SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
Download to read offline
Materiały termoformowalne
Dr n. med. Joanna Stodolna-Tukendorf
Charakterystyka i definicje
• Elastyczność:
Zdolność materiału do powrotu do swojej wyjściowej objętości i
grubości, gdy nie oddziałuje na niego siła nacisku.
• Twardość:
Zachowanie pierwotnego kształtu pomimo nacisku.
• Wytrzymałość:
Odporność na odkształcenia przed pęknięciem.
• Usieciowanie:
Powstawanie chemicznych połączeń między łańcuchami
polimerowymi.
• Gęstość:
Ilość masy w jednostce, wyrażane w kg/m3.
Charakterystyka i definicje
• Skala Shore A:
Skala bez jednostek w zakresie od 0 do 100
mierzone za pomocą twardościomierza Zwicka.
• Wymiary:
Różnice w formacie i grubości wynikające
z odmiennego procesu produkcji.
• Pamięć kształtu:
Zdolność materiału do zachowania swojego
kształtu po wystygnięciu.
Charakterystyka i definicje
• Zniekształcenia:
Utrzymywanie się zniekształcenia materiału mimo braku
nacisku. Cecha określająca starzenie się materiału.
• Absorpcja wstrząsów:
Zdolność materiału do pochłaniania wstrząsów,
głównie w fazie kontaktu pięty.
• Dynamika:
Zdolność materiału do oddawania energii skumulowanej
w trakcie uderzenia.
• Komfort:
Ocena materiału pod kątem wygody.
Charakterystyka i definicje
• Plastyczność:
Cecha określająca możliwość odkształcania żywicy
pod wpływem temperatury i nacisku, w wyniku czego
żywica zachowuje się jak płyn viskoelastyczny.
• Odporność na zginanie:
Odporność żywicy na zginanie w szczególności
na przodostopiu w fazie propulsji.
• Sztywność:
Twardość w odniesieniu do elastyczności.
Charakterystyka i definicje
• Rozciągliwość:
Mikroperforacje zwiększają rozciągliwość materiału.
• Łatwość wykończenia:
Ocena łatwości sklejania, wycinania i obróbki
krawędzi.
• Możliwość kompresji:
Relatywna zmiana objętości pod wpływem naciskiem
• Żywotność:
Odporność materiałów po upływie czasu.
Właściwości chemiczne
EVA
kopolimer
etylenu i octanu
winylu
EVA PE
połączenie pianki
EVA z PE
PE
Pianka
polietylenowa
PU
Pianka
poliuretanowa
Pianka EVA
Kopolimer etylenu i octanu winylu
Wytwarzana metodą ekspandowania w formach.
Charakterystyka:
• Duża elastyczność
• Odporność na zniekształcenia
• Wytrzymałość na nacisk i tarcie
• Niskie temperatury nagrzewania – do 100°C
• Wrażliwość na wysoką temperaturę, która może
powodować skurczenie = podwyższenie twardości w
skali Shore A
Polietylen PE
Pianka polietylenowa usieciowana fizyczne lub
chemiczne.
Charakterystyka :
• Mała elastyczność
• Średnia odporność na zniekształcenia
• Dość wysokie temperatury nagrzewania - nie kurczą
się
EVA PE
Dzięki połączeniu pianki EVA z polietylenem, zwiększa
się elastyczność i pamięć kształtu,
a zmniejszając podatność na zniekształcenia.
PU – Pianki poliuretanowe
Pianka poliuretanowa
Charakterystyka:
• Odporność na zniekształcenia
• Średnia elastyczność
3 grupy materiałów termoplastycznych
Korekcja Skala Shore A 70 do 55
• Sztywne materiały zastosowane w ortezach korygujących przy
znaczących zaburzeniach statycznych i dynamicznych.
Aktywne podparcie Skala Shore A 55 do 35
• Kompromis między korekcją a komfortem dla powszechnie
występujących patologii, nie wymagających większej korekty.
