Werkstoffspektrum
WERKSTOFFSPEKTRUM
Die unterschiedlichen technischen Einsatzbereiche für Gummiformteile erfordern auch unterschiedliche Werkstoffe. Die Auswahl erfolgt nach Kundenanforderung und auf der Grundlage unserer Erfahrungen.
Mit unserer eigenen Entwicklung sowie rund 2000 Rezepturen können wir flexibel und schnell auf sämtliche Kundenwünsche reagieren. Dabei berücksichtigen wir sowohl kundenspezifische Normen und Regelwerke als auch landesspezifische Zulassungen. Alle zur Zeit bekannten Elastomere können von uns verarbeitet werden.
MISCHUNGSZERTIFIKATE
| Werkstoff | Internationale Kurzbezeichnung | Shore A Härte | KTW Kalt | KTW Heiß | EN 16421 (oder W270) | DVGW DIN EN 549 | WRAS Kalt | WRAS Heiß | ACS | NSF 61 hot | AS/NZS | EN 681-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | 60-85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Silikon-Kautschuk | VMQ | 30-80 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Nitril-Kautschuk | NBR | 70-80 | X |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM · 60-85
- Internationale Kurzbezeichnung
- EPDM
- Shore A Härte
- 60-85
- KTW Kalt
- X
- KTW Heiß
- X
- EN 16421 (oder W270)
- X
- DVGW DIN EN 549
- X
- WRAS Kalt
- X
- WRAS Heiß
- X
- ACS
- X
- NSF 61 hot
- X
- AS/NZS
- X
- EN 681-1
- X
Silikon-Kautschuk VMQ · 30-80
- Internationale Kurzbezeichnung
- VMQ
- Shore A Härte
- 30-80
- KTW Kalt
- X
- KTW Heiß
- X
- EN 16421 (oder W270)
- X
- DVGW DIN EN 549
- X
- ACS
- X
- NSF 61 hot
- X
Nitril-Kautschuk NBR · 70-80
- Internationale Kurzbezeichnung
- NBR
- Shore A Härte
- 70-80
- DVGW DIN EN 549
- X
WERKSTOFFTABELLE
| Werkstoff | Internationale Kurzbezeichnung | Handelsnamen des Polymers | Shore A Härte | Zugfestigkeit bis (MPa) | Druckverformungsrest | Abriebfestigkeit | Weiterreißwiderstand | Elastizität | Temperaturanwendungsbereich (von/bis) | Elektrischer Isolationswiderstand | Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven) | Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin | Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol | Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen | Konzentrierte Säuren | Verdünnte Säuren | Heißwasser / Dampf | Sauerstoff / Ozon | UV-Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natur-Kautschuk | NR | SVR SMR |
30-90 | 30 | ++ | ++ | ++ | + | -50/+80 °C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Isopren-Kautschuk | IR | Natsyn Cariflex |
30-85 | 25 | ++ | ++ | + | + | -50/+90 °C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Styrol-Butadien-Kautschuk | SBR | KER Europrene Buna |
35-95 | 25 | ++ | ++ | ++ | + | -50/+90 °C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Butadien-Kautschuk | BR | Intene Buna CB |
nur im Verschnitt | 10 | + | ++ | Θ | ++ | -55/+90 °C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | Keltan Nordel Vistalon |
25-90 | 20 | + | ++ | ++ | + | -50/+130 °C | ++ | - | - | - | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Butyl-Kautschuk | IIR / BIIR / CIIR | X_Butyl Exxon Butyl |
30-80 | 15 | Θ | O | + | - | -40/+120 °C | + | - | - | - | - | ++ | + | O | ++ | ++ |
| Nitril-Kautschuk | NBR | Perbunan Krynac Europrene |
30-95 | 25 | ++ | ++ | + | + | -40/+100 °C | - | ++ | ++ | + | - | - | O | O | - | O |
| Hydrierter Nitril-Kautschuk | H-NBR | Therban Zetpol |
45-90 | 30 | ++ | ++ | + | + | -30/+150 °C | O | ++ | ++ | + | Θ | - | O | O | O | ++ |
| Chloropren-Kautschuk | CR | Baypren Neoprene Denka |
40-80 | 20 | O | + | ++ | + | -40/+100 °C | Θ | O | O | - | - | ++ | + | - | ++ | + |
| Epichlorhydrin-Kautschuk | ECO | Hydrin Epichlomer |
50-90 | 15 | + | O | + | O | -40/+120 °C | - | ++ | + | + | Θ | Θ | Θ | + | - | ++ |
| Polynorbornen-Kautschuk | PNR | Norsorex | 15-40 | 10 | O | Θ | Θ | O | -40/+90 °C | + | - | - | - | - | Θ | O | - | ++ | + |
| Polyurethan-Kautschuk | PUR | Urepan Millathane |
50-95 | 40 | O | ++ | ++ | + | -30/+80 °C | ++ | + | + | - | - | - | Θ | - | ++ | + |
| Silikon-Kautschuk | VMQ | Elastosil Silopren Silastic |
30-90 | 10 | ++ | Θ | Θ | + | -60/+250 °C | ++ | O | - | - | - | Θ | Θ | - | ++ | ++ |
| Fluor-Silikon-Kautschuk | F-VMQ | Silastic Silopren Shin-Etsu |
40-80 | 8 | ++ | Θ | Θ | O | -50/+200 °C | ++ | ++ | ++ | + | Θ | Θ | O | O | + | ++ |
| Fluor-Kautschuk | FKM / FPM | Viton Dyneon DAI-EL |
50-90 | 20 | + | O | O | Θ | -20/+200 °C | Θ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Ethylen-Acrylat-Kautschuk | AEM | Vamac | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -40/+180 °C | ++ | + | + | O | Θ | Θ | O | Θ | ++ | ++ |
| Acrylat-Kautschuk | ACM | Nipol AR Hy Temp |
50-80 | 15 | + | O | + | O | -30/+175 °C | ++ | ++ | + | + | O | Θ | Θ | O | + | ++ |
| Ethylen-Vinylacetat-Kautschuk | EVA | Levapren Elvax |
60-85 | 15 | ++ | O | O | + | -25/+175 °C | O | + | O | - | - | Θ | + | Θ | ++ | ++ |
Natur-Kautschuk
NR · SVR
SMR
- Internationale Kurzbezeichnung
- NR
- Handelsnamen des Polymers
- SVR
SMR - Shore A Härte
- 30-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 30
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- ++
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -50/+80 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- O
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- O
- UV-Licht
- Θ
Isopren-Kautschuk
IR · Natsyn
Cariflex
- Internationale Kurzbezeichnung
- IR
- Handelsnamen des Polymers
- Natsyn
Cariflex - Shore A Härte
- 30-85
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 25
