{"id":14311,"date":"2025-06-18T07:45:04","date_gmt":"2025-06-18T05:45:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=14311"},"modified":"2025-10-17T14:21:10","modified_gmt":"2025-10-17T12:21:10","slug":"elastomere-duroplaste-und-thermoplaste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/","title":{"rendered":"Elastomere, Duroplaste und Thermoplaste"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/#Unterschiede_Eigenschaften_und_Beispiele\" title=\"Unterschiede, Eigenschaften und Beispiele\">Unterschiede, Eigenschaften und Beispiele<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/#Eigenschaften_und_Beispiele_von_Thermoplasten\" title=\"Eigenschaften und Beispiele von Thermoplasten\">Eigenschaften und Beispiele von Thermoplasten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/#Eigenschaften_und_Beispiele_von_Elastomeren\" title=\"Eigenschaften und Beispiele von Elastomeren\">Eigenschaften und Beispiele von Elastomeren<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/#Eigenschaften_und_Beispiele_von_Duroplasten\" title=\"Eigenschaften und Beispiele von Duroplasten\">Eigenschaften und Beispiele von Duroplasten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/elastomere-duroplaste-und-thermoplaste\/#Hochleistungskunststoffe_langfristig_alternativlos\" title=\"Hochleistungskunststoffe langfristig alternativlos\">Hochleistungskunststoffe langfristig alternativlos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Unterschiede_Eigenschaften_und_Beispiele\"><\/span>Unterschiede, Eigenschaften und Beispiele<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen wie Stahl l\u00e4sst sich das Verhalten von Kunststoffen unmittelbar aus ihrer molekularen Struktur ableiten. Insbesondere der Vernetzungsgrad der Makromolek\u00fcle bestimmt ma\u00dfgeblich thermomechanische Eigenschaften wie Elastizit\u00e4t, Formbest\u00e4ndigkeit und Verarbeitbarkeit. Auf dieser Grundlage werden Kunststoffe in die Hauptgruppen Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste unterteilt. Der Beitrag erkl\u00e4rt die Grundlagen, zeigt die Unterschiede auf und stellt typische Einsatzbereiche und Produktgruppen vor.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunststoffe sind aus Industrie und Alltag nicht mehr wegzudenken. F\u00fcr nahezu jede Anwendung gibt es einen Kunststoff mit den passenden Eigenschaften. Sie lassen sich anhand ihrer molekularen Struktur und den damit verbundenen Eigenschaften in drei Klassen unterteilen: Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste, auch Duromere genannt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die folgende Abbildung zeigt typische Strukturen der verschiedenen Kunststoffe: Thermoplastische Kunststoffe bestehen aus linearen Polymerketten, die untereinander nicht oder nur wenig vernetzt sind und teilkristalline Bereiche aufweisen k\u00f6nnen. Bei elastomeren Kunststoffen hingegen sind die verkn\u00e4ulten Molek\u00fclketten weitmaschig vernetzt, bei Duromeren engmaschig.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14319\" aria-describedby=\"caption-attachment-14319\" style=\"width: 1024px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14319 size-full\" title=\"Schematische Darstellung der Struktur unvernetzter Thermoplaste, weitmaschig vernetzter Elastomere und engmaschig vernetzter Duromere (von links nach rechts)\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/molekuelketten.jpg\" alt=\"Schematische Darstellung der Struktur unvernetzter Thermoplaste, weitmaschig vernetzter Elastomere und engmaschig vernetzter Duromere (von links nach rechts)\" width=\"1024\" height=\"312\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/molekuelketten.jpg 1024w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/molekuelketten-300x91.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/molekuelketten-768x234.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14319\" class=\"wp-caption-text\"><center>Schematische Darstellung der Struktur unvernetzter Thermoplaste, weitmaschig vernetzter Elastomere und engmaschig vernetzter Duromere (von links nach rechts)<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Eigenschaften_und_Beispiele_von_Thermoplasten\"><\/span>Eigenschaften und Beispiele von Thermoplasten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Bezeichnung Thermoplast leitet sich aus dem Altgriechischen ab:\u00a0 \u201ethermos\u201c bedeutet \u201ewarm\u201c\u00a0 und \u201eplassein\u201c bedeutet \u201eformen\u201c oder \u201ebilden\u201c. Eine alternative Bezeichnung ist Plastomer.