz von Leitern in Schaltschränken geeignet. HDPE-Wellrohre bieten eine höhere Zugfestigkeit und Steifigkeit und sind perfekt für Erdreichverlegungen.

Produkte: Spiralschlauch, Wellrohr LDPEWellrohr HDPE, Telerohr

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein sehr vielseitiger Kunststoff, der die Eigenschaften von Gummi und Kunststoff kombiniert. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein interessanter Fall, da es sowohl Eigenschaften von Elastomeren als auch von Thermoplasten aufweist. TPU ist insofern ein Elastomer, welches elastischen Eigenschaften besitzt, die es ihm ermöglichen, sich zu dehnen und in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Gleichzeitig wird es aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften, also der Fähigkeit, bei Erwärmung verformbar zu werden und bei Abkühlung zu erstarren, als Thermoplast klassifiziert. Dies macht TPU besonders vielseitig für Anwendungen, die sowohl Elastizität als auch thermoplastische Verarbeitbarkeit erfordern.

TPU ist besonders flexibel und elastisch, aber gleichzeitig auch sehr abrieb- und verschleißfest. Es ist beständig gegen Öle und Fette und kann sehr gut gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung oder Ozon schützen. Diese Eigenschaften machen TPU ideal für Anwendungen, die eine hohe Flexibilität und Haltbarkeit erfordern, wie zum Beispiel in Schläuchen, Sportausrüstungen, Schutzhüllen für Mobiltelefone oder Baumbinder.

Produkte: Softbinder

Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Branchen eingesetzt wird. PVC ist besonders langlebig und kann sowohl hart als auch flexibel verarbeitet werden, abhängig von den zugesetzten Weichmachern. Es wird häufig für Produkte wie Wasserrohre, Bodenbeläge, Fensterrahmen und medizinische Geräte verwendet. PVC ist auch flammhemmend und bietet gute Isoliereigenschaften, was es zu einem beliebten Material in der Bau- und Elektroindustrie macht.

Produkte: Isolierschlauch PVC und Leerrohre PVC

Teflon® / PTFE (Polytetrafluorethylen), ist ein spezieller Kunststoff mit herausragenden Eigenschaften. PTFE ist extrem widerstandsfähig gegen Hitze, Chemikalien und Wettereinflüsse. Das Material ist sehr glatt, wodurch es Stoffe kaum anhaften lässt, deshalb wird es oft in Antihaft-Kochgeschirr und in Beschichtungen für Pfannen verwendet. Zudem ist PTFE aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit und seines hervorragenden elektrischen Isolationsvermögens beliebt in der Elektroindustrie.

Produkte: Hochtemperatur-Schutzschläuche

Kynar® / Polyvinylidenfluorid (PVDF) ist ein hochleistungsfähiger Kunststoff, der für seine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, hohe Temperaturtoleranz und ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung geschätzt wird. PVDF wird oft in Anwendungen verwendet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Chemikalien und extreme Umweltbedingungen erfordern, wie z. B. in der chemischen Verarbeitungsindustrie, bei der Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie in der Herstellung von Halbleitern.

Produkte: Kynar-Schrumpfschläuche für anspruchsvolle Umgebungen


Polyolefin (PO) ist ein Überbegriff für eine Gruppe von Kunststoffen, die aus Olefinen (auch als Alkene bekannt) hergestellt werden. Die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe sind Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Polyolefine sind beliebt wegen ihrer Chemikalienbeständigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit in der Verarbeitung. Sie werden häufig in Verpackungen, Automobilkomponenten, Textilien und vielen anderen Produkten verwendet, die eine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und Witterung erfordern. Polyolefin ist flexibel, weist eine gute elektrische Isolation auf und ist flammhemmend.

Produkte: Schrumpfschläuche

Polyethylenterephthalat (PET) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig in der Herstellung von Getränkeflaschen, Lebensmittelverpackungen und synthetischen Fasern verwendet wird. PET ist bekannt für seine Stärke, Durchsichtigkeit und seine Fähigkeit, eine effektive Barriere gegen Gase und Feuchtigkeit zu bieten. Es ist auch leicht recycelbar, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl für viele Anwendungen macht. PET wird zudem in der Textilindustrie als Polyesterfaser verwendet, um Kleidung, Teppiche und andere Textilprodukte herzustellen.

