Engineering Plastics &
Molding Diagnostics Database

Der unabhängig B2B technical library für manufacturing engineers, injection molding technicians, und procurement specialists. Hoch-leistung polymer properties und machine alarm code diagnostics — organized, cross-referenced, zero-latency.

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Engineering Insight 2026-07-08

PEEK vs. PPS: Selecting der Optimal Chemical-Resistant Polymer für Demanding Environments

EIN comparative analysis von PEEK und PPS (Polyphenylene Sulfide), focusing ein chemical widerstand, thermal stability, mechanical leistung, und...

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Engineering Insight 2026-07-08

PEEK vs. PTFE (Teflon): Selecting Zwischen Hoch-Leistung und Ultra-Niedrig Friction Polymers

EIN comparative analysis von PEEK und PTFE (Teflon), examining der trade-offs zwischen mechanical strength und ultra-niedrig friction, chemical inertness,...

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Engineering Insight 2026-07-08

Torlon (PAI) vs. PEEK: Selecting der Polymer für Extreme Mechanical und Thermal Demands

EIN comparative analysis von Torlon (Polyamide-imide, PAI) und PEEK, examining wo Torlon's superior mechanical strength und PEEK's better...

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Database Categories

Hoch-Leistung Polymers

70 entries

Mechanical, thermal, und processing daten für engineering-grade und hoch-leistung thermoplastics.

Machine Alarms

73 entries

Alarm code definitions, root cause diagnostics, und brand-spezifisch troubleshooting guides.

Material Comparisons

33 entries

Seite-durch-seite selection guides comparing polymers across mechanical, thermal, chemical, und kosten dimensions.

Engineering Thermoplastics

19 entries

Alarm code definitions, root cause diagnostics, und brand-spezifisch troubleshooting guides.

Engineering Plastics Processing

5 entries

Alarm code definitions, root cause diagnostics, und brand-spezifisch troubleshooting guides.

Hoch-Leistung Polymers

Mechanical properties, thermal characteristics, processing guidance, und cross-referenced equivalents für engineering thermoplastics used in aerospace, medical, semiconductor, und öl & gas applications.

Hoch-Leistung Polymers

PEEK Polyetheretherketone: Hoch-Leistung Polymer Eigenschaften & Equivalents

Zugfestigkeit100 MPa
Schmelzpunkt343 °C
Shrinkage Rate1.2%
Flexural Modulus4.1 GPa
Hdt160 °C bei 1.82 MPa
Continuous Service Temp260 °C
Tensile Modulus3.6 GPa
Streckgrenze100 MPa
Bruchdehnung Bei Break20%

Hoch-Leistung Polymers

Ultem PEI (Polyetherimide): Hoch-Temperatur Amorphous Thermoplastic Eigenschaften

Zugfestigkeit105 MPa
SchmelzpunktN/EIN (Amorphous, Tg 217°C)
Shrinkage Rate0.5-0.7%
Flexural Modulus3.5 GPa
Hdt200 °C bei 1.82 MPa
Continuous Service Temp170 °C
Tensile Modulus3.2 GPa
Streckgrenze105 MPa
Bruchdehnung Bei Break10%

Hoch-Leistung Polymers

PTFE Teflon: Ultimate Chemical Widerstand & Niedrig-Friction Polymer Daten

Zugfestigkeit25 MPa
Schmelzpunkt327 °C
Shrinkage Rate2.0-5.0%
Flexural Modulus0.6 GPa
Hdt55 °C bei 1.82 MPa
Coefficient Von Friction0.04 (lowest von any fest)

Hoch-Leistung Polymers

PPS Ryton: Polyphenylene Sulfide Hoch-Temp Chemical-Resistant Polymer

Zugfestigkeit90 MPa (unfilled); 160 MPa (40% GF)
Schmelzpunkt285 °C
Shrinkage Rate0.3-0.5% (40% GF)
Flexural Modulus3.8 GPa (unfilled); 14 GPa (40% GF)
Hdt265 °C bei 1.82 MPa (40% GF)
Continuous Service Temp220 °C

Hoch-Leistung Polymers

LCP Vectra: Liquid Crystal Polymer für Micro-Molding & Electronic Connectors

Zugfestigkeit180 MPa (flow direction)
Schmelzpunkt280-335 °C (grade dependent)
Shrinkage Rate0.1% (flow) / 0.4% (transverse)
Flexural Modulus12 GPa
Hdt270 °C bei 1.82 MPa
Continuous Service Temp240 °C

Hoch-Leistung Polymers

Vespel Polyimide: Extreme-Temperatur Polymer für Aerospace & Semiconductor

Zugfestigkeit85 MPa
SchmelzpunktN/EIN (Tut nicht melt; Tg ~360°C)
Shrinkage RateN/EIN (Direct-formed, nicht molded)
Flexural Modulus3.1 GPa
Hdt360 °C
Continuous Service Temp300 °C (luft); 350°C (inert)

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Machine Alarm Diagnostics

Alarm code definitions, root cause analysis, und schritt-durch-schritt troubleshooting für Netstal, Arburg, und Engel injection molding machines.

