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Antistatika

Statische Aufladung ist ein unerwünschtes Phänomen, das oft bei der Verwendung von Produkten aus verschiedenartigen Polymeren vorkommt.

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Chemstat® 1900/60DC Chemstat® 1900/60DC wird als internes Antistat für Polyolefine empfohlen. Das Produkt wurde für eine Vielzahl von Polymeren mit hoher Glasübergangstemperatur, einschließlich...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 1900/60DC
Chemstat® 1900/60DCHF Chemstat® 1900/60DCHF wird als internes Antistat für Polyolefine empfohlen. Das Produkt wurde für eine Vielzahl von Polymeren mit hoher Glasübergangstemperatur,...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 1900/60DCHF
Chemstat® 6530 Chemstat® 6530 wurde als Antistatikum für PP-Homopolymer-Anwendungen entwickelt, die für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen werden müssen. Dieses...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 6530
Chemstat® 6530/60 DCHF Chemstat® 6530/60 DCHF wurde als Antistatikum für thermogeformte und geformte Homopolymer-PP-Anwendungen entwickelt, für die eine Zulassung für den indirekten Kontakt...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 6530/60 DCHF
ROKAcet R40 (PEG-40 Castor oil) ROKAcet R40 ist ein nichtionisches Tensid aus der Gruppe Polyoxyethylen-Fettsäureester des Rizinusöls mit der INCI-Bezeichnung: PEG-40 Castor oil. Dieses Tensid...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
61791-12-6
ROKAcet R40  (PEG-40 Castor oil)
Chemstat® 1280/60DCHF Chemstat® 1280 wurde für den Einsatz in Polyolefinsystemen entwickelt, die ein wirksames, schnell ausblühendes Antifogging-Additiv benötigen, das in indirektem Kontakt...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 1280/60DCHF
Chemstat® 830/60DC Chemstat® 830/60DC wirkt sowohl als internes Antistat als auch als Gleitmittel für Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und PVC-Harze.
Zusammensetzung
Gemische
CAS-Nr.
67701-32-0
Chemstat® 830/60DC
Chemstat® 830/60DCHF Chemstat® 830/60DCHF wirkt sowohl als internes Antistatikum als auch als Gleitmittel für Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und PVC-Harze. In dieser Qualität...
Zusammensetzung
Gemische
Chemstat® 830/60DCHF
EXOstat 187 (Fatty acid, ethoxylated) Exostat 187 wird als ethoxylierte Fettsäure klassifiziert. Es hat die Form einer dicken Paste oder eines Wachses, das beim Erhitzen in flüssige Form übergeht. Das...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
EXOstat 187  (Fatty acid, ethoxylated)
EXOstat 1900 EXOstat 1900 ist ein Produkt, das speziell ausgewählte Tenside für industrielle Anwendungen enthält, die eine Mischung von Verbindungen für die Kunststoffverarbeitung...
Zusammensetzung
Gemische
EXOstat 1900
EXOstat K (ethoxylated, quaternized fatty amine) EXOstat K gehört zu den spezialisierten kationischen Antistatika aus der Gruppe der quaternisierten Fettamine. Dank der kationischen chemischen Struktur weist das...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettamine
CAS-Nr.
68989-03-7
EXOstat K  (ethoxylated, quaternized fatty amine)
EXOstat KO (Cocamide DEA) EXOstat KO ist ein nichtionisches Tensid aus der Gruppe der Alkanolamide, das auf der Basis natürlicher Pflanzenöle hergestellt wird. Es wird als flüssiges Additiv...
Zusammensetzung