Polecany dla stóp wydrążonych, dolegliwości bólowych pięty i
rozcięgna podeszwowego
Komfort i amortyzacja Skala Shore A < 35
• Miękkie materiały przeznaczone dla stóp wrażliwych z
zaburzeniami trofiki i atrofią - zwłaszcza stopa cukrzycowa i
reumatoidalna.
Materiały bazowe i korekcyjne
Norit
• Ref. 7636-2
Grubość mm 2
Skład chemiczny styren + butadien +
kauczuk + żywica
Gęstość kg /m-3 1100
Shore A 95
Temperatura
termoformowania ºC
120
Realux
Grubość mm 1,1 1,5
Skład chemiczny styren + kauczuk +
butadien
Gęstość kg /m-3 1100
Shore A 90
Temperatura
termoformowania °C
80
• Ref. 6716
Podolieger
• Ref. 6700
Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 / 10
Skład chemiczny EVA 40 % Korek +
Styren + Butadien
Gęstość kg /m-3 350
Shore A 70
Temperatura
termoformowania ºC
80
Rigilux
• Ref. 7725
Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 /
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 350
Shore A 70
Temperatura
termoformowania ºC
90
Lunacell A i Lunacell Czarny
• Ref. 7711 i 7735
A Czarny
Grubość mm 2 / 3 / 4 / 5
/ 6 / 8
1,5 / 2
Skład chemiczny EVA EVA
Gęstość kg /m-3 370 350
Shore A 60 60
Temperatura
termoformowania ºC
100 100
Royal foam
• Ref. 6571
Grubość mm 2,5 / 5 / 7,5
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 200
Shore A 60
Temperatura
termoformowania ºC
120
PE 250
• Ref. 6715
.
Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 250
Shore A 55
Temperatura
termoformowania ºC
120
Aktywne podparcie
Evalast szary i beżowy
• Ref. 6701 i 6702
szary beżowy
Grubość mm 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6
Skład chemiczny EVA EVA
Gęstość kg /m-3 260 200
Shore A 52 40
Temperatura
termoformowania ºC
90 90
PE 200
• Ref. 6714
Grubość mm 5 / 8
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 200
Shore A 50
Temperatura
termoformowania ºC
110
PE 160
• Ref. 6719
Grubość mm 2,5 / 5 / 7,5
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 160
Shore A 48
Temperatura
termoformowania ºC
120
PRX
• Ref. 6703
.
Grubość mm 2 / 3 / 5 / 6 / 8
Skład chemiczny PE / EVA
Gęstość kg /m-3 330
Shore A 48
Temperatura
termoformowania ºC
100
Lunasoft SL beżowy / zielony
• Ref. 6720 / 7734PL-2
beżowy zielony
Grubość mm 2 / 4 / 6 2
Skład chemiczny EVA EVA
Gęstość kg /m-3 200 200
Shore A 40 40
Temperatura
termoformowania ºC
90 90
Blue PE
Grubość mm Całkowita 7,5
PE Niebieska 2,5
PE 160 – 5
Skład chemiczny PE
• Ref. 6575
Materiały komfortowe i amortyzujące
EVA Light pomarańczowy, szary
• Ref. 6707-O, 6707-G
.
