Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Durchschlagfestigkeit bis Spezifischer Durchgangswiderstand eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff wird durch die Baugruppe aus Grundharz und Lösemittelsystem beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Duroplastische Harzbeschichtung für elektrische Isolierung in Verteilungsapparaten

Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff ist eine spezielle duroplastische Harzformulierung, die als flüssige Beschichtung aufgetragen wird und zu einem dauerhaften, elektrisch isolierenden Film aushärtet. Es ist entwickelt, um dielektrische Festigkeit, thermische Stabilität und Umweltschutz für leitfähige Komponenten in Stromverteilungs- und Steuergeräten zu bieten. Dieses Material ist entscheidend für die Verhinderung von Kurzschlüssen, Koronaentladungen und Isolationsdurchschlägen in Transformatoren, Spulen, Sammelschienen und Motorwicklungen. Seine Formulierung gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Substratmaterialien und behält die Leistung über den Betriebstemperaturbereich bei. Die Verbindung ist in Formulierungen auf Basis von modifiziertem Epoxidharz, Alkydharz oder Polyesterharz erhältlich, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften für verschiedene Anwendungsanforderungen bieten. Zu den wichtigsten Leistungsparametern gehören die dielektrische Festigkeit (15–25 kV/mm nach IEC 60243), der Volumenwiderstand (10^13–10^15 Ω·cm nach IEC 60093), die Wärmeklasse (155–180 nach IEC 60085), die Viskosität (20–80 cP nach ISO 2555), die Aushärtetemperatur (120–150 °C), die Glasübergangstemperatur (100–130 °C nach IEC 61006), der Lösungsmittelgehalt (30–50 Gew.-%), der Flammpunkt (30–60 °C nach ISO 2719), die Dichte (0,9–1,1 g/cm³ nach ISO 2811), die Haltbarkeit (6–12 Monate im verschlossenen Behälter bei 25 °C) und die Feuchtigkeitsbeständigkeit (≥500 MΩ nach 96 h bei 40 °C, 95% rel. Feuchte nach IEC 60112). Diese Werte sind typische Bereiche für die Produktkategorie und müssen für die spezifische Qualität und Anwendung verifiziert werden. Der Lack wird durch Tauchen, Streichen oder Sprühen aufgetragen und dann durch Wärme oder chemische Reaktion ausgehärtet, um eine kontinuierliche Isolierbarriere zu bilden. Es ist wichtig, die Kompatibilität mit Substratmaterialien und Betriebsbedingungen zu bestätigen. Konsultieren Sie immer den rechtlichen Hersteller oder Lieferanten für modellspezifische Daten und geltende Normen.

Funktionsprinzip

Das flüssige Harz wird auf elektrische Komponenten aufgetragen und durch Wärme oder chemische Reaktion ausgehärtet, wodurch eine kontinuierliche Isolierbarriere entsteht, die Stromlecks zwischen Leitern verhindert. Der Aushärtungsprozess vernetzt die Polymerketten und bildet einen zähen, duroplastischen Film, der auf dem Substrat haftet. Dieser Film bietet hohe dielektrische Festigkeit und widersteht elektrischem Durchschlag unter Spannungsbelastung. Er bietet auch thermische Stabilität und behält die Isolationseigenschaften über den Betriebstemperaturbereich bei. Die Barriere schützt vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Umweltschadstoffen und reduziert das Risiko von Korrosion und Kriechspuren. Richtige Beschichtungsdicke und Aushärtungsbedingungen sind entscheidend, um die gewünschte Isolationsleistung zu erreichen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Durchschlagfestigkeit15–25 kV/mmElektrische Durchschlagspannung pro Millimeter DickeIEC 60243
Spezifischer Durchgangswiderstand10^13–10^15 Ω·cmElektrischer Widerstand durch das MaterialvolumenIEC 60093
Wärmeklasse155–180 KlasseMaximale Dauerbetriebstemperatur (z.B. Klasse F=155°C)IEC 60085
Viskosität20–80 cPFließwiderstand bei AnwendungstemperaturISO 2555
Aushärtetemperatur120–150 °CTemperatur, die für die vollständige Polymerisation erforderlich ist
Glasübergangstemperatur100–130 °CTemperatur, bei der ein Polymer vom glasartigen in den gummiartigen Zustand übergehtIEC 61006
Lösemittelgehalt30–50 %By weight, affects VOC
Flammpunkt30–60 °CClosed cupISO 2719
Dichte0.9–1.1 g/cm³At 25°CISO 2811
Haltbarkeit6–12 MonateIn sealed container at 25°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit≥500 After 96 h at 40°C, 95% RHIEC 60112

