Change Language :

Materiały, z których produkowane są łańcuchy energetyczne, muszą wytrzymywać wiele: obciążenia ściskające i rozciągające, odporność na ścieranie, doskonałą wytrzymałość, wysoki moduł sprężystości, wysoką stabilność w wysokich i niskich temperaturach, odpowiednie do użytku na zewnątrz. Aby to zapewnić, łańcuchy energetyczne igus są wykonane z wysokowydajnego polimeru igumid. Dowodzą tego liczne przykłady zastosowań, od bloków chłodniczych po huty stali.
Większość możliwych zastosowań można zrealizować przy użyciu samego materiału bazowego igumid G. Ten ekonomiczny materiał spełnia nawet sprzeczne wymagania. Może wytrzymać ciągłe temperatury od -40°C do znacznie ponad 100°C, co pozwala na stosowanie go w chłodniach i hutach. W praktyce sprawdza się nawet w zastosowaniach na śniegu i lodzie. Odkryj łańcuchy energetyczne z materiałem igumid G.
Porównywalne wartości wydajności mają zastosowanie do igumid NB, standardowego materiału dla wszystkich łańcuchów energetycznych typu easy chain®.
Łańcuchy elektroniczne® z tej serii są niezwykle łatwe do napełnienia. Przewody są po prostu wciskane ręcznie dzięki elastycznym i dzielonym prętom otwierającym. W związku z tym wybrano materiał, który łączy elastyczność i wytrzymałość w wymagany sposób.
Jeśli stawiane są jeszcze wyższe wymagania dotyczące trwałej elastyczności i giętkości elementów łańcucha energetycznego, stosuje się igumid TE. Jest on stosowany np. w łącznikach Łańcuchy E6 opracowane z myślą o ekstremalnej dynamice lub w szczególnie odpornej na rozdarcia i elastycznej pokrywie zamka błyskawicznego e-chains®.
Najnowszym członkiem rodziny materiałów łańcuchowych jest igumid EG+. Materiał ten charakteryzuje się wyjątkowo niską całkowitą absorpcją wilgoci, a zatem jest również wysoce odporny na chemikalia. igumid EG+ został specjalnie opracowany do zastosowań z agresywnymi chemikaliami, takimi jak te stosowane w galwanizacji lub produkcji nawozów, i jest tam stosowany zarówno w łańcuchach energetycznych, jak i systemach rynnowych. Tam, gdzie wcześniej jako materiał na korytka musiała być stosowana droga stal nierdzewna, igumid EG+ oferuje opłacalną alternatywę. Materiał, który jest natychmiast rozpoznawalny dzięki niebieskiemu kolorowi, może być stosowany w większości serii e-chains® w zakresie temperatur od 0°C do +100°C. Dzięki temu nie zawiera halogenów i silikonu, a także jest zgodny z dyrektywą RoHS.
Jeśli energia, sygnały i media muszą być elastycznie przenoszone w obrabiarkach, idealnym rozwiązaniem są e-przewody. Ich zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wiórów do środka. Rury wykonane ze specjalnego materiału igumid HT zapewniają również, że gorące wióry nie przylegają do nich w temperaturach do 850°C. Wszystkie rury z serii R2, R4 i RX są dostępne w wersji odpornej na wysoką temperaturę HT. Daje to producentom maszyn odlewniczych i innych urządzeń do obróbki metali możliwość zastąpienia metalowych zasilaczy bardziej elastycznymi i znacznie lżejszymi łańcuchami energetycznymi wykonanymi z wysokowydajnego tworzywa sztucznego.
Rozwój mieszanki tworzyw sztucznych igumid DT był ukierunkowany w szczególności na zastosowania w produkcji żywności. Materiał bazowy został zmodyfikowany w taki sposób, że nawet najmniejsze odłamki od 1 mm są rozpoznawane przez wszystkie standardowe systemy detekcji. Oznacza to, że wszelkie odłamki mogą zostać wykryte i automatycznie usunięte.
