Forschungslaborkabel | Hochtemperatur-Mehrader-Geflechtkabel TC/FEP/TCWB/SiR 4x0,20 mm² 600 V 200 °C
Forschungslabor-Kabel – Hochtemperatur-Mehrader-Geflechtkabel TC/FEP/TCWB/SiR 4x0,20 mm² 600 V 200 °C, Leiter: TC verzinntes Kupfer 7/0,20 mm², Isolierung: FEP, Polyesterbandbinder, 4-adrig verseilt, Schirmung: TCWB verzinntes Kupferdrahtgeflecht, Mantel: SiR flexible Silikonkautschukmischung, bordeauxrot, runde Kabelkonstruktion
Dieses Forschungslaborkabel verfügt über eine geschirmte 4x0,20 mm²-Mehraderkonstruktion, die speziell für Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurde, die eine zuverlässige Signalübertragung und EMV-Abschirmung erfordern. Die TC-verzinnten Kupferleiter sind als 7/0,20-Feinlitzen ausgeführt und bieten hervorragende Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit für Laborumgebungen. Die FEP-Isolierung gewährleistet ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften, thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Dauerbetrieb bis 200 °C. Die vier Adern sind mit einem Polyesterband ummantelt, das die Adergeometrie und mechanische Stabilität erhält. Ein TCWB-verzinntes Kupfergeflecht bietet umfassenden EMV-Schutz für empfindliche Laborsignale. Der bordeauxrote Silikonkautschukmantel bietet außergewöhnliche Flexibilität, Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit und eignet sich dank seiner markanten Optik ideal zur Kennzeichnung von Forschungseinrichtungen. Mit einer Nennspannung von 600 V ist dieses Rundkabel ideal für Analysegeräte, Testgeräte und Laboraufbauten, die zuverlässige, geschirmte Hochtemperaturverbindungen erfordern.
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Hauptmerkmale und technische Vorteile
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4 x 0,20 mm² Multicore für Mehrkanal-Laborsignale
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TC-verzinnte Kupfer-Feinleiter 7/0,20 für Flexibilität
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FEP-Isolierung für thermische Stabilität, chemische Beständigkeit und dielektrische Festigkeit
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Polyesterbandbinder zur Kerngeometrie-Fixierung
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TCWB-Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen
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SiR-Silikonkautschukmantel, kastanienbraun, Nenntemperatur 200 °C
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600V Nennspannung für Laborinstrumente
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Runde Kabelkonstruktion für einfache Kabelführung
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Unverwechselbare kastanienbraune Farbe zur Identifizierung im Labor
Spezifikationen & Konstruktion
| Parameter | Details |
|---|---|
| Typ | Hochtemperaturkabel für Forschungslabore |
| Konfiguration | 4 Kerne x 0,20 mm² |
| Leiter | TC verzinntes Kupfer, 7/0,20 |
| Isolierung | FEP-Verbindung |
| Bindemittel | Polyesterband |
| Kernverseilung | 4 Adern gestrandet |
| Schild | TCWB verzinntes Kupferdrahtgeflecht |
| Jacke | SiR-Flexsilikonkautschukmischung, kastanienbraun |
| Kabelform | Runden |
| Nennspannung | 600 V |
| Temperaturbewertung | 200 °C kontinuierlich |
Warum Sie sich für unser Forschungslaborkabel entscheiden sollten
Wir sind spezialisiert auf hochtemperaturbeständige, geschirmte Kabel für anspruchsvolle Labor- und Forschungsanwendungen. Diese Ausführung (4 x 0,20 mm²) kombiniert FEP-Isolierung mit Silikonmantel für zuverlässigen Betrieb bis 200 °C in Analysegeräten und Testaufbauten. Die feindrähtigen, verzinnten Kupferleiter (7/0,20) bieten hervorragende Flexibilität für häufige Umkonfigurationen. Die TCWB-Geflechtschirmung gewährleistet Signalintegrität in elektrisch störungsanfälligen Laborumgebungen. Der bordeauxrote Silikonmantel sorgt für eine markante Optik und einfache Identifizierung in Mehrfachverkabelungen und bietet gleichzeitig eine hohe Hitzebeständigkeit. Als spezialisierter Hersteller kontrollieren wir alle Produktionsschritte und bieten kundenspezifische Konfigurationen sowie technischen Support für Ihre individuellen Forschungsanforderungen.
Typische Anwendungen – Lösung kritischer Herausforderungen im Labor
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Analytische Instrumente:Bietet zuverlässige, abgeschirmte Verbindungen für Spektrometer, Chromatographen und Massenspektrometer.
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Test- und Messgeräte:Bietet flexible, hochtemperaturbeständige Kabel für Oszilloskope, Signalgeneratoren und Datenerfassungssysteme.
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Umweltkammern:Ermöglicht die Signalübertragung für Sensoren in temperaturkontrollierten Testkammern.
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Materialprüfgeräte:Liefert flexible Verbindungen für Dehnungsmessstreifen, Extensometer und thermische Analysegeräte
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Forschungsöfen:Bietet Hochtemperaturkabel für Thermoelemente und Sensoren in experimentellen Ofenaufbauten.
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Halbleiterforschung:Liefert saubere, hochtemperaturbeständige Kabel für Waferbearbeitungs- und Charakterisierungsanlagen.
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Universitätslaboratorien:Unterstützt Mehrkanal-Experimentieraufbauten, die flexible, abgeschirmte Hochtemperaturanschlüsse erfordern.
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Häufig gestellte Fragen
Frage 1: Warum ist die Leiterkonstruktion 7/0,20 ideal für Laboranwendungen?
A: 7 Adern mit einem Durchmesser von 0,20 mm bieten eine ausgezeichnete Flexibilität für häufige Geräteumkonfigurationen bei gleichzeitig gleichbleibenden Signalübertragungseigenschaften.
Frage 2: Welchen Vorteil bietet die FEP-Isolierung für Forschungskabel?
A: FEP bietet eine außergewöhnliche thermische Stabilität bis 200°C, chemische Beständigkeit gegenüber Laborlösungsmitteln und geringe dielektrische Verluste für eine präzise Signalübertragung.
Frage 3: Warum wird für Laborkabel eine TCWB-Geflechtschirmung vorgeschrieben?
A: Verzinntes Kupfergeflecht bietet einen robusten EMI-Schutz für empfindliche Signale in elektrisch störungsbehafteten Laborumgebungen, in denen mehrere Instrumente gleichzeitig betrieben werden.
Frage 4: Welche Bedeutung hat die bordeauxrote Farbe der Jacke?
A: Die Farbe Kastanienbraun bietet ein unverwechselbares Aussehen für die einfache Identifizierung von Kabeln in Forschungseinrichtungen mit mehreren Kabeln und reduziert so die Verwirrung bei der Umkonfiguration von Geräten.
F5: Ist dieses Kabel für Anwendungen in Vakuumkammern geeignet?
A: FEP- und Silikonmaterialien weisen geringe Ausgasungseigenschaften auf und eignen sich daher für viele Vakuumanwendungen. Bitte wenden Sie sich an unser Ingenieurteam, um spezifische Anforderungen an die Vakuumverträglichkeit zu klären.