Polyethylenterephthalat weist eine gute chemische und thermische Beständigkeit auf.

Produkte: Schrumpfschlauch, PET-Geflechtschlauch

Duroplaste

Duroplaste, bekannt für ihre Härte und Hitzebeständigkeit, sind ideal für Anwendungen, die hohe Temperaturen aushalten müssen. Sie werden nicht weich unter Hitze, was sie robust gegenüber mechanischer Beanspruchung macht. Schutzschläuche aus Duroplasten werden oft in Industrieanwendungen eingesetzt, wo dauerhafte Festigkeit bei hohen Temperaturen erforderlich ist.

Polyurethan kann sowohl als Thermoplast, Elastomer oder Duroplast vorkommen, je nachdem, wie es hergestellt wird.

Duroplastisches Polyurethan ist fest und unflexibel. Diese Eigenschaft macht es ideal für Anwendungen, die ein hartes, dauerhaftes Material erfordern, das seine Form nicht verändert.

Die Polyurethan-Beschichtung von Glasseidenschläuchen ist typischerweise ein duroplastisches Polyurethan. Diese Art von Beschichtung wird verwendet, weil sie nach dem Aushärten eine feste und stabile Form annimmt, die beständig gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und mechanische Beanspruchung ist. Duroplastisches Polyurethan verleiht den Glasseidenschläuchen eine erhöhte Langlebigkeit und Robustheit für anspruchsvolle Anwendungen.

Produkte: Glasseidenschlauch mit Polyurethan-Beschichtung

Elastomere

Elastomere bieten unübertroffene Flexibilität und sind fähig, nach Dehnung in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Diese Eigenschaften machen sie ideal für hochflexible Schutzschläuche und Dichtungen in der Automobilindustrie. Elastomere wie Silikon-Kautschuk halten nicht nur hohen Temperaturen stand, sondern bieten auch hervorragende chemische Beständigkeit, was sie für anspruchsvolle Umgebungen prädestiniert.

Produkte: Elastomer-Schrumpfschlauch

Silikon-Kautschuk ist ein hochflexibles, elastisches Material, das aus Silikonpolymeren mit verschiedenen Zusätzen hergestellt wird. Es ist bekannt für seine hohe Temperaturbeständigkeit, gute chemische Stabilität und hervorragende elektrische Isoliereigenschaften. Silikonkautschuk ist wasserabweisend und bleibt auch unter extremen Temperaturbedingungen flexibel, was ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht, darunter Dichtungen, Schläuche, Küchenutensilien und medizinische Geräte. Seine biokompatiblen Eigenschaften machen ihn auch in der Medizinbranche besonders wertvoll.

(Vinyl-Methyl-Silikon / VMQ) ist eine spezielle Art von Silikonkautschuk, der für seine hervorragende Flexibilität, Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und gute chemische Beständigkeit bekannt ist. Diese Eigenschaften machen VMQ zu einem idealen Material für Dichtungen, Schläuche und andere Anwendungen, die elastische und dauerhafte Materialien erfordern.

Produkte: Silikonisolierschlauch

Viton® / Fluorelastomer ist eine Art von synthetischem Kautschuk. Fluorelastomere wie Viton® sind besonders für ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Chemikalien und Öle bekannt. Sie werden oft in Automobil-, Luft- und Raumfahrt sowie in chemischen Verarbeitungsanwendungen verwendet, wo haltbare Dichtungen und Schläuche benötigt werden, die unter extremen Bedingungen funktionieren müssen. Viton® bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil und behält seine mechanischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.

Produkte: Viton-Schlauch

Ethylvinylacetat (EVA) ist ein Kunststoff, der für seine Flexibilität und Weichheit bekannt ist. Es handelt sich um ein Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat. EVA ist besonders stoßdämpfend und wasserfest, was es zu einem beliebten Material für Anwendungen wie Sportausrüstung, Schuhsohlen und Spielzeug macht. Zudem wird EVA oft in der Verpackungsindustrie verwendet, da es gute Barriereeigenschaften gegenüber Gasen und Aromen bietet.

EVA ist geeignet für leichte Schutzummantelungen und Kabelisolierungen. Aufgrund seiner Flexibilität wird er oft in Form von Wellrohren im Schaltschrankbau verwendet.

