Anwendungsbereiche Strahlenvernetzung

Auf Hochleistung getrimmt: Zahlreiche Branchen vertrauen auf das Kunststoff-Upgrading von BGS

Viele Branchen und Industriebereiche nutzen seit Jahren die Vorteile der Strahlenvernetzung. Die Anwendungsfelder sind vielfältig, z. B.:

  • Isolierung für Kabel und Drähte
  • Rohre für Fußbodenheizungen und Warmwasserversorgung
  • Schläuche, Folien, Profile und spritzgegossene Teile für die Herstellung von Schrumpfprodukten
  • Spritzgegossene und andere Formteile für die Automobil-, Elektro- und Medizinproduktindustrie und den Maschinenbau
  • Halbfertigzeuge
  • Verbund- bzw. Leichtbauwerkstoffe für Luft- und Raumfahrtechnik, Sportartikelindustrie u. v. m.
  • Folien für spezielle Anwendungen

Automobil- und Maschinenbau

Anwendungsgebiete Automobil Maschinenbau BGSKunststoffe werden zu einem immer wichtigeren Werkstoff im Fahrzeug- und Maschinenbau, um die steigenden Anforderungen an Gewichtsreduzierung und geringeren Kraftstoffverbrauch zu erfüllen. Die Werkstoffe müssen hohen thermischen, mechanischen und chemischen Belastungen standhalten, wenn sie beispielsweise im Motorraum oder Abgasstrang eingesetzt werden. Normalerweise erfüllen dieses Anforderungsprofil nur kostenintensive und schwierig zu verarbeitende Hochleistungskunststoffe.

Elektrotechnische Komponenten

Anwendungsgebiete Elektrotechnische Komponenten BGSIn der Elektroindustrie werden Kunststoffe aufgrund ihrer guten isolierenden Eigenschaften und äußerst flexiblen Formgebungsmöglichkeiten eingesetzt. Darüber hinaus stellen fortschreitende Miniaturisierung und neue Produktionstechnologien immer höhere Anforderungen an die Hitzebeständigkeit und Nichtentflammbarkeit. Die heute allgemein verwendeten bleifreien Lote führen zu Spitzentemperaturen von über 250 °C, denen normalerweise nur Hochleistungskunststoffe wie LCP, PEEK, PES oder PEI standhalten können.

Kabel / Drähte / Leitungen

Anwendungsgebiete Kabel Draehte Leitungen BGSSeit Jahren stellt Strahlenvernetzung sicher, dass Kunststoffe in der Isolierung von Kabeln, Drähten und Leitungen die strengen Anforderungen an Hitze- und Chemikalienbeständigkeit erfüllen. Bewährte Anwendungen sind beispielsweise Kabel mit verbesserter Beständigkeit gegenüber Schweißperlen oder von Kabeln und Leitungen in Fahrzeugen, die den Anforderungen an die Hitzebeständigkeit der Klassen C und D (Arbeitstemperaturen von bis zu 125 °C bzw. 150 °C) entsprechen müssen. Heute werden Energiekabel ebenfalls erfolgreich strahlenvernetzt, um spezielle, sicherheitsrelevante Anforderungen zu erfüllen, so zum Beispiel im Transportwesen (Schienen- und Güterverkehr), im Tunnelbau oder in der Offshore-Industrie.

Rohre / Schläuche

Anwendungsgebiete Rohre Schlaeuche BGSZur Sicherstellung der Gebrauchseigenschaften über einen langen Zeitraum werden Rohre aus HDPE seit Jahrzehnten strahlenvernetzt. Von besonderer Bedeutung ist ihr verbessertes Zeitstandverhalten bei hohen Temperaturen und Innendrücken. Seit mehr als 30 Jahren stellen viele Millionen Kilometer von strahlenvernetzten Rohren – bekannt als PE-Xc-Rohre – auf der ganzen Welt ihre Zuverlässigkeit in der täglichen Anwendung und unter schwierigen Bedingungen unter Beweis.

Schrumpfprodukte

Anwendungsgebiete Schrumpfprodukte BGSDie Schrumpftechnologie ist ein wichtiger Anwendungsbereich für strahlenvernetzte Polyolefine und TPE. Typische Anwendungen sind z. B. die Elektroindustrie und Pipelines, wo Schrumpfprodukte als Schläuche, Folien und Formteile zur Isolation von Verbindungsstellen zum Einsatz kommen. Durch Strahlenvernetzung wird den teilkristallinen Polymeren ein „Formgedächtnis“ durch selektive Bildung von Vernetzungspunkten gegeben, die vorwiegend in den amorphen Zonen entstehen.

Sonstige Anwendungen

Anwendungsgebiete sonstige Anwendungen BGSDie durch energiereiche Strahlen hervorgerufenen Veränderungen wie Vernetzung, Verzweigung (Pfropfung) oder Molekulargewichtsabbau können auch in polymeren Rohstoffen gezielt zur Einstellung von Eigenschaften eingesetzt werden. Beispiele sind der kontrollierte Aufbau des Molekulargewichts bei Ethylen-Copolymeren oder die Einführung von Langkettenverzweigungen beim Polypropylen, um höhere Verarbeitungsviskositäten oder Schmelzfestigkeiten zu erzielen.

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