{"id":3582,"date":"2019-05-02T10:49:03","date_gmt":"2019-05-02T08:49:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=3582"},"modified":"2026-02-25T13:25:29","modified_gmt":"2026-02-25T12:25:29","slug":"gasdichte-schlaeuche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/gasdichte-schlaeuche\/","title":{"rendered":"Gasdichte Schl\u00e4uche f\u00fcr Labor und Technikum"},"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\/gasdichte-schlaeuche\/#Die_Gasdurchlaessigkeit_von_Kunststoffschlaeuchen\" title=\"Die Gasdurchl\u00e4ssigkeit von Kunststoffschl\u00e4uchen\">Die Gasdurchl\u00e4ssigkeit von Kunststoffschl\u00e4uchen<\/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\/gasdichte-schlaeuche\/#Weitere_Anforderungen_an_%E2%80%9Egasdichte%E2%80%9C_Schlaeuche\" title=\"Weitere Anforderungen an \u201egasdichte\u201c Schl\u00e4uche\">Weitere Anforderungen an \u201egasdichte\u201c Schl\u00e4uche<\/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\/gasdichte-schlaeuche\/#Einige_Polymerbeispiele\" title=\"Einige Polymerbeispiele\">Einige Polymerbeispiele<\/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\/gasdichte-schlaeuche\/#Ausblick\" title=\"Ausblick\">Ausblick<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Technische Gase gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu den Abnehmern. Erdgas f\u00fcr die Energieversorgung oder Prozessgase f\u00fcr die chemische Industrie werden hochverdichtet \u00fcber weite Strecken durch Pipelines und Rohrleitungen gepumpt oder verfl\u00fcssigt in Gro\u00dftanks auf dem Wasserweg bef\u00f6rdert. Auf der Stra\u00dfe werden technische Gase in Druckgasbeh\u00e4ltern als Gefahrgut zum Verbraucher transportiert. Hier werden sie meist \u00fcber Verteiler und feste Rohrleitungen den jeweiligen Verwendungsstellen in Labor und Technikum zugef\u00fchrt, wo sie als Sp\u00fcl-, Tr\u00e4ger- oder Reaktionsmedium ben\u00f6tigt werden.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>F\u00fcr die Gasentnahme vor Ort aus einer fest installierten Verteileranlage oder aber auch aus der vom Lager herbeigeschafften Druckgasflasche wird flexiblen Gasschl\u00e4uchen aus Elastomeren meist der Vorzug gegen\u00fcber starren Rohrleitungen gegeben. Welche technischen Anforderungen an Gasschl\u00e4uche gestellt werden m\u00fcssen und welche Materialien sich f\u00fcr Gasschl\u00e4uche besonders eignen, wird nachfolgende erl\u00e4utert.<\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Die_Gasdurchlaessigkeit_von_Kunststoffschlaeuchen\"><\/span>Die Gasdurchl\u00e4ssigkeit von Kunststoffschl\u00e4uchen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dass Gase durch Kunststoffe diffundieren, hat wohl schon jeder einmal feststellen k\u00f6nnen. Der Fahrradreifen aus Butylkautschuk oder Latex muss ab und an aufgepumpt werden und beim Autoreifen ist es ebenso, auch wenn deren Ventile dicht sind.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dass Gase unterschiedlich schnell durch Kunststoffe diffundieren, hat auch schon jeder einmal beobachtet: Der auf dem Volksfest gekaufte, mit \u201eGas\u201c gef\u00fcllte Luftballon war schon nach wenigen Stunden geschrumpft, w\u00e4hrend der mit Lungenkraft zu Hause selbst aufgeblasene Ballon lange prall geblieben war. Ursache daf\u00fcr ist der Gr\u00f6\u00dfenunterschied zwischen den Gasmolek\u00fclen beider Ballonf\u00fcllungen, zwischen dem des Wasserstoffs und den in der Luft enthaltenen Molek\u00fcle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wasserstoffmolek\u00fcle sind erheblich kleiner als die Stickstoff- und Sauerstoffmolek\u00fcle der Atemluft. Zur Veranschaulichung ohne weitere Wertung der Zahlen m\u00f6gen hierf\u00fcr die \u201ekovalenten Radien\u201c stehen, die bei Wasserstoff etwa 30 Pikometer (3 x 10<sup>-9<\/sup> cm) betragen, bei Stickstoff und Sauerstoff jedoch etwas \u00fcber 70 Pikometer (7 x 10<sup>-9<\/sup> cm).