Mobilität wird möglich: Mit Hochleistungskunststoffen Innovationen erschaffen

Moderne Mobilitätslösungen erfordern innovative Ansätze, die Performance auf höchstem Niveau, kompromisslose Sicherheit und einen ressourcen- und kostenschonenden Materialeinsatz ermöglichen - bei minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. 
Um nachhaltige Lösungen zu schaffen, müssen Bauteile und Materialien hohe Anforderungen erfüllen. Hochleistungskunststoffe bilden dabei die Grundlage des Wandels hin zu einer neuen, ressourcenschonenden Mobilität. Sie kombinieren beispielsweise geringes Gewicht mit Leistung und Design. Durch ihre vorteilhaften materialspezifischen Eigenschaften machen sie zahlreiche Mobilitätslösungen und -anwendungen erst möglich. Sie prägen den Wandel und schaffen optimale Lösungen für bestehende Konzepte. Egal ob Elektroantrieb, Hybridmodell oder Verbrennungsmotor: Hochleistungskunststoffe von Ensinger leisten einen wichtigen Beitrag zur Mobilität von heute und morgen.

Leistung & Qualität auf höchstem Niveau 

Energieeffizient, emissionsarm, sicher, leistungsstark & erschwinglich: Hochleistungskunststoffe sind Treiber des Wandels hin zu einer neuen und nachhaltigen Mobilität. Das Ensinger-Portfolio für die Mobilitätsindustrie bietet Lösungen für zahlreiche Anwendungen in innovativen Mobilitätsprojekten.

Hochleistungskunststoffe erfüllen wichtige Eigenschaftsprofile der mobilen Zukunft.

  • Elektrisch isolierend 
  • Thermisch leitfähig & Schutz vor Überhitzung 
  • Hochbeständig & langlebig 
  • Tribologisch  
  • Leicht
  • Geräusch- und Vibrationsdämpfend

VORTEILE DER ENSINGER KUNSTSTOFFLÖSUNGEN FÜR DIE MOBILITÄTSINDUSTRIE

Hohe Gewichtsersparnis für treibstoffschonende Mobilitätslösungen

Leichtbaulösungen sind der Schlüsselfaktor für die Mobilität der Zukunft. Mobilitätskonzepte müssen leistungsfähig, sicher und wettbewerbsfähig sein. Gleichzeitig müssen sie treibstoff- und emissionsarm agieren. Hochleistungskunststoffe sind leichter und gleichzeitig leistungsfähiger als herkömmliche Materialien. Somit bieten sie moderne und intelligente Lösungsansätze. 

  • Bis zu 50 % Gewichtsersparnis gegenüber anderen eingesetzten Materialien 
  • 25 - 35 % Kraftstoffeinsparung 
  • Deutliche Emissionsminderung 

One-stop shop - Komplettanbieter für Mobilitätslösungen der Zukunft

Als Komplettanbieter für moderne Mobilitätslösungen aus Hochleistungskunststoffen setzt Ensinger auf eine vollintegrierte Wertschöpfungskette. Speziell auf die wachsenden Anforderungen der Mobilitätsbranche angepasst, stellt Ensinger inhouse unterschiedlichste Polymercompounds her. Diese werden durch innovative Kunststoffverarbeitungstechnologien an unseren Standorten zu hochwertigen, wettbewerbsfähigen Mobilitätskomponenten verarbeitet. Dieses Angebot ergänzen wir durch branchenspezifisches Know-how.

Fertigteile für die Mobilitätsindustrie

Produkte für die Mobilitätsindustrie


Anwendungsfelder

Ensinger bietet Lösungen für eine Vielzahl von Mobilitätarten, hierzu gehören Lösungen für 

Endplatte für Brennstoffzelle

Halterung für das Zusammenpressen der Brennstoffzellenpakete

  • Exzellente Steifigkeit und Festigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Dimensionsstabilität
  • Sehr hohe Festigkeit bei höheren Temperaturen

Gepresstes hochfestes TECATRON GF40 black

Kolbenstange spritzgegossen

  • Eingespritztes Drehteil aus PBA TF + PA 66 GFTF
  • Spritzgegossenes Drehteil aus PA 66 GFTT mit Metalleinleger  
  • Vollkunststoff-Zahnstange aus PA 66 CF

Auto-Felge

Design für automatisierte Produktion

  • Leicht
  • Hohe Zähigkeit

PEI CF53 Composite


Case Studies

PEMFC-Komponenten

hergestellt aus TECACOMP HTE oder TECATRON

Brennstoffzellen - Materialien und Bipolarplatten

Wasserstoff-Brennstoffzellen gelten als hocheffiziente Stromerzeuger. Auf Grund ihrer Schadstoffarmut und des gleichzeitig guten Wirkungsgrads gibt es international zahlreiche Bestrebungen die Brennstoffzelle technologisch weiterzuentwickeln. Dabei steht häufig die Membran-Brennstoffzelle (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC) im Fokus. Ensinger bietet erprobte Materialien und Verarbeitungsprozesse für solche PEMFC-Komponenten.