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Modifiziertes Epoxidharz Alkydharz Polyesterharz

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Grundharz
    Primärpolymer zur Bereitstellung von Isoliereigenschaften
    Material: Epoxid-/Alkyd-/Polyesterpolymer
  • Lösemittelsystem
    Träger für Applikation und Viskositätsregelung
    Material: Organische Lösemittel oder Wasser
  • Vernetzungsmittel
    Ermöglicht die Aushärtungsreaktion bei Duromeren
    Material: Amin- oder Anhydridhärter
  • Additivpaket
    Bietet UV-Beständigkeit, Flexibilität und Haftung
    Material: Weichmacher, Stabilisatoren, Haftvermittler

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Überschreitung der Teilentladungseinsatzspannung (TEES) bei >1,5× Nennspannung Baumartige Ausbreitung durch das Isolationsvolumen, die zum dielektrischen Versagen führt Zugabe von koronabeständigem Füllstoff (z.B. Aluminiumtrihydrat bei 40-60 Gew.-%), Konstruktion mit kontrolliertem Spannungsgradienten von <2 kV/mm/mm
Thermische Wechselbeanspruchung zwischen -40°C und 155°C bei >1000 Zyklen Mikrorissbildung an der Füllstoff-Matrix-Grenzfläche, die zu einem Isolationswiderstandsabfall auf <10^6 Ω·cm führt Auswahl von Wärmeausdehnungskoeffizient-angepasstem Füllstoff (z.B. Siliciumdioxid bei 0,5×10^-6/K), Thermische Nachbehandlung bei 180°C für 4 Stunden

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Durchschlagfestigkeit: 15-35 kV/mm, Thermische Klasse: 130-155°C, Viskosität: 200-800 mPa·s bei 25°C
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Dielektrischer Durchschlag bei >35 kV/mm, Beginn des thermischen Abbaus bei >155°C, Glasübergangstemperatur (Tg)-Überschreitung bei >130°C
Dielektrischer Durchschlag via Lawineneffekt bei kritischer Feldstärke, Polymerkettenabbruch via Arrhenius-Kinetik bei thermischer Überlastung, Tg-Überschreitung verursacht Verlust der mechanischen Steifigkeit
Fertigungskontext
Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

electrical insulating varnish winding varnish impregnating resin insulating compound

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar (typische Aushärtungsbedingungen)
Durchflussrate:Nicht spezifiziert
Betriebstemperatur:-40°C bis 180°C Dauerbetrieb, 200°C Kurzzeit
Montage- und Anwendungskompatibilität
Kupferwicklungen in TransformatorenStator-/Rotorbleche in MotorenMagnetdraht-Isolationssysteme
Nicht geeignet: Hohe Luftfeuchtigkeit während der Applikation (erfordert <60% rel. Luftfeuchte)
Auslegungsdaten
  • Zu beschichtende Oberfläche (m²)
  • Gewünschte Trockenfilmdicke (Mikrometer)
  • Applikationsmethode (Tauch-, Sprüh- oder Tröpfelverfahren)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermischer Abbau
Ursache: Überhitzung aufgrund übermäßigen Stroms, unzureichender Belüftung oder Umgebungstemperaturen, die die thermische Klasse des Lacks überschreiten, was zu Polymerkettenabbruch, Versprödung und Verlust der Durchschlagfestigkeit führt.
Delamination und Rissbildung
Ursache: Thermische Wechselbeanspruchung, mechanische Vibration oder inkompatible thermische Ausdehnungskoeffizienten zwischen Lack und Substrat (z.B. Kupferwicklungen), was zu Haftungsverlust und Integritätsverlust der Isolierung führt.
Wartungsindikatoren
  • Brenngeruch oder sichtbarer Rauch aus Wicklungen während des Betriebs
  • Hörbares Brummen, Lichtbogen-Geräusche oder erhöhtes elektromagnetisches Summen der Anlage
Technische Hinweise
  • Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Aushärtung während der Applikation durch Einhaltung der herstellerspezifischen Temperatur- und Zeitprofile, um optimale Vernetzung und thermische Stabilität zu erreichen.
  • Implementieren regelmäßiger Infrarot-Thermografie-Inspektionen, um Hotspots in Wicklungen zu erkennen, bevor der thermische Abbau fortschreitet, und proaktive Wartung zu ermöglichen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN 60455-2 Elektrisch isolierende reaktive Harzverbindungen - Teil 2: PrüfverfahrenDIN EN ISO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und ExtrusionsmassenASTM D115-07(2019) Standard Test Methods for Testing Varnishes Used for Electrical Insulation
Fertigungsgenauigkeit
  • Viskosität: +/-5% des spezifizierten Wertes bei 25°C
  • Durchschlagfestigkeit: +/-10% des Nenn-kV/mm
Qualitätsprüfung
  • Durchschlagsfestigkeitsprüfung (DIN EN 60243-1)
  • Thermische Beständigkeitsprüfung (DIN EN 60216-Reihe)