<\/p>\n<figure id=\"attachment_3587\" aria-describedby=\"caption-attachment-3587\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3587 size-full\" title=\"Bunte Ballone\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ballone-bunt.jpg\" alt=\"ballone-bunt\" width=\"600\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ballone-bunt.jpg 600w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ballone-bunt-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ballone-bunt-110x75.jpg 110w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3587\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 63 Creation \u2013 stock.adobe.com<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Gasdurchl\u00e4ssigkeit eines Kunststoffs wird durch das \u201efreie Volumen\u201c im Kunststoff-Makromolek\u00fcl bestimmt, also dem Platz zwischen den Polymermolek\u00fclen. Folglich werden gr\u00f6\u00dfere Molek\u00fcle, wie Stickstoff oder Sauerstoff, an der Durchwanderung eines Kunststoffs mehr gehindert als kleinere, wie Wasserstoff oder auch Helium.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das f\u00fcr jeden Kunststoff spezifische \u201efreie Volumen\u201c, das von der Zusammensetzung des Polymers sowie seinem Vernetzungsgrad abh\u00e4ngt, hat letztendlich unterschiedliche Werte f\u00fcr die Permeabilit\u00e4t eines bestimmten Gases f\u00fcr unterschiedliche Kunststoffe zur Folge. \u00dcblicherweise wird die Permeabilit\u00e4t als die Menge des durchgetretenen Stoffs in Mikrogramm pro Quadratzentimeter und Minute (\u00b5g x cm<sup>-2<\/sup> x min<sup>-1<\/sup>) angegeben.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunststoffe sind umso weniger gasdurchl\u00e4ssig, je h\u00f6her ihr Vernetzungsgrad ist. Mit einer h\u00f6heren Vernetzung verringert sich jedoch die erw\u00fcnschte Elastizit\u00e4t, sodass man es schlie\u00dflich mit starren Kunststoffrohren statt mit elastischen Schl\u00e4uchen zu tun hat. Die unmittelbare Schlussfolgerung daraus ist, dass es einen f\u00fcr Gase absolut undurchl\u00e4ssigen, aber dennoch elastischen Schlauch gar nicht geben kann.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/cr-schlaeuche\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3619 size-full\" title=\"CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner | Regelwerk: F\u00fcr alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260; DIN-DVGW-Reg.-Nr.92.01e487\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner.jpg\" alt=\"cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/cr-schlaeuche\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3620 size-full\" title=\"CR-Gasschlauch f\u00fcr Gasbrenner mit Endmuffen | kein Abknicken m\u00f6glich, somit Unterbrechung der Gaszufuhr ausgeschlossen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen.jpg\" alt=\"cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cr-gasschlauch-fuer-gasbrenner-mit-endmuffen-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine besondere Rolle f\u00fcr die Gasdurchl\u00e4ssigkeit spielt dabei der F\u00fcllstoffgehalt des Kunststoffs. Durch F\u00fcllstoffe, wie feindisperses Siliziumdioxid, kann das \u201efreie\u201c Volumen reduziert und damit die Permeabilit\u00e4t eines Schlauchmaterials deutlich gemindert werden, ohne dabei erheblich an Elastizit\u00e4t einzub\u00fc\u00dfen. Die \u201ehohe Kunst\u201c der Kunststoffproduzenten besteht darin, Schlauchmaterialien zu entwickeln, deren Gasdurchl\u00e4ssigkeit so gering ist, sodass der Begriff \u201egasdicht\u201c f\u00fcr die Praxis dennoch gerechtfertigt ist.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weitere_Anforderungen_an_%E2%80%9Egasdichte%E2%80%9C_Schlaeuche\"><\/span><span style=\"font-weight: normal !msorm;\">Weitere Anforderungen an \u201egasdichte\u201c Schl\u00e4uche<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">An Materialien f\u00fcr \u201egasdichte\u201c Kunststoffschl\u00e4uche werden neben geringer Gasdurchl\u00e4ssigkeit auch unterschiedliche, anwendungsbezogene Anforderungen gestellt. So m\u00fcssen sie h\u00e4ufig eine gro\u00dfe thermische und mechanische Robustheit sowie Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber aggressiven Medien, wie Chlorwasserstoff, Chlorgas oder Schwefeloxide, aufweisen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In der Halbleiterindustrie werden Schl\u00e4uche zum Transport hochreiner Gase, wie zum Beispiel f\u00fcr Silane, ben\u00f6tigt. Hierbei darf der Schlauch keine Verunreinigungen abgeben, etwa durch Ausgasungen. Zudem werden Gasschl\u00e4uche