Alkanolamide
CAS-Nr.
68155-07-7
EXOstat KO  (Cocamide DEA)
EXOstat N187 (Oleinsäure, ethoxyliert) EXOstat N187 ist ein flüssiger antistatischer Zusatzstoff, der erfolgreich bei der Herstellung von speziellen Masterbatches zur Verringerung der Oberflächenwiderstände...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
9004-96-0
EXOstat N187 (Oleinsäure, ethoxyliert)
EXOstat RO (Oleamide DEA, Rapamide DEA) EXOstat RO ist ein nichtionisches Tensid, das zur Gruppe der Alkanolamide gehört. Diese Verbindung ist ein antistatisches Additiv mit sehr guten Gleiteigenschaften....
Zusammensetzung
Alkanolamide
CAS-Nr.
68603-38-3
EXOstat RO  (Oleamide DEA, Rapamide DEA)
ROKAcet K10 ROKAcet K10 ist ein nicht ionisches Tensid aus der Gruppe der Polyoxyalkylenfettsäureester. Dieses Tensid ist eine klare oder leicht trübe, farblose bis hellgelbe...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Fettsäuren
CAS-Nr.
61791-29-5
ROKAcet K10
ROKAfos 385 (Phosphoric ester) ROKAfos 385 ist ein anionisches Tensid aus der Gruppe der Phosphorsäureester. Das Produkt basiert auf ethoxyliertem 2-Ethylhexylalkohol. Bei einer Temperatur von...
Zusammensetzung
Phosphorsäureester
CAS-Nr.
111798-26-6
ROKAfos 385  (Phosphoric ester)
ROKAmid KAD/1A (Cocamide DEA) ROKAmid KAD/1A ist ein nichtionisches Tensid mit der Bezeichnung INCI Cocamide DEA. Das Produkt hat etwas bessere Verdickungseigenschaften als ROKAmid KAD. Es wird...
Zusammensetzung
Alkanolamide
CAS-Nr.
68155-07-7
ROKAmid KAD/1A (Cocamide DEA)
ROKAmid KAD (Cocamide DEA) ROKAmid KAD ist eine nichtionische oberflächenaktive Substanz der INCI-Bezeichnung Cocamide DEA. Das Produkt wird aus natürlichen Pflanzenölen hergestellt. Es handelt...
Zusammensetzung
Alkanolamide
CAS-Nr.
68155-07-7
ROKAmid KAD (Cocamide DEA)
ROKAmid MRZ17 (PEG 17-Rapeseedamide) ROKAmid MRZ17 ist ein nichtionisches Tensid aus der Gruppe der ethoxylierten Alkanolamide mit der Bezeichnung INCI PEG-17 Rapssamenamide. Das Produkt ist eine flüssige...
Zusammensetzung
Alkoxylierte Amide
CAS-Nr.
221045-17-6
ROKAmid MRZ17 (PEG 17-Rapeseedamide)
ROKAmid RAD (Rapamide DEA) ROKAmid RAD ist ein nichtionisches Tensid aus der Alkanolamidgruppe INCI Rapamide DEA. Das Produkt ist eine klare oder leicht trübe Flüssigkeit mit einer Farbe von...
Zusammensetzung
Alkanolamide
CAS-Nr.
68603-38-3
ROKAmid RAD (Rapamide DEA)
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Statische Aufladung ist ein unerwünschtes Phänomen, das oft bei der Verwendung von Produkten aus verschiedenartigen Polymeren vorkommt. Es beruht auf der übermäßigen Ansammlung elektrischer Ladungen auf Materialien, was Funkenentladungen verursacht. Dieses Phänomen erschwert die Verwendung von Produkten aus Kunststoff und verringert sogar den Lebenskomfort der Benutzer. Es hat auch einen negativen Einfluss auf den technologischen Prozess.

Um das Phänomen der statischen Aufladung zu minimieren oder ganz zu eliminieren, werden entsprechende antistatische Zusätze verwendet. Dazu gehören Tenside, die die Polarisierbarkeit von Kunststoffen verringern. Ihre Wirkung konzentriert sich auf die Senkung des spezifischen Oberflächenwiderstands von Materialien. Dank dessen sind wir in der Lage, die Ladungen zu zerstreuen und somit das Auftreten der statischen Aufladung zu eliminieren. Der Einsatz von Antistatika ist bei der Herstellung von Kunststoffen eine absolute Notwendigkeit.