{"id":8008,"date":"2022-11-17T15:22:07","date_gmt":"2022-11-17T14:22:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=8008"},"modified":"2025-07-11T15:06:41","modified_gmt":"2025-07-11T13:06:41","slug":"koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/","title":{"rendered":"K\u00f6nigswasser: Verwendung und Eigenschaften"},"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\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Alles_ueber_den_industriellen_Einsatz_und_die_passende_Schlauchtechnik\" title=\"Alles \u00fcber den industriellen Einsatz und die passende Schlauchtechnik\">Alles \u00fcber den industriellen Einsatz und die passende Schlauchtechnik<\/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\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Verwendung_von_Koenigswasser\" title=\"Verwendung von K\u00f6nigswasser\">Verwendung von K\u00f6nigswasser<\/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\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Werkstoffe_fuer_das_Arbeiten_mit_Koenigswasser\" title=\"Werkstoffe f\u00fcr das Arbeiten mit K\u00f6nigswasser\">Werkstoffe f\u00fcr das Arbeiten mit K\u00f6nigswasser<\/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\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Fluorhaltige_Homopolymere_PCTFE_und_PTFE\" title=\"Fluorhaltige Homopolymere: PCTFE und PTFE\">Fluorhaltige Homopolymere: PCTFE und PTFE<\/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\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Fluorhaltige_Copolymere_ETFE_ECTFE_PFEP_PFA_und_MFA\" title=\"Fluorhaltige Copolymere: ETFE, ECTFE, PFEP, PFA und MFA\">Fluorhaltige Copolymere: ETFE, ECTFE, PFEP, PFA und MFA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/koenigswasser-verwendung-und-eigenschaften\/#Perfluorkautschuk_FFKM\" title=\"Perfluorkautschuk FFKM\">Perfluorkautschuk FFKM<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Alles_ueber_den_industriellen_Einsatz_und_die_passende_Schlauchtechnik\"><\/span>Alles \u00fcber den industriellen Einsatz und die passende Schlauchtechnik<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Viele haben den Begriff K\u00f6nigswasser schon geh\u00f6rt. Doch was bedeutet der Name und woraus besteht dieses besondere \u201eWasser\u201c? Der Name \u201eK\u00f6nigswasser\u201c beschreibt die Eigenschaft, die \u201ek\u00f6niglichen\u201c Metalle Gold und Platin aufzul\u00f6sen. Ein anderer, weniger gel\u00e4ufiger Name ist K\u00f6nigss\u00e4ure.<\/strong><\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tK\u00f6nigswasser ist ein Gemisch aus zwei S\u00e4uren. Es besteht aus drei Teilen konzentrierter Salzs\u00e4ure und einem Teil konzentrierter Salpeters\u00e4ure.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beim Mischen der beiden S\u00e4uren entstehen Nitrosylchlorid (NOCl) und Chlorradikale, die f\u00fcr das Aufl\u00f6sen des Metalls verantwortlich sind. In konzentrierter Salpeters\u00e4ure allein l\u00f6st sich Gold nicht auf. Erst durch die Anwesenheit der Chloridionen der Salzs\u00e4ure werden die durch die Salpeters\u00e4ure oxidierten Goldionen komplexiert und bilden Tetrachlorogolds\u00e4ure (HAuCl<sub>4<\/sub>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neben Gold und Platin k\u00f6nnen auch die Metalle Rhenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium und Quecksilber von K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st werden. Zirkonium, Hafnium, Niob, Tantal, Titan und Wolfram bilden auf der Oberfl\u00e4che eine Passivschicht und werden deshalb bei Raumtemperatur nicht von K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st. Silber l\u00f6st sich in K\u00f6nigswasser ebenfalls nicht auf, denn es bildet eine unl\u00f6sliche Silberchloridschicht.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8019\" aria-describedby=\"caption-attachment-8019\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8019 size-full\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/gold-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"179\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/gold-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/gold-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein-300x119.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8019\" class=\"wp-caption-text\"><center>Gold wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (Versuchsbeginn links, Endzustand rechts)<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00f6nigswasser ist nur kurze Zeit verwendbar, da mit der Zeit Nitrosylchlorid, Chlor und Nitrose Gase, ein Gemisch aus verschiedenen Stickoxiden, zerfallen bzw. entweichen. Deshalb muss es vor der Verwendung stets frisch angesetzt werden.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Verwendung_von_Koenigswasser\"><\/span>Verwendung von K\u00f6nigswasser<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00f6nigswasser wird haupts\u00e4chlich zur Herstellung von Tetrachlorogolds\u00e4ure verwendet, die als Elektrolyt im Wohlwill-Verfahren eingesetzt wird. Das Wohlwill-Verfahren ist ein elektrochemisches Scheideverfahren f\u00fcr Bunt- und Edelmetalle, mit dem Gold mit einem Feingehalt von \u00fcber 99,99 Prozent abgeschieden werden kann.<\/p>\n<div class=\"box warning  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tIn der analytischen Chemie wird K\u00f6nigswasser bei dem Aufschluss schwerl\u00f6slicher Proben, dem sogenannten K\u00f6nigswasseraufschluss, verwendet.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zur Bestimmung der in K\u00f6nigswasser l\u00f6slichen oder extrahierbaren Elemente wie Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei und Zink in Kl\u00e4rschl\u00e4mmen und B\u00f6den ist in Deutschland der K\u00f6nigswasseraufschluss nach DIN EN 13 346 vorgeschrieben. Norm DIN EN 13657 regelt die Bestimmung der Schwermetalle in Bioabf\u00e4llen, Deponien und Altholz. Beim K\u00f6nigswasseraufschluss werden die Proben zuerst getrocknet und gemahlen, mit K\u00f6nigswasser versetzt und zwei Stunden bei Siedetemperatur erhitzt. Die genannten Metalle gehen dabei in L\u00f6sung und deren Gehalt kann gemessen werden.<\/p>\n<figure id=\"attachment_8020\" aria-describedby=\"caption-attachment-8020\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8020 size-full\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/platin-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"139\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/platin-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/platin-wird-in-koenigswasser-aufgeloest-klein-300x93.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-8020\" class=\"wp-caption-text\"><center>Platin wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (Versuchsbeginn links, Endzustand rechts)<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ein anderes Einsatzgebiet von K\u00f6nigswasser ist die Absch\u00e4tzung des Feingoldgehaltes von Schmuckobjekten. Dazu werden an der Goldoberfl\u00e4che mehrere Abriebproben genommen, die mit K\u00f6nigswasser verschiedener Konzentrationen versetzt werden.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tProben mit niedrigem Goldgehalt l\u00f6sen sich in S\u00e4uren s\u00e4mtlicher Konzentration auf. Proben mit hohem Goldgehalt, gr\u00f6\u00dfer als 96,5 Gewichtsprozent, l\u00f6sen sich nur in dem K\u00f6nigswasser mit der h\u00f6chsten Konzentration auf.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">So l\u00e4sst sich sogenanntes \u201eAutobahngold\u201c relativ schnell entlarven. Auch in der Metallographie findet K\u00f6nigswasser Anwendung. Dabei wird die Oberfl\u00e4che von Metallen oder Legierungen mit K\u00f6nigswasser ange\u00e4tzt, um die kristalline Struktur sichtbar zu machen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Werkstoffe_fuer_das_Arbeiten_mit_Koenigswasser\"><\/span>Werkstoffe f\u00fcr das Arbeiten mit K\u00f6nigswasser<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">K\u00f6nigswasser ist eine stark \u00e4tzende S\u00e4ure und zudem brandf\u00f6rdernd. Beim Arbeiten mit dieser S\u00e4ure ist deshalb besondere Vorsicht geboten. Die meisten Werkstoffe werden von K\u00f6nigswasser angegriffen, lediglich fluorhaltige Polymere sind dagegen best\u00e4ndig. <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\/laborbehaelter\">Laborbeh\u00e4lter<\/a> zum Herstellen von K\u00f6nigswasser sowie <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Kunststoffschl\u00e4uche<\/a> zum Transport werden aus diesen Werkstoffen gefertigt.