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tBeim Erw\u00e4rmen von Thermoplasten k\u00f6nnen die unvernetzten Polymerketten aneinander vorbeigleiten. Dadurch sind thermoplastische Kunststoffe schmelzbar und in einem bestimmten Temperaturbereich reversibel verformbar.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diese Eigenschaften erm\u00f6glichen ihre Verarbeitung durch verschiedene Ur- oder Umformverfahren in die gew\u00fcnschte Form. Die thermoplastische Verformbarkeit und Schwei\u00dfbarkeit sind die wichtigsten Merkmale, die Thermoplaste von Duroplasten und Elastomeren unterscheiden. Zudem lassen sich thermoplastische Kunststoffe in der Regel recyceln, was ihre Nachhaltigkeit erh\u00f6ht.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Thermoplastische Kunststoffe k\u00f6nnen kristalline Bereiche aufweisen, wenn die Polymerketten parallel angeordnet oder lamellenartig aufgefaltet sind. Man spricht dann von teilkristallinen Thermoplasten, im Gegensatz zu amorphen, deren Molek\u00fclketten ungeordnet und ineinander verschlungen sind. Der Kristallisationsgrad beeinflusst auch die Materialeigenschaften: Teilkristalline Thermoplaste besitzen gegen\u00fcber amorphen eine h\u00f6here Schlagz\u00e4higkeit, bessere chemische Best\u00e4ndigkeit, gr\u00f6\u00dfere Flexibilit\u00e4t, geringere Festigkeit und Steifigkeit sowie eine h\u00f6here W\u00e4rmedehnung. Zu den wichtigsten teilkristallinen thermoplastischen Kunststoffen z\u00e4hlen <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pe-schlaeuche\">Polyethylen (PE)<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pp-schlaeuche\">Polypropylen (PP)<\/a>, Polyamide (PA) und Polyoxymethylen (POM). Aus diesen Polymeren werden beispielsweise harte <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Kunststoffschl\u00e4uche<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\/verbinder-aus-kunststoff\">Schlauchverbinder<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/kunststoffplatten\">Kunststoffplatten<\/a> gefertigt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pe-schlaeuche\/ldpe-chemieschlauch-standard\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14325 size-medium alignnone\" title=\"LDPE-Chemieschlauch - Standard\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ldpe-chemieschlauch-standard-300x300.jpg\" alt=\"LDPE-Chemieschlauch - Standard\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ldpe-chemieschlauch-standard-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ldpe-chemieschlauch-standard-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ldpe-chemieschlauch-standard.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\/verbinder-aus-kunststoff\/luer-lock-verbinder\/luer-lock-schlauchadapter-maennlich-fuer-weiche-schlaeuche\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14327 size-medium\" title=\"Luer-Lock-Schlauchadapter (m\u00e4nnlich) f\u00fcr weiche Schl\u00e4uche\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/luer-lock-schlauchadapter-maennlich-300x300.jpg\" alt=\"Luer-Lock-Schlauchadapter (m\u00e4nnlich) f\u00fcr weiche Schl\u00e4uche\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/luer-lock-schlauchadapter-maennlich-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/luer-lock-schlauchadapter-maennlich-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/luer-lock-schlauchadapter-maennlich.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beispiele f\u00fcr amorphe Thermoplaste sind Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polymethylmethacrylat (PMMA), aus denen beispielsweise <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\">Halbzeuge<\/a> und transluzente <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\">Laborbeh\u00e4lter<\/a> gefertigt werden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da unter dem Begriff \u201ethermoplastische Kunststoffe\u201c zahlreiche unterschiedliche Polymere zusammengefasst sind, werden sie nach ihren Eigenschaften und Produktionsvolumen auch in Standardkunststoffe, technische Kunststoffe und Hochleistungskunststoffe eingeteilt (siehe Abbildung).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14322\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Highperformance_thermoplastics.svg_.jpg\" alt=\"\" width=\"741\" height=\"582\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Highperformance_thermoplastics.svg_.jpg 741w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Highperformance_thermoplastics.svg_-300x236.