Grubość mm 5 / 7,5 / 10
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 160
Shore A 35
Temperatura
termoformowania ºC
100
Marilon zielony
• Ref. 7716
Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 /10
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 160
Shore A 30
Temperatura
termoformowania ºC
90
Lunasoft
• Ref. 7712
Grubość mm 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 200
Shore A 28
Temperatura
termoformowania ºC
80
Podiaform
• Ref. 6705
Grubość mm 3 / 5 / 8 / 10
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 140
Shore A 26
Temperatura
termoformowania ºC
100
Lunairflex
• Ref. 7713
Grubość mm 3 / 5 / 8
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 90
Shore A 23
Temperatura
termoformowania ºC
100
PE X 1000
• Ref. 6724
Grubość mm 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 100
Shore A 29
Temperatura
termoformowania ºC
100
Lunairmed i Lunairmed Plus
• Ref. 7720 i 7720P
Grubość mm 2 / 3 / 5 / 8
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 90
Shore A 23
Temperatura
termoformowania ºC
100
Astroform 8
• Ref.7637
Grubość mm 2 3
Skład chemiczny EVA + kauczuk
Gęstość kg /m-3 170
Shore A 8
Temperatura
termoformowania ºC
100
Shocki cel
• Ref. 7700
Grubość mm 1,6 / 3
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 190
Shore A 12
Podochoc
• Ref. 6713
Grubość mm 2 3,5
Skład chemiczny PE, zagęszczony
neoprene
Gęstość kg /m-3 190
Shore A 8
Poron Diabete, XRD, MS-Sport
• Ref. 7633
• Ref. 7402, 7401
Diabete XRD MS-Sport
Grubość mm 3 3 1,5 / 3 / 5
Skład
chemiczny
Poron ® PU Poron ® PU Poron ® PU
Gęstość kg /m-3 270 320 320
Shore A 10 18 15
PR comfort –brązowy, zielony, niebieski
• Ref. 7424, 7422, 7423
brązowy zielony niebieski
Grubość mm 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Skład chemiczny PU PU PU
Gęstość kg /m-3 400 300 220
Shore A 15 10 8
PR 25
• Ref. 7200P
Grubość mm 2 3
Skład chemiczny Kauczukowy elastomer
Gęstość kg /m-3 570
Shore A 25
Temperatura
termoformowania ºC
:5
Neosorb
• Ref. 7227
Grubość mm 2 / 3
Skład chemiczny Kauczukowy Elastomer
Gęstość kg /m-3 600
Shore A 34
Absporpcja wstrząsów 5
Technichoc
• Ref. 7225
Grubość mm 2 / 3 / 4
Skład chemiczny Guma syntetyczna
Gęstość kg /m-3 330
Shore A 25
Absorpcja wstrząsów 4
Materiały pokryciowe
Mikrofibra
SMF –czarna, brązowa, beżowa
grubość 0,9mm
SMF Nubuck – szary, grafit, beż
grubość 0,6 mm
SMF Brit – różowy, niebieski
grubość 0,6 mm
PE Kolor z mikroperforacją
• Niebieski, beżowy, czerwony, brązowy, zielony, antracyt
Grubość mm 1,5 / 2,5
Skład chemiczny PE
Gęstość kg /m-3 100
Shore A 33
EVA multikolor – Lunasoft SL
1,5 / 2 Grubość mm 1,5 / 2
EVA Skład chemiczny EVA
200 Gęstość kg /m-3 200
40 Shore A 33
80 Temperatura
termoformowania ºC
90
• Komfortowe pokrycie o dużej wytrzymałości.
Grubość mm 1,1 / 1,5 / 2
Skład chemiczny EVA
Gęstość kg /m-3 200
Shore A 30
Temperatura
termoformowania ºC
80
EVA multikolor
Laminaty żywiczne
Colorflex
• Idealna baza wkładek termoformowalnych.
Czarny biały różowy beżowy
Skład chemiczny Żywica na poliestrowej tkaninie
Grubość mm 0,6 / 1,4 1 / 1,6 1,2 1,8
Temperatura
termoformowania ºC
100
Podothermoflux / Transpaflux
• Baza dla tradycyjnych
wkładek wykonywanych
techniką zgrzewania –należy
schłodzić w piecyku
• „Sticky resine”
• Baza tradycyjnych i
stermoformowalnych wkładek
Grubość mm 1 0,7 / 1 / 1,5
Skład chemiczny Płynna żywica
na tkaninie
28% EVA
Temperatura
termoformowania ºC
85 100
Bifirm / Thermoplastic
• Baza wkładek
korygujących
• Baza wkładek
narciarskich i
hokejowych
Grubość mm 0,8 1,5
Skład chemiczny Żywica na
bawełnianej tkaninie
Poliester
Temperatura
termoformowania
90 100
Materiały wykończeniowe
Millenium / Microdiamant / Cambrelle
Grubość 0,6 0,85 0,8
Skład chemiczny 100% Poliester Mikrofibra + PU Materiał
syntetyczny
Grip pomarańczowy, czarny, czerwony
Grubość mm 0,6
Skład chemiczny Styren + Butadien
+ guma + PVC
Materiały specjalistyczne
Rigiform standardowy i perforowany
Służy do formowania indywidualnego nocnego
dystraktora palucha koślawego lub korektora
palców młotkowatych.