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Fluorhaltige_Homopolymere_PCTFE_und_PTFE\"><\/span>Fluorhaltige Homopolymere: PCTFE und PTFE<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es gibt verschiedene Gruppen fluorhaltiger Polymere, die gegen\u00fcber K\u00f6nigswasser best\u00e4ndig sind. Eine Gruppe ist die der Homopolymere. Dabei bedeutet Homopolymere, dass diese Polymere nur aus einem Monomer aufgebaut. Zu dieser Gruppe geh\u00f6ren <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/ptfe-schlaeuche\">Polytetrafluorethylen (PTFE)<\/a> und Polychlortrifluorethylen (PCTFE). Ausgangsprodukt f\u00fcr die Herstellung von PTFE ist das Monomer Tetrafluorethylen, PCTFE wird durch Polymerisation des Monomers 1-Chlor-1,2,2-trifluorethylen hergestellt. Die beiden Monomere unterscheiden sich dadurch, dass eines der vier Fluoratome durch ein Chloratom substituiert ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PCTFE wurde bereits 1934 entwickelt und ist damit der fr\u00fcheste Fluorkunststoff. PCTFE ist ein teilkristalliner Thermoplast und besitzt von allen Fluorkunststoffen die h\u00f6chste H\u00e4rte, Festigkeit und Steifigkeit. Er kann in einem breiten Temperaturbereich von -240 \u00b0C bis +205 \u00b0C eingesetzt werden. Dieser Kunststoff wird haupts\u00e4chlich zu <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\">Halbzeugen<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/folien\">Folien<\/a> verarbeitet. F\u00fcr Kunststoffschl\u00e4uche ist er wegen seiner Steifheit ungeeignet.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/ptfe-schlaeuche\/ptfe-chemieschlauch-standard\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8021\" title=\"PTFE-Chemieschlauch - standard \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-chemieschlauch-standard.jpg\" alt=\"PTFE-Chemieschlauch - standard \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-chemieschlauch-standard.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-chemieschlauch-standard-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-chemieschlauch-standard-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/staebe\/staebe-aus-elastomeren-kunststoffen-oder-glaskeramik\/rundstab-aus-pctfe\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8022\" title=\"Rundstab aus PCTFE \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/rundstab-aus-pctfe.jpg\" alt=\"Rundstab aus PCTFE \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/rundstab-aus-pctfe.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/rundstab-aus-pctfe-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/rundstab-aus-pctfe-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PTFE, das auch unter dem Handelsnamen Teflon\u00ae bekannt ist, wurde 1938 entwickelt. Hohe Produktionskosten und wenig Anwendungsm\u00f6glichkeiten verhinderten zu Beginn eine breite Verwendung. Beim Bau der ersten Atombombe 1943 in den USA musste bei der Urananreicherung mit gro\u00dfen Mengen des \u00e4u\u00dferst korrosiven Uranhexafluorid gearbeitet werden. Daf\u00fcr wurden PTFE-beschichtete Werkstoffe eingesetzt. Danach hielt PTFE auch Einzug in den zivilen Bereich.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tVon allen Kunststoffen besitzt PTFE die h\u00f6chste chemische Best\u00e4ndigkeit und L\u00f6sungsmittelfestigkeit. Zudem ist PTFE physiologisch unbedenklich und hat seit 1960 die Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) im Lebensmittelbereich.