Rozwiązania i narzędzia zgodne z ESD są stosowane w wielu branżach w celu ochrony wrażliwych komponentów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dotyczy to w szczególności elementów ruchomych, takich jak zasilacze. Dzięki igumid ESD, igus® posiada w swoim asortymencie materiał, który został zaprojektowany dokładnie do tego wymagającego zastosowania i natychmiast rozprasza wszelkie ładunki elektrostatyczne w kontrolowany sposób. W przeciwieństwie do nakładanych warstw przewodzących lub lotnych środków antystatycznych, zastosowane dodatki materiałowe zapewniają stałą przewodność, która sprawia, że regularna konserwacja nie jest konieczna. igumid ESD jest również idealnym materiałem do łańcuchów energetycznych, które są stosowane w potencjalnie wybuchowych atmosferach gazowych i pyłowych, a zatem w obszarach zagrożonych wybuchem. Takie środowiska pracy występują głównie w przemyśle chemicznym, ale także podczas napełniania towarów sypkich lub pylistych. W tych zastosowaniach zdolność igumid ESD do rozpraszania ładunków elektrostatycznych może oznaczać unikanie potencjalnych źródeł zapłonu w środowiskach zagrożonych wybuchem. Tworzywo sztuczne, które zostało przetestowane w ponad 10 milionach cykli, przewyższa nawet standardowy materiał igumid G pod względem niektórych wymagań mechanicznych.
Do siedmiu metrów długości bez podparcia, bez koryta prowadzącego i podpór. Ten wymóg dla optymalnego rozwiązania e-chains® można spełnić za pomocą materiału igumid XXL. Alternatywnie, przy tej samej długości bez podparcia, można uzyskać większą masę wypełnienia. Można również zaoszczędzić na pracach montażowych i kosztach, ponieważ zastosowania ślizgowe są zazwyczaj bardziej złożone, ponieważ wymagane są dłuższe łańcuchy, dodatkowe koryta prowadzące i więcej miejsca na instalację. Materiał ten jest stosowany głównie w systemach przenoszenia i transportu, maszynach budowlanych i ciężkich oraz dużych robotach.
Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat odporności materiałów igus igumid G, NB i TE na wiele substancji chemicznych. Podane wartości są wartościami specyficznymi dla materiału, określonymi w testach laboratoryjnych igus. Wszystkie wartości dotyczą czarnego łańcucha energetycznego. Jeśli dane substancje chemiczne nie znajdują się na liście, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przeprowadzimy testy na życzenie.
| Środek chemiczny | Stężenie wagowe % | igumid G<br />i NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Aceton | 100 | ++ | ++ |
| Kwas mrówkowy (wodny) | 2 | + | ++ |
| Amoniak (wodny) | 10 | ++ | ++ |
| Benzyna | 100 | ++ | ++ |
| Benzen | 100 | ++ | ++ |
| Bitum | 100 | + | - |
| Kwas borowy (wodny) | 10 | ++ | + |
| Kwas masłowy | 100 | + | - |
| Chlorek wapnia (wodny) | Nas. rozt. wod. | ++ | ++ |
| Chlorowany węglowodór | ++ | + | |
| Woda chlorowa | Nas. rozt. wod. | - | - |
| Kwas chromowy (wodny) | 1 | + | - |
| Olej napędowy | 100 | ++ | ++ |
| Kwas octowy | 2 | ++ | ++ |
| Kolor | ++ | ++ | |
| Tłuszcze, tłuszcz spożywczy | ++ | ++ | |
| Fluorowane węglowodory | ++ | ++ | |
| Formaldehyd (wodny) | 30 | + | + |
| Oleje hydrauliczne | ++ | + | |
| Roztwór wodorotlenku potasu | 10 | ++ | ++ |
| Węglan potasu (wodny) | 60 | ++ | ++ |
| Siarczan potasu (wodny) | 100 | ++ | ++ |
| Octan metylu | 100 | ++ | ++ |
| Mleko | ++ | ++ | |
| Olej mineralny | ++ | ++ | |
| Węglan sodu (wodny) | 50 | ++ | ++ |
| Olej, olej smarujący | ++ | ++ | |
| Olej, olej spożywczy | ++ | ++ | |
| Kwas oleinowy | 100 | ++ | ++ |
| Olej parafinowy | ++ | ++ | |
| Perchloroetylen | 100 | ++ | ++ |
| Żywice poliestrowe (ze styrenem) | ++ | ++ | |
| Propan | ++ | ++ | |
| Rtęć | ++ | ++ | |
| Kwas chlorowodorowy | pH2 | + | - |
| Kwas chlorowodorowy | 2 | - | - |
| Kwas chlorowodorowy | 10 | - | - |
| Tusz, farba drukarska | ++ | ++ | |
| Wazelina | ++ | ++ | |
| Kwas winowy | + | ++ | |
| Siarczan cynku (wodny) | 10 | ++ | - |

Sklep z łańcuchami energetycznymi
Ponad 100 000 produktów: od małych, średnich i dużych łańcuchów energetycznych po rozwiązania niestandardowe.

Baza wiedzy o łańcuchach energetycznych
Znajdź wszystkie najważniejsze informacje oraz pytania i odpowiedzi dotyczące łańcuchów energetycznych.

Seminarium online
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Przetestowane!
Każdego roku 3000 łańcuchów elektronicznych jest testowanych pod kątem odporności na najtrudniejsze warunki.
Przejdź do laboratorium testowego prowadników kablowych
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem