
Nano-Compounds
Produktmarke Nano-Compounds
Compounds mit Wirkstoffen in Nanopartikelgröße, eingebracht über eine eigene Technologie in der Feststoffphase. In den untersuchten Anwendungsbeispielen nachgewiesen für erhöhte elektrische Leitfähigkeit und für das Abschirmverhalten gegenüber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.
Was diese Reihe leistet
Wirkstoffe in Nanopartikelgröße verteilen sich in der Polymermatrix rund tausendfach feiner als herkömmliche Additive. Sie lagern sich dadurch besser an die Polymermoleküle an, und dieselbe Wirkung lässt sich mit weniger Wirkstoff erreichen. Der schwierige Teil ist die Dispergierung: Nanopartikel neigen zur Agglomeration, und ein Agglomerat wirkt im Bauteil wie ein grober Füllstoff, nicht wie ein Nanopartikel. Wir haben dafür eine eigene Technologie entwickelt und erprobt, die die Partikel in der Feststoffphase einbringt – also vor dem Aufschmelzen. In den untersuchten Anwendungsbeispielen haben wir damit eine ausgezeichnete Dispergierung und deutliche Eigenschaftsverbesserungen nachgewiesen, insbesondere eine Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit und ein verbessertes Abschirmverhalten gegenüber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung. Was daraus für Ihr Bauteil wird, klären wir im Versuch – nicht im Katalog.
Auf einen Blick
Feststoffphase
Eigene Technologie zur Einbringung der Nanopartikel
≈ 1.000-fach
Feinere Verteilung gegenüber herkömmlichen Additiven
[Messwert]
Erreichter Oberflächenwiderstand der leitfähigen Einstellungen
[Messwert]
Schirmdämpfung in dB, mit Frequenzbereich und Wandstärke
Einstellungen
Verfügbare Einstellungen
Jede Einstellung wird nach Ihrer Spezifikation gefahren – Rezeptur, Füllgrad und Additivierung sind frei kombinierbar.
Einbringung in der Feststoffphase
Der Kern der Technologie: Die Nanopartikel werden vor dem Aufschmelzen in den Feststoff eingebracht, nicht erst in der Schmelze dispergiert. Damit lässt sich die Agglomeration von vornherein begrenzen, statt sie später über Scherung aufzulösen. Das Verfahren haben wir selbst entwickelt und erprobt.
Elektrische Leitfähigkeit
Vom antistatischen über den ableitfähigen bis in den leitfähigen Bereich. Die Zielgröße ist immer ein Widerstandsbereich, den Ihre Anwendung vorgibt – ESD-Schutz, definierte Ableitung oder Leitfähigkeit im Bauteil. Weil die Wirkung über ein durchgehendes Partikelnetzwerk entsteht, entscheidet die Verarbeitung mit über das Ergebnis.
Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
Ein Kunststoffgehäuse schirmt von sich aus nicht ab. Über leitfähige Nanopartikel lässt sich Schirmwirkung direkt in den Werkstoff legen, statt sie über Metallisierung, Lackierung oder Einlegeteile herzustellen. Maßgeblich sind Schirmdämpfung, Frequenzbereich und Wandstärke – diese drei Angaben gehören immer zusammen.
Weniger Wirkstoff für dieselbe Wirkung
Weil die Verteilung feiner ist, wird die Wirkung mit geringerem Wirkstoffgehalt erreicht. Das ist mehr als eine Kostenfrage: Ein niedrigerer Füllgrad schont Fließfähigkeit, Oberflächenqualität und Zähigkeit, die bei hoch gefüllten leitfähigen Compounds sonst leiden.
Basispolymere
Die Technologie ist nicht an ein bestimmtes Basispolymer gebunden. Welche Polymere bereits untersucht sind und für welche Versuchsergebnisse vorliegen, weisen wir an dieser Stelle aus, sobald die Versuchsübersicht vorliegt.
Vom Versuch zur Serie
Nano-Compounds sind bei uns Entwicklungsarbeit, kein Lagerartikel. Der Ablauf: Anforderung und Zielwert festlegen, Prüfverfahren vereinbaren, Machbarkeitsversuch, Messung am Prüfkörper und am Bauteil, dann Bemusterung. Erst danach reden wir über Serie – und über Menge und Preis.
Kennwerte
Typen und Richtwerte
Richtwerte. Die verbindlichen Kennwerte je Type stehen im Datenblatt.
Die Tabelle nennt die branchenüblichen Widerstandsklassen als Zielbereiche – das sind allgemeine Einordnungen, keine GERMAAT-Messwerte. Die tatsächlich erreichten Werte, die zugehörigen Frequenzbereiche, Wandstärken und Prüfverfahren liegen für diese Website noch nicht vor und sind von GERMAAT zu liefern (Konzept Kapitel 11, Zulieferung Nr. 10). Solange sie fehlen, wird auf dieser Seite kein Zahlenwert als Eigenschaft zugesichert.
| Type | Dichteg/cm³DIN EN ISO 1183 | Zug-E-Modul, 1 mm/minMPaDIN EN ISO 527-1/-2 | Streckspannung, bei verstärkten Typen BruchspannungMPaDIN EN ISO 527-1/-2 | Charpy, gekerbt, 23 °CkJ/m²DIN EN ISO 179-1/1eA, Charpy gekerbt, 23 °C | Wärmeformbeständigkeit HDT, Verfahren je Type angegeben°CDIN EN ISO 75-1/-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAAT NANO CB-PP 100 | 0,98 g/cm³ | 1.700 MPa | 28 MPa | 3 kJ/m² | HDT/B 92 °C |
| GERMAAT NANO SH-ABS 200 | 1,12 g/cm³ | 2.600 MPa | 40 MPa | 8 kJ/m² | HDT/B 92 °C |
| GERMAAT NANO MI-PA 300 | 1,16 g/cm³ | 3.800 MPa | 85 MPa | 4 kJ/m² | HDT/A 105 °C |
TypenschlüsselGERMAAT NANO = Nano-Compound · CB = leitfähiges Rußsystem · SH = abschirmende Einstellung · MI = Schichtsilikat. Das nachgestellte Kürzel nennt das Basispolymer, die Zahl unterscheidet die Einstellungen.
- Die Spalte Type nennt in dieser Tabelle die Einstellungsart, nicht die GERMAAT-Typenbezeichnung. Die GERMAAT-Typen dieser Gruppe stehen unter „Typen dieser Werkstoffgruppe“ und im Materialfinder.
- Type, Kennwert und Datenblatt stammen aus der Typenliste des Materialfinders – der einzigen Quelle dieser Angaben.
Typen
Typen dieser Werkstoffgruppe
Diese Typen führen wir in dieser Werkstoffgruppe. Jede Type lässt sich im Materialfinder nach Verstärkung, Funktion, Granulatform und Farbe eingrenzen; die Musteranfrage übernimmt die gewählte Type.
Typenbezeichnungen sind branchenübliche Platzhalter aus der vorläufigen Typenliste. Vor Livegang ersetzt GERMAAT sie durch die tatsächliche Typenliste (Konzept Kapitel 11, Zulieferung Nr. 1).
GERMAAT NANO CB-PP 100
PP elektrisch leitfähig, Nanopartikel
PP mit in der Feststoffphase eingebrachten leitfähigen Nanopartikeln für ableitfähige Bauteile.
- Granulatform
- Zylinder · Mikro 1–2 mm
- Farbe
- gedeckt eingefärbt
GERMAAT NANO SH-ABS 200
ABS mit Abschirmwirkung gegen hochfrequente Strahlung
ABS-Compound mit Nanopartikeln zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.
- Granulatform
- Zylinder
- Farbe
- gedeckt eingefärbt
GERMAAT NANO MI-PA 300
PA6 mit Nano-Schichtsilikat
PA6 mit nanoskaligem Schichtsilikat für höhere Steifigkeit und Wärmeformbeständigkeit ohne Glasfaser.
- Granulatform
- Zylinder · Mikro 1–2 mm
- Farbe
- naturfarben · gedeckt eingefärbt
Anwendungen
Typische Einsatzfelder
Gehäuse mit EMV-Anforderung
Gehäuse und Abdeckungen für elektronische Baugruppen, bei denen die Abschirmung heute über Metallisierung, leitfähigen Lack oder Blecheinlagen hergestellt wird. Ein abschirmendes Compound kann diesen Arbeitsgang ersetzen. Ob es das tut, entscheidet die Messung am Bauteil.
Bauteile in ESD-Bereichen
Träger, Aufnahmen, Werkstückträger und Gehäuseteile in elektrostatisch geschützten Bereichen. Gefordert ist dort meist ein definierter Widerstandsbereich – nicht möglichst niedrig, sondern innerhalb eines Fensters.
Bauteile mit Anforderung an Ableitung
Anwendungen, in denen Ladung kontrolliert abfließen muss, etwa bei staubigen oder brennbaren Medien. Der Zielwert kommt aus der Anwendungsvorschrift des Betreibers und ist der Ausgangspunkt der Rezeptur.
Eigenschaftsprofil, das der Standard nicht hergibt
Der eigentliche Anwendungsfall dieser Seite: eine Anforderung, für die es keine Katalogtype gibt. Wir prüfen im Versuch, ob sich die Eigenschaft über Nanoadditivierung erreichen lässt, und sagen Ihnen das Ergebnis in beide Richtungen.
Branchen, in denen diese Reihe eingesetzt wird
- Elektro und Elektronik
Für elektrische Leitfähigkeit und die Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung ohne Metallisierung; die Nanopartikel werden in einer eigenentwickelten Feststoffphasen-Technologie eingebracht.
- Verpackung und Logistik
Für ableitfähige und elektrisch leitfähige Verpackung, wenn ein migrierendes Antistatikum nicht ausreicht; die Nanopartikel werden in einer eigenentwickelten Feststoffphasen-Technologie eingebracht.
Verarbeitung
Hinweise zur Verarbeitung
Bei leitfähigen und abschirmenden Einstellungen entscheidet die Verarbeitung über das Ergebnis mit: Hohe Scherung, enge Anschnitte und lange Fließwege können das leitfähige Netzwerk im Bauteil unterbrechen, obwohl das Granulat den Zielwert erreicht. Wir empfehlen deshalb niedrige Einspritzgeschwindigkeit, großzügige Anschnitte – und die Messung am fertigen Bauteil, nicht nur am Normprüfkörper.
- Trocknung
- Richtet sich nach dem Basispolymer, nicht nach der Nanoadditivierung. Die Empfehlung steht im Datenblatt der jeweiligen Einstellung.
- Massetemperatur
- Fenster des Basispolymers, in der Regel im mittleren Bereich. Hohe Massetemperatur senkt die Viskosität und begünstigt damit die Entmischung des Partikelnetzwerks.
- Werkzeugtemperatur
- Fenster des Basispolymers. Höhere Werkzeugtemperaturen verlängern die Zeit, in der sich das Partikelnetzwerk im Bauteil ausbilden kann.
Downloads
Datenblätter und Verarbeitungshinweise stellen wir auf Anfrage bereit.[TODO: vom Kunden] Dateien für den direkten Download.
Unterlagen anfordern- Technische Information Nano-CompoundsPDF · in Vorbereitung
- Sicherheitsdatenblatt Nano-CompoundsPDF · in Vorbereitung
- Messprotokolle Leitfähigkeit und AbschirmungPDF · in Vorbereitung
Anfrage zu Nano-Compounds
Muster für Nano-Compounds anfordern
Anforderungen kurz beschreiben – wir melden uns mit Rezepturvorschlag und Muster.[TODO: vom Kunden] Zielzeit für die Rückmeldung.
Passt keine dieser Einstellungen?
Nano-Compounds sind bei uns Entwicklungsarbeit, kein Katalogartikel. Wenn Sie eine Eigenschaft brauchen, die der Standard nicht hergibt, beschreiben Sie uns die Anforderung und den Zielwert. Nach dem Machbarkeitsversuch sagen wir Ihnen, was geht – und was nicht.