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eingesetzt werden kann PTFE in einem Temperaturbereich von -200 \u00b0C bis +260 \u00b0C. Im Bereich der Dichtungstechnik wird der Hochleistungskunststoff als <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/klebebaender-und-baender\/klebebaender-und-baender-aus-elastomeren-oder-kunststoffen\/dichtungsband-aus-expandiertem-ptfe\">PTFE-Dichtungsband<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\">Dichtungsring<\/a> und Faltenbalg verwendet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Als Beschichtungsmaterial kommt PTFE wegen seiner Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und Antihafteigenschaften zum Einsatz bei der Beschichtung von Beh\u00e4ltern und Rohrleitungen. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\">Schlauchtechnik<\/a>. Kunststoffschl\u00e4uche aus Fluorkunststoffen finden aufgrund ihrer chemischen und thermischen Best\u00e4ndigkeit, ihrer vernachl\u00e4ssigbaren Gaspermeabilit\u00e4t, mechanischen Flexibilit\u00e4t und Sterilisierbarkeit breite Anwendung in der Chemie, der Pharma- und Medizintechnik sowie in der Lebensmittelindustrie.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Fluorhaltige_Copolymere_ETFE_ECTFE_PFEP_PFA_und_MFA\"><\/span>Fluorhaltige Copolymere: ETFE, ECTFE, PFEP, PFA und MFA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die zweite Gruppe der Fluorpolymere ist die der Copolymere. Copolymere sind aus zwei verschiedenen Monomeren aufgebaut. Beispiele sind Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), Ethylen-Chlortrifluorethylen(ECTFE), Perfluorethylen-propylen (PFEP), Poly[tetrafluorethylen-perfluor(alkoxyvinylether)] (PFA) und modifiziertes PFA (MFA).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pfa-schlaeuche\/pfa-chemieschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8024\" title=\"PFA-Chemieschlauch \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/pfa-chemieschlauch1.jpg\" alt=\"PFA-Chemieschlauch \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/pfa-chemieschlauch1.jpg 350w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/pfa-chemieschlauch1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/pfa-chemieschlauch1-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/folien\/ptfe-folien\/ptfe-folie-virginal\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8025 size-full\" title=\"PTFE-Folie (virginal)\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-folie-virginal1.jpg\" alt=\"PTFE-Folie (virginal)\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-folie-virginal1.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ptfe-folie-virginal1-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wie PTFE und ECTFE unterscheiden sich ETFE und ECTFE durch die Substitution eines der vier Fluoratome durch Chlor. Beide Polymere werden durch Polymerisation der Monomere Tetrafluorethylen beziehungsweise Polychlortrifluorethylen und Ethylen hergestellt. Sie sind teilfluoriert, haben eine geringere Dichte als PTFE und zeigen eine hohe Transparenz, Lichtdurchl\u00e4ssigkeit sowie eine \u00e4hnliche chemische Best\u00e4ndigkeit wie PTFE. ETFE wird haupts\u00e4chlich in der Architektur f\u00fcr Bedachungen, Wand- und Fassadenverkleidungen verwendet. So besteht die Bedachung der Allianz-Arena in M\u00fcnchen aus ETFE-Folie. ECTFE kommt als Beschichtungsmaterial von Rohren und Beh\u00e4ltern sowie in der Chemie als Glasersatz f\u00fcr Laborartikel zum Einsatz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PFEP, oft nur als FEP bezeichnet, wird bei der Co-Polymerisation von Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen erhalten. Wie auch PTFE ist FEP ein vollst\u00e4ndig fluoriertes Polymer, bei dem alle Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt sind. Von allen Fluorpolymeren zeichnet es sich durch den weitesten thermischen Arbeitsbereich von -250 \u00b0C bis +205 \u00b0C aus. In der Schlauchtechnik kommt es als transparenter Kunststoffschlauch mit porenloser, antiadh\u00e4siver Innenwandung zum Einsatz, der f\u00fcr alle Sterilisationsverfahren geeignet ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PFA und MFA sind vollst\u00e4ndig fluorierte Copolymere der Monomere Tetrafluorethylen und Perfluoralkoxyethylen. Sie unterscheiden sich in der L\u00e4nge der Ethergruppe. Im Gegensatz zu PTFE ist PFA thermoplastisch verarbeitbar, besitzt bessere Antihafteigenschaften, eine h\u00f6here Chemikalienbest\u00e4ndigkeit, aber eine geringere Kratzfestigkeit als PTFE. Ein wichtiges Einsatzgebiet von sind Gef\u00e4\u00dfe und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/pfa-schlaeuche\">Kunststoffschl\u00e4uche aus PFA<\/a> in der Elementspurenanalytik. Da PFA im Gegensatz zu den \u00fcblich genutzten Materialien wie Glas, Quarz, Polyethylen und Polypropylen weniger Wechselwirkung mit Proben- und Referenzl\u00f6sungen zeigt, werden bei der Verwendung von PFA-Gef\u00e4\u00dfen und Schl\u00e4uchen verl\u00e4sslichere Analysenergebnisse erhalten.