Dziękuję za uwagę!

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

Materiały termoformowalne

  • 1. Materiały termoformowalne Dr n. med. Joanna Stodolna-Tukendorf
  • 2. Charakterystyka i definicje • Elastyczność: Zdolność materiału do powrotu do swojej wyjściowej objętości i grubości, gdy nie oddziałuje na niego siła nacisku. • Twardość: Zachowanie pierwotnego kształtu pomimo nacisku. • Wytrzymałość: Odporność na odkształcenia przed pęknięciem. • Usieciowanie: Powstawanie chemicznych połączeń między łańcuchami polimerowymi. • Gęstość: Ilość masy w jednostce, wyrażane w kg/m3.
  • 3. Charakterystyka i definicje • Skala Shore A: Skala bez jednostek w zakresie od 0 do 100 mierzone za pomocą twardościomierza Zwicka. • Wymiary: Różnice w formacie i grubości wynikające z odmiennego procesu produkcji. • Pamięć kształtu: Zdolność materiału do zachowania swojego kształtu po wystygnięciu.
  • 4. Charakterystyka i definicje • Zniekształcenia: Utrzymywanie się zniekształcenia materiału mimo braku nacisku. Cecha określająca starzenie się materiału. • Absorpcja wstrząsów: Zdolność materiału do pochłaniania wstrząsów, głównie w fazie kontaktu pięty. • Dynamika: Zdolność materiału do oddawania energii skumulowanej w trakcie uderzenia. • Komfort: Ocena materiału pod kątem wygody.
  • 5. Charakterystyka i definicje • Plastyczność: Cecha określająca możliwość odkształcania żywicy pod wpływem temperatury i nacisku, w wyniku czego żywica zachowuje się jak płyn viskoelastyczny. • Odporność na zginanie: Odporność żywicy na zginanie w szczególności na przodostopiu w fazie propulsji. • Sztywność: Twardość w odniesieniu do elastyczności.
  • 6. Charakterystyka i definicje • Rozciągliwość: Mikroperforacje zwiększają rozciągliwość materiału. • Łatwość wykończenia: Ocena łatwości sklejania, wycinania i obróbki krawędzi. • Możliwość kompresji: Relatywna zmiana objętości pod wpływem naciskiem • Żywotność: Odporność materiałów po upływie czasu.
  • 7. Właściwości chemiczne EVA kopolimer etylenu i octanu winylu EVA PE połączenie pianki EVA z PE PE Pianka polietylenowa PU Pianka poliuretanowa
  • 8. Pianka EVA Kopolimer etylenu i octanu winylu Wytwarzana metodą ekspandowania w formach. Charakterystyka: • Duża elastyczność • Odporność na zniekształcenia • Wytrzymałość na nacisk i tarcie • Niskie temperatury nagrzewania – do 100°C • Wrażliwość na wysoką temperaturę, która może powodować skurczenie = podwyższenie twardości w skali Shore A
  • 9. Polietylen PE Pianka polietylenowa usieciowana fizyczne lub chemiczne. Charakterystyka : • Mała elastyczność • Średnia odporność na zniekształcenia • Dość wysokie temperatury nagrzewania - nie kurczą się
  • 10. EVA PE Dzięki połączeniu pianki EVA z polietylenem, zwiększa się elastyczność i pamięć kształtu, a zmniejszając podatność na zniekształcenia.