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -50/+90 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- O
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- O
- UV-Licht
- Θ
Styrol-Butadien-Kautschuk
SBR · KER
Europrene
Buna
- Internationale Kurzbezeichnung
- SBR
- Handelsnamen des Polymers
- KER
Europrene
Buna - Shore A Härte
- 35-95
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 25
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- ++
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -50/+90 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- +
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- O
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- O
- UV-Licht
- Θ
Butadien-Kautschuk
BR · Intene
Buna CB
- Internationale Kurzbezeichnung
- BR
- Handelsnamen des Polymers
- Intene
Buna CB - Shore A Härte
- nur im Verschnitt
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 10
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- Θ
- Elastizität
- ++
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -55/+90 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- +
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- O
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- O
- UV-Licht
- Θ
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
EPDM · Keltan
Nordel
Vistalon
- Internationale Kurzbezeichnung
- EPDM
- Handelsnamen des Polymers
- Keltan
Nordel
Vistalon - Shore A Härte
- 25-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 20
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- ++
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -50/+130 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- +
- Verdünnte Säuren
- ++
- Heißwasser / Dampf
- ++
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
Butyl-Kautschuk
IIR / BIIR / CIIR · X_Butyl
Exxon Butyl
- Internationale Kurzbezeichnung
- IIR / BIIR / CIIR
- Handelsnamen des Polymers
- X_Butyl
Exxon Butyl - Shore A Härte
- 30-80
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 15
- Druckverformungsrest
- Θ
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- -
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+120 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- +
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- ++
- Verdünnte Säuren
- +
- Heißwasser / Dampf
- O
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
Nitril-Kautschuk
NBR · Perbunan
Krynac
Europrene
- Internationale Kurzbezeichnung
- NBR
- Handelsnamen des Polymers
- Perbunan
Krynac
Europrene - Shore A Härte
- 30-95
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 25
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+100 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- -
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- ++
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- +
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- -
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- O
- Sauerstoff / Ozon
- -
- UV-Licht
- O
Hydrierter Nitril-Kautschuk
H-NBR · Therban
Zetpol
- Internationale Kurzbezeichnung
- H-NBR
- Handelsnamen des Polymers
- Therban
Zetpol - Shore A Härte
- 45-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 30
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -30/+150 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- O
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- ++
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- +
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- Θ
- Konzentrierte Säuren
- -
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- O
- Sauerstoff / Ozon
- O
- UV-Licht
- ++
Chloropren-Kautschuk
CR · Baypren
Neoprene
Denka
- Internationale Kurzbezeichnung
- CR
- Handelsnamen des Polymers
- Baypren
Neoprene
Denka - Shore A Härte
- 40-80
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 20
- Druckverformungsrest
- O
- Abriebfestigkeit
- +
- Weiterreißwiderstand
- ++
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+100 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- Θ
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- O
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- O
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- ++
- Verdünnte Säuren
- +
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- +
Epichlorhydrin-Kautschuk
ECO · Hydrin
Epichlomer
- Internationale Kurzbezeichnung
- ECO
- Handelsnamen des Polymers
- Hydrin
Epichlomer - Shore A Härte
- 50-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 15
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- O
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+120 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- -
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- +
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- +
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- Θ
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- Θ
- Heißwasser / Dampf
- +
- Sauerstoff / Ozon
- -
- UV-Licht
- ++
Polynorbornen-Kautschuk PNR · Norsorex
- Internationale Kurzbezeichnung
- PNR
- Handelsnamen des Polymers
- Norsorex
- Shore A Härte
- 15-40
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 10
- Druckverformungsrest
- O
- Abriebfestigkeit
- Θ
- Weiterreißwiderstand
- Θ
- Elastizität
- O
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+90 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- +
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- -