Produkte: EVA-Wellrohr

Übersicht über die verschiedenen Materialien

Beachten Sie, dass die Werte allgemeine Angaben zum Material sind. Die Eigenschaften der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte den Datenblättern der jeweiligen Produkte:


Material

Vorteile

Elektrische Eigenschaften

Temperatur-

bereich (°C)

Produkte

High-Density Polyethylen (HDPE)

Höhere Zugfestigkeit, Steifigkeit

Hervorragender Isolator

-50 bis 80

Hochbelastbare Wellrohre, Erdreichverlegungen

Kynar (PVDF)

Chemische Beständigkeit, hohe Temperaturtoleranz

Ausgezeichnete Isolierfähigkeit

-40 bis 150

Schrumpfschläuche

Polyamid 6 (PA6)

Hohe mechanische Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit

Gute Isolation

-40 bis 100

Wellrohr

Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Zugfestigkeit, chemische Beständigkeit

Sehr gute Isolierfähigkeit

-40 bis 100

Kabelbinder, Befestigungsclips

Polyamid 6.6 + Cu2O hitzestabilisiert

Hitzebeständigkeit

Sehr gute Isolierfähigkeit

-40 bis 150

Kabelbinder

Polyamid 6 UV-stabilisiert

UV-Beständigkeit

Sehr gute Isolierfähigkeit

-40 bis 100

Kabelbinder, Befestigungsclips

Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert

Schlagfestigkeit

Sehr gute Isolierfähigkeit

-40 bis 100

Kabelbinder

Polyethylen (PE)

Chemische Beständigkeit, kostengünstig

Hervorragender Isolator

-50 bis 80

Wellrohre

Polyolefin (PO)

Flexibilität, elektrische Isolation

Sehr gute Isolation

-50 bis 110

Schrumpfschläuche

Polypropylen (PP)

Leicht, chemikalienresistent, hitzebeständig

Ausgezeichnete Isolierung

-20 bis 130

Wellrohre, flexible Leerrohre

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Hitzebeständigkeit, chemische Beständigkeit

Extrem hohe Isolierfähigkeit

-200 bis 260

Hochtemperatur-Schutzschläuche

Polyurethan

Vielseitigkeit, hohe Abrieb- und Chemikalienresistenz

Gute Isolierfähigkeit

-60 bis 80

Dichtungen, Schläuche, Beschichtungen

Polyvinylchlorid (PVC)

Elektrische Isolation, Flammhemmung

Gute Isolierung

-20 bis 80

Isolierschlauch, Leerrohre

Polyethylenterephthalat (PET)

Chemische und thermische Beständigkeit

Gute Isolierfähigkeit

-70 bis 150

Schrumpfschläuche, PET-Geflechtschlauch

Silikon-Kautschuk

Hitzebeständigkeit, Flexibilität

Ausgezeichnete Isolierfähigkeit

-55 bis 300

Dichtungen, Schläuche

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Flexibilität, Abriebfestigkeit

Gute Isolierfähigkeit

-40 bis 90

Softbinder

Viton (Fluorelastomer)

Chemische Beständigkeit, Hitzebeständigkeit

Gute chemische Resistenz

-20 bis 250

Schutzschläuche, Dichtungen

Fazit zu den Materialien für dauerhaften Kabelschutz

Die richtige Auswahl des Materials für Kabelschutzprodukte ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz elektrischer Systeme. Jedes Material bietet spezifische Vorteile, die sie für unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet machen: Ob für Industrie, Automobiltechnik, Photovoltailanlagen oder den Heimgebrauch.

Die fortschreitenden Entwicklungen in der Materialwissenschaft erweitern kontinuierlich die Möglichkeiten für langlebige und nachhaltige Lösungen. Indem wir die Eigenschaften und Anwendungen dieser Materialien verstehen, können wir die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unserer elektrischen Systeme optimieren. Mit den fortschreitenden Entwicklungen in der Materialtechnologie können wir erwarten, dass die Effektivität und Umweltverträglichkeit dieser Produkte weiter verbessert wird, was den Weg für innovative Anwendungen in der Elektrotechnik ebnet.

Bei Fragen rund um unsere Produkte und deren Eigenschaften kommen Sie gern auf uns. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Materials für Ihre Anforderungen.

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