Netstal Code 102

Netstal Alarm 102: Heizung Zone Temperatur Aus von Bereich - Fehlerbehebung Leitfaden

SchweregradHoch (Machine Stoppen)
KomponenteHeizung Band / Thermocouple
Affected SystemsInjection Unit

Arburg Code 320

Arburg Fehler 320: Zylinder Heizung Steuerung Failure - Fehlerbehebung Leitfaden

SchweregradKritisch (Interlock)
KomponenteFest State Relais / Heizung Schaltkreis
Affected SystemsHeizung Controller / Selogica

Engel Code 405

Engel Alarm 405: Schnecke Recovery Time Exceeded - Diagnostics & Reparieren

SchweregradMedium (Cycle Delay / Warnung)
KomponenteSchnecke Fahren Motor / Hydraulic Pumpe
Affected SystemsPlasticizing Unit / CC300 Controller

Netstal Code 301

Netstal Alarm 301: Form Protection Force Exceeded - Fehlerbehebung

SchweregradKritisch (Immediate Stoppen)
KomponenteForm Protection System / Clamping Unit
Affected SystemsClamp / Form Safety

Sumitomo Demag Code 220

Sumitomo Demag Alarm 220: Clamp Force Nicht Reached - Diagnostics & Fehlerbehebung

SchweregradHoch (Cycle Interruption)
KomponenteClamping Unit / Hydraulic System
Affected SystemsClamp Zylinder / NC5 Controller

KraussMaffei Code MC45

KraussMaffei Alarm MC45: Einspritzdruck Limit Exceeded - Troubleshooting Guide

SchweregradHoch (Process Deviation / Cycle Stoppen)
KomponenteInjection Unit / Hydraulic System
Affected SystemsMC6 Controller / Injection Zylinder

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Material Comparisons

Seite-durch-seite selection guides comparing hoch-leistung polymers across mechanical, thermal, chemical, und kosten dimensions. Designed für materials engineers making kritisch polymer decisions.

Vergleich

PEEK vs Ultem PEI: Welche Hoch-Leistung Polymer Sollte Sie Choose?

MaterialsPEEK (Polyetheretherketone) vs Ultem PEI (Polyetherimide)
Key Differentiator
KostenPEEK 2-3× mehr expensive als Ultem PEI

Vergleich

PPS Ryton vs LCP Vectra: Welche Ultra-Flow Hoch-Temp Polymer für Precision Teile?

MaterialsPPS Ryton (Polyphenylene Sulfide) vs LCP Vectra (Liquid Crystal Polymer)
Key Differentiator
KostenPPS ist 50-70% von LCP kosten

Vergleich

PTFE Teflon vs PEEK: Chemical Widerstand vs Mechanical Strength Trade-Aus

MaterialsPTFE Teflon (Polytetrafluoroethylene) vs PEEK (Polyetheretherketone)
Key Differentiator
KostenPTFE ist 30-50% von PEEK kosten

Vergleich

Vespel Polyimide vs PEEK: Wenn der Highest-Temperatur Polymer Ist der Nur Option

MaterialsVespel PI (Polyimide) vs PEEK (Polyetheretherketone)
Key Differentiator
KostenVespel SP-1 5-10× mehr expensive als PEEK

Vergleich

Torlon PAI vs Vespel PI: Ultimate Hoch-Temperatur Polymer Vergleich

MaterialsTorlon PAI (Polyamide-imide) vs Vespel PI (Polyimide)
Key DifferentiatorTorlon: unter kosten, easier processing. Vespel: 100°C higher continuous service.
KostenTorlon: $$ | Vespel: $$$$

Vergleich

Glass Fiber vs Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics: Complete Leistung Vergleich

MaterialsGlass Fiber Reinforced (GFR) Thermoplastics vs Carbon Fiber Reinforced (CFR) Thermoplastics
Key DifferentiatorCFR provides 2-3× higher stiffness-zu-weight ratio und electrical conductivity vs GFR's unter kosten und radio-transparency
Kosten

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