auch f\u00fcr die Pharma- und Lebensmittelindustrie ben\u00f6tigt, die den Anforderungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) beziehungsweise des Bundesinstituts f\u00fcr Risikobewertung (BfR) gerecht werden m\u00fcssen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3635\" aria-describedby=\"caption-attachment-3635\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3635 size-full\" title=\"Fahrrad-Reifenschlauch\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/fahrrad-reifenschlauch.jpg\" alt=\"fahrrad-reifenschlauch\" width=\"600\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/fahrrad-reifenschlauch.jpg 600w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/fahrrad-reifenschlauch-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3635\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 patrikslezak \u2013 stock.adobe.com<\/figcaption><\/figure>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Einige_Polymerbeispiele\"><\/span>Einige Polymerbeispiele<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ein gewichtiger Grund f\u00fcr die Forderung nach \u201egasdichten\u201c Schl\u00e4uchen ist die Arbeitssicherheit. Denn der Durchtritt von Gasen durch Schlauchleitungen kann zu deren Anreicherung in der Umgebungsluft f\u00fchren, was Vergiftungen oder auch die Bildung explosibler Gas-Luft-Gemische zur Folge haben kann.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ein markantes Beispiel daf\u00fcr ist das Autogenschwei\u00dfen und Brennschneiden, bei dem neben Sauerstoff auch Acetylen (Ethin) einem Brenner zugef\u00fchrt werden. Acetylen-Luftgemische sind bereits bei einem Acetylenanteil von 2,5 Vol-% explosibel, zudem wirkt es erstickend. Das Grundmaterial f\u00fcr die sogenannten \u201eBrennerschl\u00e4uche\u201c f\u00fcr Acetylen und Sauerstoff ist der elastische Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wegen der Empfindlichkeit von virginalem SBR gegen\u00fcber Mineral\u00f6len, Schmierfetten und Benzin sind die Acetylenschl\u00e4uche zus\u00e4tzlich mit einem rot eingef\u00e4rbten SBR\/EPDM-Polymerblend, einem Polymergemisch, ummantelt und damit zugleich gekennzeichnet. Die zugeh\u00f6rigen Schl\u00e4uche f\u00fcr Sauerstoff aus gleichem Material sind zur Unterscheidung blau eingef\u00e4rbt.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/brenngas-und-fluessiggas-schlaeuche\/autogen-schweissschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3604 size-full\" title=\"SBR\/EPDM-Autogen-Schwei\u00dfschlauch | Anwendung im Bereich Acetylen und andere Brenngase (Farbe rot, au\u00dfer LPG, MPS, Erdgas, Methan) oder Sauerstoff (blau)\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-epdm-autogen-schweissschlauch.jpg\" alt=\"sbr-epdm-autogen-schweissschlauch\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-epdm-autogen-schweissschlauch.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-epdm-autogen-schweissschlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/brenngas-und-fluessiggas-schlaeuche\/autogenschlauch-fuer-gase\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3605 size-full\" title=\"SBR\/NR-Autogenschlauch f\u00fcr Gase | Farbe: innen schwarz, au\u00dfen je nach Gasart rot, blau oder schwarz\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-schlaeuche-sbr-nr-autogenschlauch-fuer-gase.jpg\" alt=\"sbr-schlaeuche-sbr-nr-autogenschlauch-fuer-gase\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-schlaeuche-sbr-nr-autogenschlauch-fuer-gase.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sbr-schlaeuche-sbr-nr-autogenschlauch-fuer-gase-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr Erdgas, das haupts\u00e4chlich aus Methan besteht, und f\u00fcr das heute kaum noch verwendete Leuchtgas, dessen Hauptbestandteil Kohlenstoffmonoxid war, sind Gasschl\u00e4uche aus Chloroprenkautschuk (CR) geeignet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine hohe Dichtigkeit ist hier ebenfalls notwendig, weil Erdgas bereits ab Konzentrationen von 4,4 Vol-% mit der Luft explosible Gasgemische bildet. F\u00fcr Kohlenstoffmonoxid liegt die untere Explosionsgrenze mit 12,5 Vol-% deutlich h\u00f6her, daf\u00fcr ist aber die Toxizit\u00e4tsgrenze sehr viel niedriger als