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- +
Polyurethan-Kautschuk
PUR · Urepan
Millathane
- Internationale Kurzbezeichnung
- PUR
- Handelsnamen des Polymers
- Urepan
Millathane - Shore A Härte
- 50-95
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 40
- Druckverformungsrest
- O
- Abriebfestigkeit
- ++
- Weiterreißwiderstand
- ++
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -30/+80 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- +
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- +
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- -
- Verdünnte Säuren
- Θ
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- +
Silikon-Kautschuk
VMQ · Elastosil
Silopren
Silastic
- Internationale Kurzbezeichnung
- VMQ
- Handelsnamen des Polymers
- Elastosil
Silopren
Silastic - Shore A Härte
- 30-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 10
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- Θ
- Weiterreißwiderstand
- Θ
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -60/+250 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- O
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- -
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- Θ
- Heißwasser / Dampf
- -
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
Fluor-Silikon-Kautschuk
F-VMQ · Silastic
Silopren
Shin-Etsu
- Internationale Kurzbezeichnung
- F-VMQ
- Handelsnamen des Polymers
- Silastic
Silopren
Shin-Etsu - Shore A Härte
- 40-80
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 8
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- Θ
- Weiterreißwiderstand
- Θ
- Elastizität
- O
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -50/+200 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- ++
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- +
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- Θ
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- O
- Sauerstoff / Ozon
- +
- UV-Licht
- ++
Fluor-Kautschuk
FKM / FPM · Viton
Dyneon
DAI-EL
- Internationale Kurzbezeichnung
- FKM / FPM
- Handelsnamen des Polymers
- Viton
Dyneon
DAI-EL - Shore A Härte
- 50-90
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 20
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- O
- Elastizität
- Θ
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -20/+200 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- Θ
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- ++
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- ++
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- ++
- Konzentrierte Säuren
- ++
- Verdünnte Säuren
- ++
- Heißwasser / Dampf
- ++
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
Ethylen-Acrylat-Kautschuk AEM · Vamac
- Internationale Kurzbezeichnung
- AEM
- Handelsnamen des Polymers
- Vamac
- Shore A Härte
- 50-80
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 15
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- O
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -40/+180 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- +
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- +
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- O
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- Θ
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- O
- Heißwasser / Dampf
- Θ
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
Acrylat-Kautschuk
ACM · Nipol AR
Hy Temp
- Internationale Kurzbezeichnung
- ACM
- Handelsnamen des Polymers
- Nipol AR
Hy Temp - Shore A Härte
- 50-80
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 15
- Druckverformungsrest
- +
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- +
- Elastizität
- O
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -30/+175 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- ++
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- ++
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- +
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- +
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- O
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- Θ
- Heißwasser / Dampf
- O
- Sauerstoff / Ozon
- +
- UV-Licht
- ++
Ethylen-Vinylacetat-Kautschuk
EVA · Levapren
Elvax
- Internationale Kurzbezeichnung
- EVA
- Handelsnamen des Polymers
- Levapren
Elvax - Shore A Härte
- 60-85
- Zugfestigkeit bis (MPa)
- 15
- Druckverformungsrest
- ++
- Abriebfestigkeit
- O
- Weiterreißwiderstand
- O
- Elastizität
- +
- Temperaturanwendungsbereich (von/bis)
- -25/+175 °C
- Elektrischer Isolationswiderstand
- O
- Mineralöl (abhängig von Aromatengehalt und Additiven)
- +
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Benzin
- O
- Aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol
- -
- Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen
- -
- Konzentrierte Säuren
- Θ
- Verdünnte Säuren
- +
- Heißwasser / Dampf
- Θ
- Sauerstoff / Ozon
- ++
- UV-Licht
- ++
++ = sehr gut + = gut O = mäßig Θ = bedingt - = nicht geeignet
375 Mitarbeitende
Rund 375 Mitarbeitende tragen mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung täglich zur hohen Qualität und Innovationskraft unseres Unternehmens bei.
1,5 Milliarden Artikel
Jährlich produzieren wir rund 1,5 Milliarden Artikel und gewährleisten dabei gleichbleibend hohe Qualität und Liefersicherheit.
2.000 Kund*innen
Über 2.000 Kund*innen in mehr als 50 Ländern weltweit vertrauen auf unsere Produkte, unsere Qualität und unsere langjährige Erfahrung.
