Magnetismus

Durch magnetische Eigenschaften lassen sich Kräfte, Bewegungen und Rückmeldungen direkt im Silikonmaterial realisieren. Dabei bleiben die typischen Vorteile von Silikon wie Flexibilität, Robustheit und hohe Anpassungsfähigkeit erhalten und eröffnen neue Freiheitsgrade in Konstruktion und Systemdesign.

Produktdetails

Funktionale Integration auf Materialebene

Die Integration magnetischer Eigenschaften erweitert SMART Silicone um funktionale Fähigkeiten, die weit über klassische elastomere Aufgaben hinausgehen. Magnetismus wird dabei nicht als externes Zusatzmerkmal betrachtet, sondern gezielt in das Silikonmaterial eingebettet und genutzt.

Dies erzeugt ein Material, das kombiniert mechanische, magnetische und funktionale Eigenschaften in sich vereint. Kräfte, Bewegungen oder Rückmeldungen können materialnah erzeugt, beeinflusst oder erfasst werden. Gleichzeitig bleiben die typischen Stärken von Silikon wie Elastizität, thermische und mechanische Beständigkeit erhalten.

Magnetisches SMART Silicone bildet so eine flexible Plattform für unterschiedliche funktionale Konzepte, die je nach Auslegung passiv, unterstützend oder aktiv wirken können.

Haftung

Permanent magnetische Eigenschaften ermöglichen eine definierte Haft-, Halte- oder Führungsfunktion direkt im Silikonbauteil.

Diese Wirkweise eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen Bauteile fixiert, positioniert oder geführt werden müssen, ohne auf starre Verbindungselemente zurückzugreifen.

Aktuatorik

Durch magnetische Anregung kann SMART Silicone gezielt zur Bewegung oder Formänderung angeregt werden. Das Material reagiert dabei auf äußere Signale und überträgt diese in eine mechanische Aktion.

Dieses Wirkprinzip eröffnet neue Möglichkeiten für funktionale Bewegungslösungen, zum Beispiel zur Vermeidung von Partikelakkumulation durch gezielte Vibrationen. Gleichzeitig lässt sich die Dichtwirkung optimieren, um Anlagen effizienter zu betreiben und selbst kleine Spalten zuverlässig zu schließen.

Sensorik

Magnetisch unterstützte Sensorik erlaubt es, Veränderungen im Silikonmaterial zu detektieren, etwa durch Verformung, Annäherung oder Bewegung. Das Material wird damit selbst Teil der Informationsgewinnung und unterstützt eine direkte Rückmeldung aus dem System. Veränderungen werden dabei durch die Bewegung des Materials und daraus folgende Magnetfeldveränderungen erfasst und in verwertbare Signale umgewandelt. Das Silikon fungiert nicht nur als Träger, sondern wird selbst zum aktiven Sensorelement.

Durch die Integration ins Material lassen sich Sensorfunktionen besonders platzsparend realisieren. Dies eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in der Robotik, wo feinfühlige Interaktionen direkt über das Silikonbauteil ermöglicht werden.

Darüber hinaus eignet sich das Konzept für sicherheitsrelevante Anwendungen wie Einklemmschutzlösungen in Türen oder vergleichbaren Systemen, bei denen Berührungen oder Belastungen zuverlässig erkannt und ausgewertet werden können.