die f\u00fcr Methan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schl\u00e4uche aus Polytetrafluorethylen (PTFE, THOMAFLON) stehen f\u00fcr hohe Gasdichtigkeit gegen\u00fcber vielen Gasen. F\u00fcr die Schlauchtechnik ist auch der sehr gro\u00dfe Einsatzbereich von -200 \u00b0C bis +260 \u00b0C von gro\u00dfer Bedeutung. Au\u00dferdem ist PTFE best\u00e4ndig gegen\u00fcber Witterungseinfl\u00fcssen, UV-Strahlung und nahezu allen anorganischen und organischen Stoffen, au\u00dfer elementarem Fluor und geschmolzenen Alkalimetallen. Mit st\u00fctzender Edelstahlgeflecht-Ummantelung k\u00f6nnen dickwandige PTFE-Hochdruckschl\u00e4uche auch f\u00fcr Dr\u00fccke von 300 bar verwendet werden.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3589\" aria-describedby=\"caption-attachment-3589\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3589 size-full\" title=\"Hochdruckluftschlauch f\u00fcr industrielle Maschinen und Anlagen\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hochdruckluftschlauch-industrielle-maschinen-anlagen.jpg\" alt=\"hochdruckluftschlauch- industrielle-maschinen-anlagen\" width=\"600\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hochdruckluftschlauch-industrielle-maschinen-anlagen.jpg 600w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hochdruckluftschlauch-industrielle-maschinen-anlagen-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3589\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 sorapolujjin \u2013 stock.adobe.com<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perfluoralkoxy-Polymere (PFA) sind, ebenso wie PTFE, chemisch sehr stabile und gasdichte Kunststoffe. Der technische Vorteil dieser Co-Polymere aus Tetrafluorethylen (TFE) und Perfluoralkoxyvinylethern (PFAVE) ist ihre hohe Flexibilit\u00e4t, die kleinste Biegeradien erlaubt. Eine chemische Variante der PFA-Polymere sind die sogenannten \u201emodifizierten\u201c Perfluoralkoxy-Polymere (MFA), deren Gasdichtigkeit noch h\u00f6her als die von PFA-Polymeren ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Auch in der Medizintechnik werden Gasschl\u00e4uche ben\u00f6tigt. Hier sind weniger die Undurchl\u00e4ssigkeit f\u00fcr Gase und Temperaturbelastbarkeit gefragt als vielmehr die Reinheit und Formbest\u00e4ndigkeit des Materials.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schl\u00e4uche aus dem Copolymer Fluorethylenpropylen (FEP) werden in Form von Wellrohrschl\u00e4uchen f\u00fcr Beatmungsger\u00e4te eingesetzt, die durch ihre spezielle Ausformung sehr flexibel und besonders knicksicher sind.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/fep-schlaeuche\/fep-chemieschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3613 size-full\" title=\"FEP-Chemieschlauch\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/fep-chemieschlauch.jpg\" alt=\"fep-chemieschlauch\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/fep-chemieschlauch.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/fep-chemieschlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pfa-schlaeuche\/pfa-wellrohr-mit-glatten-enden\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3614 size-full\" title=\"PFA-Wellrohr mit glatten Enden\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pfa-wellrohr-mit-glatten-enden.jpg\" alt=\"pfa-wellrohr-mit-glatten-enden\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pfa-wellrohr-mit-glatten-enden.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pfa-wellrohr-mit-glatten-enden-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schl\u00e4uche aus Fluorkautschuk-Mischpolymerisat (FKM\/FPM, Viton<sup>\u00ae<\/sup>, THOMAFLUOR) sind hochelastisch sowie \u00f6l- und l\u00f6semittelbest\u00e4ndig. Daher stellen sie eine sehr gute Barriere gegen\u00fcber Kraftstoffd\u00e4mpfen dar und erf\u00fcllen die gesetzlichen Auflagen im Automobilbereich wie auch die Vorschriften des <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/CARB\">CARB<\/a> (California Air Ressource Board). Aufgrund ihrer chemischen Best\u00e4ndigkeit werden FKM-Schl\u00e4uche auch f\u00fcr die Durchleitung \u00e4tzender Gase, wie Chlorwasserstoff und Ozon, bei Temperaturen bis 200 \u00b0C eingesetzt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Harte, chemikalien- und