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 741px) 100vw, 741px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Standardkunststoffe werden kosteng\u00fcnstig in gro\u00dfen Mengen produziert. Technische Kunststoffe bieten im Vergleich dazu verbesserte mechanische Eigenschaften wie eine h\u00f6here Schlagz\u00e4higkeit oder einen gr\u00f6\u00dferen Elastizit\u00e4tsmodul, sind jedoch in der Herstellung teurer. Beide Kunststoffgruppen \u2013 Standard- und technische Kunststoffe \u2013 werden unter anderem zu <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/folien\">Folien<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\">Platten<\/a>, Formteilen, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\">Schl\u00e4uchen<\/a> und Beh\u00e4ltern verarbeitet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hochleistungskunststoffe hingegen zeichnen sich durch eine hohe Temperatur- und Chemikalienbest\u00e4ndigkeit sowie eine hohe mechanische Festigkeit aus. Zu diesen z\u00e4hlen Polyetherketone (PEK), Polyether-Etherketon (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS), Polyethersulfon (PES), Polysulfon (PSU), Polyphenylsulfon (PPSU) sowie Polyamid-Imid (PAI). Sie werden zur Herstellung von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/filtration\/membranfilter-filtermembranen-spritzenfilter-rundfilter-membranen\">Membranen<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/befestigungselemente\/schrauben\">Kunststoffschrauben<\/a> und -muttern, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/peek-schlaeuche\">Hochdruckkapillarschl\u00e4uchen<\/a>, Komponenten f\u00fcr <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/haehne-und-ventile\">Ventile<\/a> und Pumpen sowie f\u00fcr Brandschutzkleidung verwendet.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Eigenschaften_und_Beispiele_von_Elastomeren\"><\/span>Eigenschaften und Beispiele von Elastomeren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Begriff Elastomer stammt von den beiden griechischen W\u00f6rtern \u201eelastos\u201c und \u201emeros\u201c ab, was so viel wie \u201edehnbarer Teil\u201c bedeutet.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tIn der Norm ISO\u00a0472:2013(de) wird ein Elastomer als ein makromolekularer Werkstoff charakterisiert, \u201eder nach einer wesentlichen Verformung, die durch eine schwache Last erzeugt wurde, nach Entfernen der Last rasch wieder weitgehend zu seinen urspr\u00fcnglichen Abmessungen und seiner urspr\u00fcnglichen Form zur\u00fcckkehrt.\u201c\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ursache f\u00fcr dieses Verhalten sind die weitmaschig vernetzten, verkn\u00e4ulten Molek\u00fclketten. Unter Zugspannung entflechten und strecken sich diese Ketten und dehnen sich in Richtung der Belastung aus. Wird die \u00e4u\u00dfere Krafteinwirkung entfernt, drehen sich die Polymerketten zuf\u00e4llig und kehren in ihre kn\u00e4uelartige Anordnung zur\u00fcck, wodurch sich das Material zusammenzieht. Diese Eigenschaft wird als gummielastisch bezeichnet und unterscheidet Elastomere grundlegend von Duroplasten und Thermoplasten.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Elastomere Kunststoffe, umgangssprachlich auch als \u201eGummi\u201c bezeichnet, sind nicht schmelzbar und zersetzen sich oberhalb der maximalen Gebrauchstemperatur. Bei tiefen Temperaturen verspr\u00f6den sie und verlieren ihre Elastizit\u00e4t. Aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften werden aus diesen Kunststoffen haupts\u00e4chlich Reifen, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\">Gummischl\u00e4uche<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\">Dichtungen<\/a> wie zum Beispiel <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\/o-ringe\">O-Ringe<\/a> oder Flachdichtungen, aber auch <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/verschlusselemente\">Verschlusselemente<\/a> hergestellt. Zu den wichtigsten Elastomeren z\u00e4hlen Naturkautschuk, Synthesekautschuke und Silikonkautschuke. Naturkautschuk ist kosteng\u00fcnstig, hat gute mechanische und sehr gute elastische Eigenschaften, weist jedoch nur eine geringe Witterungsbest\u00e4ndigkeit auf. Synthesekautschuke bestehen aus zwei oder mehreren unterschiedlichen Monomeren und sind in vielen Eigenschaften Naturkautschuk \u00fcberlegen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zu den g\u00e4ngigen Synthesekautschuken z\u00e4hlen Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Butyl-Kautschuk (IIR), Isopren-Kautschuk (IR), <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/epdm-schlaeuche\">Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/nbr-schlaeuche\">Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)<\/a>. SBR ist ebenfalls preiswert, besitzt eine bessere Alterungs- und