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/mfa-schlaeuche\/mfa-chemieschlauch\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8023\" title=\"MFA-Chemieschlauch\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/mfa-chemieschlauch.jpg\" alt=\"MFA-Chemieschlauch\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/mfa-chemieschlauch.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/mfa-chemieschlauch-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/mfa-chemieschlauch-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\/o-ringe\/ffkm-o-ringe\/ffkm-o-ringe\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8026 size-full\" title=\"FFKM-O-Ringe\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ffkm-o-ringe.jpg\" alt=\"FFKM-O-Ringe\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ffkm-o-ringe.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ffkm-o-ringe-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">MFA zeichnet sich neben der chemischen auch durch thermische und mechanische Stabilit\u00e4t, aber vor allem durch seine hervorragende Lichtdurchl\u00e4ssigkeit aus. Es wird haupts\u00e4chlich zu <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/mfa-schlaeuche\">MFA-Kunststoffschl\u00e4uchen<\/a> verarbeitet, die aufgrund ihrer FDA-Konformit\u00e4t auch in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und in der Medizintechnik zum Einsatz kommen.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Perfluorkautschuk_FFKM\"><\/span>Perfluorkautschuk FFKM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zur dritten Gruppe der gegen K\u00f6nigswasser best\u00e4ndigen Fluorpolymere geh\u00f6rt der Perfluorkautschuk. Unter Perfluorkautschuk, abgek\u00fcrzt FFKM, werden perfluorierte Elastomere \u00e4hnlicher chemischer Zusammensetzung zusammengefasst. Sie zeigen eine ausgezeichnete chemische und thermische Stabilit\u00e4t, eine konstante Elastizit\u00e4t und sind ausgasungsarm. Die Herstellung ist aufwendig, weshalb Perfluorkautschuke ebenso wie andere Fluorpolymere sehr kostspielig sind. FFKM wird haupts\u00e4chlich als Dichtungsmaterial in Form von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/dichtungen\/o-ringe\">O-Ringen<\/a> eingesetzt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alle Fluorpolymere zeigen eine ausgezeichnete chemische Best\u00e4ndigkeit. Sie sind s\u00e4urefest und trotzen selbst dem K\u00f6nigswasser, das Gold und Platin aufzul\u00f6sen vermag. Die unterschiedlichen thermischen und mechanischen Eigenschaften bestimmen die verschiedenen Anwendungsgebiete.<\/p>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 Andres Punning, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nGold wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (linkes Bild) | \u00a9 Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nGold wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (rechtes Bild) | \u00a9 Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nPlatin wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (linkes Bild) | \u00a9 Andres Punning, kuningveega solgutas Urmas Johanson, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons\r\nPlatin wird in K\u00f6nigswasser aufgel\u00f6st (rechtes Bild) | \u00a9 Andres Punning, CC BY-SA 3.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0&gt;, via Wikimedia Commons<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alles \u00fcber den industriellen Einsatz und die passende Schlauchtechnik Viele haben den Begriff K\u00f6nigswasser schon geh\u00f6rt. 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