temperaturbest\u00e4ndige Schl\u00e4uche aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) sind im chemischen Anlagenbau und, da sie weichmacherfrei sind, auch in der Pharma- und Lebensmittelindustrie zu finden. Sie eignen sich hier besonders f\u00fcr feste Installationen. Aufgrund ihrer hydrophoben Oberfl\u00e4che und ihrer Materialreinheit sind sie physiologisch unbedenklich, lebensmittelecht und sterilisierbar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Auch der viel verwendete PVC-Schlauch ist als Gasschlauch geeignet. Der Nachteil von \u201egew\u00f6hnlichem\u201c PVC ist jedoch der Einsatz von Weichmachern, die dem Material zwar Elastizit\u00e4t verleihen aber allm\u00e4hlich ausgasen. Deswegen sind die Einsatzm\u00f6glichkeiten von PVC als Schlauchmaterial f\u00fcr Gasschl\u00e4uche begrenzt. Quervernetztes PVC hingegen, das unter dem Handelsnamen Tygon<sup>\u00ae<\/sup> angeboten wird, ist frei von Weichmachern. Daher sind Tygon<sup>\u00ae<\/sup>-Schl\u00e4uche sogar f\u00fcr den Lebensmittel- und Pharmabereich sowie f\u00fcr den medizintechnischen Einsatz zugelassen.<\/p>\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/ptfe-schlaeuche\/ptfe-saug-und-druckschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3599 size-full\" title=\"PTFE-Saug- und Druckschlauch mit Stahlwendel\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ptfe-saug-und-druckschlauch-mit-stahlwendel.jpg\" alt=\"ptfe-saug-und-druckschlauch-mit-stahlwendel\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ptfe-saug-und-druckschlauch-mit-stahlwendel.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/ptfe-saug-und-druckschlauch-mit-stahlwendel-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/gummischlaeuche-elastomerschlaeuche\/silikon-schlaeuche\/silikon-beatmungsschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3600 size-full\" title=\"Silikon-Beatmungsschlauch | Gasgeeignet: ja\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/silikon-beatmungsschlauch.jpg\" alt=\"silikon-beatmungsschlauch\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/silikon-beatmungsschlauch.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/silikon-beatmungsschlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/center><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der f\u00fcr viele Zwecke hervorragend geeignete Silikonschlauch ist wegen seines sperrigen Molek\u00fclaufbaus, dem seine hohe Elastizit\u00e4t zu verdanken ist, aber deshalb auch \u00fcber sehr viel \u201efreien Raum\u201c verf\u00fcgt, als Gasschlauch v\u00f6llig untauglich. Sein Einsatz zum Durchleiten von Gasen kann sogar zu Gef\u00e4hrdungen f\u00fchren, denn er zeigt von allen Kunststoffschl\u00e4uchen die h\u00f6chste Durchl\u00e4ssigkeit f\u00fcr Gase.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ausblick\"><\/span><span style=\"font-weight: normal !msorm;\">Ausblick<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Einen absolut dichten Schlauch f\u00fcr jegliche Gase kann es aus physikalisch-chemischen Gr\u00fcnden nicht geben, wohl aber Schl\u00e4uche mit vernachl\u00e4ssigbarer Gasdurchl\u00e4ssigkeit. Die Vielzahl der verf\u00fcgbaren Schlauchqualit\u00e4ten aus reinen Kunststoffen wie auch aus Kunststoff-Co-Polymerisaten und Kunststoffblends sollten gen\u00fcgen, f\u00fcr anstehende Probleme den geeigneten Schlauch zu finden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die sorgsame Auswahl ist allerdings unumg\u00e4nglich, denn eine falsche Materialwahl kann nicht nur der Zweckerf\u00fcllung zuwider laufen, sondern im Extremfall auch zu ernsthaften Gef\u00e4hrdungen f\u00fchren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Technische Gase gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu den Abnehmern. Erdgas f\u00fcr die Energieversorgung oder Prozessgase f\u00fcr die chemische Industrie werden hochverdichtet \u00fcber weite Strecken durch Pipelines und Rohrleitungen gepumpt oder verfl\u00fcssigt in Gro\u00dftanks auf dem Wasserweg bef\u00f6rdert. Auf der Stra\u00dfe werden technische Gase in Druckgasbeh\u00e4ltern als Gefahrgut zum Verbraucher transportiert. 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