Hitzebest\u00e4ndigkeit als Naturkautschuk, jedoch geringere Elastizit\u00e4t. IIR zeichnet sich durch gute elektrische Isolierf\u00e4higkeit und geringe Gasdurchl\u00e4ssigkeit aus. EPDM bietet eine hohe Best\u00e4ndigkeit gegen Witterungseinfl\u00fcsse, Alterung, Ozon und viele Chemikalien, ist aber nicht resistent gegen\u00fcber Mineral\u00f6len. Im Gegensatz zu anderen Synthesekautschuken ist NBR gegen Mineral\u00f6le best\u00e4ndig und wird deshalb in der Hydraulik und Pneumatik eingesetzt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/epdm-schlaeuche\/epdm-chemieschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14329 size-medium\" title=\"EPDM-Chemieschlauch \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-chemieschlauch3-300x300.jpg\" alt=\"EPDM-Chemieschlauch \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-chemieschlauch3-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-chemieschlauch3-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-chemieschlauch3.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\/o-ringe\/epdm-o-ringe\/epdm-o-ringe-zoellig\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14331 size-medium\" title=\"EPDM-O-Ringe - z\u00f6llig \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-o-ringe-zoellig-300x300.jpg\" alt=\"EPDM-O-Ringe - z\u00f6llig \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-o-ringe-zoellig-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-o-ringe-zoellig-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/epdm-o-ringe-zoellig.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Im Vergleich zu Natur- und Synthesekautschuken bestehen die Polymerketten von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/silikon-schlaeuche\">Silikonkautschuken<\/a> nicht aus Kohlenstoff, sondern aus abwechselnd angeordneten Silicium- und Sauerstoffatomen. Dadurch sind sie \u00fcber einen weiten Temperaturbereich von -60 \u00b0C bis +300 \u00b0C einsetzbar und zeigen eine nahezu temperaturunabh\u00e4ngige Flexibilit\u00e4t sowie eine ausgezeichnete UV- und Witterungsbest\u00e4ndigkeit. Zu ber\u00fccksichtigen ist jedoch die im Vergleich zu anderen Kautschuken deutlich erh\u00f6hte Gasdurchl\u00e4ssigkeit.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Eigenschaften_und_Beispiele_von_Duroplasten\"><\/span>Eigenschaften und Beispiele von Duroplasten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Begriff Duroplast leitet sich von dem lateinischen Wort \u201edurus\u201c ab, das hart bedeutet.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tNach der Norm ISO\u00a0472:2013(de) ist ein Duroplast ein \u201eKunststoff, der durch W\u00e4rmebehandlung oder andere Ma\u00dfnahmen h\u00e4rtbar ist und sich dabei in ein praktisch unschmelzbares und unl\u00f6sliches Produkt umwandelt.\u201c\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/duroplaste-eigenschaften-und-verwendung\/\">Duroplaste<\/a> bestehen aus engmaschig miteinander vernetzten Polymerketten, sind nicht schmelzbar\u00a0 und rei\u00dfen bei mechanischer Belastung. Im Gegensatz zu thermoplastischen Kunststoffen sind sie\u00a0 nach dem Aush\u00e4rten nicht mehr verformbar und lassen sich nur noch mechanisch bearbeiten.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Typische Eigenschaften von Duroplasten sind eine hohe Temperatur- und Chemikalienbest\u00e4ndigkeit, eine im Vergleich zu Thermoplasten und Elastomeren h\u00f6here H\u00e4rte und Steifigkeit, gute elektrische Isolation und eine hohe Kriechstromfestigkeit. Zus\u00e4tzlich verf\u00fcgen Duroplaste \u00fcber einen geringen W\u00e4rmeausdehnungskoeffizienten, der zu einer guten Dimensionsstabilit\u00e4t auch bei h\u00f6heren Temperaturen f\u00fchrt. Bei der Herstellung von duroplastischen Formteilen wird fl\u00fcssiges Harz mit einem H\u00e4rter gemischt und anschlie\u00dfend unter Druck und Hitze in einer Form ausgeh\u00e4rtet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beispiele f\u00fcr Duroplaste sind Phenolharze, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/epoxidharz-herstellung-verwendung-einsatzbereiche\/\">Epoxidharze<\/a>, unges\u00e4ttigte Polyesterharze (UP-Harze), Aminoplaste sowie vernetzbare Polyurethane (PUR). Eingesetzt werden sie als <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/klebstoffe-und-schmierstoffe\/kleber\/zweikomponentenkleber\">2K-Klebstoffe<\/a>, vor allem in der holzverarbeitenden Industrie, als Gie\u00dfharze zur Einbettung elektrischer Bauteile wie Elektromotoren, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/befestigungselemente\/isolierdistanzbolzen-isolierstuetzer-isolatoren\">Isolatoren<\/a>, Kondensatoren