Hersteller von Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Diese Seite teilen

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

Aktor/Sensor

Eine duale Komponente, die in einem elektrischen Schaltmodul sowohl physikalische Zustände erfasst als auch mechanische Aktionen auslöst.

Spezifikationen ansehen ->
Aktor/Magnetspule

Elektromechanisches Gerät, das elektrische Signale in mechanische Bewegung innerhalb einer Auslöseeinheit umwandelt.

Spezifikationen ansehen ->
Verstellbarer Arm

Eine mechanische Komponente, die eine flexible Positionierung des Lampenkopfes ermöglicht.

Spezifikationen ansehen ->
Einstellbare Elektrode

Eine bewegliche Elektrodenkomponente in einer Funkenstreckenanordnung, die eine präzise Einstellung des Abstands zwischen den Elektroden ermöglicht.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was ist die typische dielektrische Festigkeit dieses Lacks?

Die typische dielektrische Festigkeit beträgt 15–25 kV/mm nach IEC 60243. Dies ist ein Referenzbereich; tatsächliche Werte hängen von der spezifischen Formulierung und Schichtdicke ab. Verifizieren Sie immer mit dem Hersteller.

Wie wird der Lack aufgetragen?

Er kann durch Tauchen, Streichen oder Sprühen aufgetragen werden. Nach dem Auftragen wird er durch Wärme oder chemische Reaktion ausgehärtet, um einen festen Isolierfilm zu bilden. Die Aushärtetemperatur beträgt typischerweise 120–150 °C, befolgen Sie jedoch die Anweisungen des Lieferanten.

Welche Wärmeklasse erfüllt dieser Lack?

Die Wärmeklasse beträgt 155–180 nach IEC 60085, entsprechend Klasse F (155 °C) bis Klasse H (180 °C) Dauerbetriebstemperatur. Bestätigen Sie die genaue Klasse für Ihre Anwendung.

Ist dieser Lack für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet?

Er hat eine Feuchtigkeitsbeständigkeit von ≥500 MΩ nach 96 h bei 40 °C, 95% rel. Feuchte nach IEC 60112. Dies deutet auf gute Leistung unter feuchten Bedingungen hin, aber bestätigen Sie die Eignung für Ihre spezifische Umgebung mit dem Lieferanten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Wohin Ihre Anfrage geht
Direkt an die CNFX-Redaktion — und an den Hersteller, sofern dieses Produkt mit einem bestätigten Profil verknüpft ist. Keine Weitergabe an eine Lieferantenliste.
Ihre Daten bleiben hier
Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen oder schreiben Sie uns an [email protected].

Fertigung für Elektrischer Isolierlack-Verbundstoff?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Vorheriges Produkt
Elektrischer Anschlusskasten
Nächstes Produkt
Elektrisches Epoxidharz-Compound
AngebotChat