und Hochspannungsdurchf\u00fchrungen oder zur Herstellung von Faserverbundwerkstoffen. Letztere, wie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/newsletter\/glasfaserverstaerkte-kunststoffe\">glasfaserverst\u00e4rkter Kunststoff (GFK)<\/a> oder kohlenstofffaserverst\u00e4rkter Kunststoff (CFK), finden Anwendung in Konstruktionsbauteilen von Segel- und Passagierflugzeugen, Rotorbl\u00e4ttern von Windkraftanlagen oder Sportger\u00e4ten. PUR-<a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/moosgummi-und-zellkautschukplatten\">Hartschaumplatten<\/a> werden als D\u00e4mmmaterial in K\u00fchlger\u00e4ten, W\u00e4rme- und K\u00e4ltespeichern sowie im Bauwesen zur D\u00e4mmung von D\u00e4chern, Fu\u00dfb\u00f6den, W\u00e4nden und Rohren verwendet.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/rohre\/rohr-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14333 size-medium alignnone\" title=\"Rohr aus glasfaserverst\u00e4rktem Kunststoff (GFK) \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rohr-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk-300x300.jpg\" alt=\"Rohr aus glasfaserverst\u00e4rktem Kunststoff (GFK) \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rohr-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rohr-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/rohr-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\/moosgummi-und-zellkautschukplatten\/federelement-platte-aus-zelligem-pur-mittlere-dichte\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14335 size-medium\" title=\"Federelement-Platte aus zelligem PUR - mittlere Dichte \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/federelement-platte-aus-zelligem-pur-300x300.jpg\" alt=\"Federelement-Platte aus zelligem PUR - mittlere Dichte \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/federelement-platte-aus-zelligem-pur-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/federelement-platte-aus-zelligem-pur-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/federelement-platte-aus-zelligem-pur.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Hochleistungskunststoffe_langfristig_alternativlos\"><\/span>Hochleistungskunststoffe langfristig alternativlos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ob Elastomere, Duroplaste oder Thermoplaste \u2013 Kunststoffe haben \u00fcber Jahrzehnte hinweg den technischen Fortschritt und allt\u00e4glichen Komfort erm\u00f6glicht und mitgestaltet. Inzwischen ist angesichts einer wachsenden Umwelt- und M\u00fcllproblematik die anf\u00e4ngliche Euphorie einer zunehmend kritischen Betrachtung gewichen. Gleichwohl erh\u00f6ht die Forderung nach umweltfreundlichen Alternativen mehr und mehr den Innovationsdruck, biobasierte, kompostierbare und wiederverwendbare Kunststoffl\u00f6sungen zu entwickeln. Dennoch bleibt festzuhalten, dass Kunststoffe \u2013 insbesondere Hochleistungskunststoffe \u2013 in sensiblen Branchen wie in der Pharmazie, Medizin- und Halbleitertechnik sowie in der Lebensmittelindustrie langfristig alternativlos sein d\u00fcrften. Die k\u00fcnftige Herausforderung besteht daher weniger in der generellen Abkehr vom Werkstoff Kunststoff, sondern vielmehr in seiner <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/nachhaltige-kunststoffe-mythos-oder-vision\/\">nachhaltigen Nutzung<\/a> entlang des gesamten Lebenszyklus \u2013 von der Rohstoffgewinnung \u00fcber die Verarbeitung bis hin zur <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/chemisches-kunststoffrecycling-die-grosse-chance\/\">Wiederverwertung oder sicheren Entsorgung<\/a>.<\/p>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 digitalstock \u2013 stock.adobe.com\r\n<span data-olk-copy-source=\"MessageBody\">Struktur unvernetzter Thermoplaste  <\/span>| \u00a9 Roland.chem, CC0, via Wikimedia Commons <span data-olk-copy-source=\"MessageBody\">(alle drei Abbildungen)\r\n<\/span>Temperaturpyramide der Thermoplaste | \u00a9 Minihaa, CC0, via Wikimedia Commons<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unterschiede, Eigenschaften und Beispiele Im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen wie Stahl l\u00e4sst sich das Verhalten von Kunststoffen unmittelbar aus ihrer molekularen Struktur ableiten. Insbesondere der Vernetzungsgrad der Makromolek\u00fcle bestimmt ma\u00dfgeblich thermomechanische Eigenschaften wie Elastizit\u00e4t, Formbest\u00e4ndigkeit und Verarbeitbarkeit. Auf dieser Grundlage werden Kunststoffe in die Hauptgruppen Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste unterteilt. 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