  • 11. PU – Pianki poliuretanowe Pianka poliuretanowa Charakterystyka: • Odporność na zniekształcenia • Średnia elastyczność
  • 12. 3 grupy materiałów termoplastycznych Korekcja Skala Shore A 70 do 55 • Sztywne materiały zastosowane w ortezach korygujących przy znaczących zaburzeniach statycznych i dynamicznych. Aktywne podparcie Skala Shore A 55 do 35 • Kompromis między korekcją a komfortem dla powszechnie występujących patologii, nie wymagających większej korekty. Polecany dla stóp wydrążonych, dolegliwości bólowych pięty i rozcięgna podeszwowego Komfort i amortyzacja Skala Shore A < 35 • Miękkie materiały przeznaczone dla stóp wrażliwych z zaburzeniami trofiki i atrofią - zwłaszcza stopa cukrzycowa i reumatoidalna.
  • 13. Materiały bazowe i korekcyjne
  • 14. Norit • Ref. 7636-2 Grubość mm 2 Skład chemiczny styren + butadien + kauczuk + żywica Gęstość kg /m-3 1100 Shore A 95 Temperatura termoformowania ºC 120
  • 15. Realux Grubość mm 1,1 1,5 Skład chemiczny styren + kauczuk + butadien Gęstość kg /m-3 1100 Shore A 90 Temperatura termoformowania °C 80 • Ref. 6716
  • 16. Podolieger • Ref. 6700 Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 / 10 Skład chemiczny EVA 40 % Korek + Styren + Butadien Gęstość kg /m-3 350 Shore A 70 Temperatura termoformowania ºC 80
  • 17. Rigilux • Ref. 7725 Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 / Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 350 Shore A 70 Temperatura termoformowania ºC 90
  • 18. Lunacell A i Lunacell Czarny • Ref. 7711 i 7735 A Czarny Grubość mm 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 1,5 / 2 Skład chemiczny EVA EVA Gęstość kg /m-3 370 350 Shore A 60 60 Temperatura termoformowania ºC 100 100
  • 19. Royal foam • Ref. 6571 Grubość mm 2,5 / 5 / 7,5 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 200 Shore A 60 Temperatura termoformowania ºC 120
  • 20. PE 250 • Ref. 6715 . Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 250 Shore A 55 Temperatura termoformowania ºC 120
  • 22. Evalast szary i beżowy • Ref. 6701 i 6702 szary beżowy Grubość mm 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6 Skład chemiczny EVA EVA Gęstość kg /m-3 260 200 Shore A 52 40 Temperatura termoformowania ºC 90 90
  • 23. PE 200 • Ref. 6714 Grubość mm 5 / 8 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 200 Shore A 50 Temperatura termoformowania ºC 110
  • 24. PE 160 • Ref. 6719 Grubość mm 2,5 / 5 / 7,5 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 160 Shore A 48 Temperatura termoformowania ºC 120
  • 25. PRX • Ref. 6703 . Grubość mm 2 / 3 / 5 / 6 / 8 Skład chemiczny PE / EVA Gęstość kg /m-3 330 Shore A 48 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 26. Lunasoft SL beżowy / zielony • Ref. 6720 / 7734PL-2 beżowy zielony Grubość mm 2 / 4 / 6 2 Skład chemiczny EVA EVA Gęstość kg /m-3 200 200 Shore A 40 40 Temperatura termoformowania ºC 90 90
  • 27. Blue PE Grubość mm Całkowita 7,5 PE Niebieska 2,5 PE 160 – 5 Skład chemiczny PE • Ref. 6575
  • 28. Materiały komfortowe i amortyzujące
  • 29. EVA Light pomarańczowy, szary • Ref. 6707-O, 6707-G . Grubość mm 5 / 7,5 / 10 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 160 Shore A 35 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 30. Marilon zielony • Ref. 7716 Grubość mm 2 / 4 / 6 / 8 /10 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 160 Shore A 30 Temperatura termoformowania ºC 90
  • 31. Lunasoft • Ref. 7712 Grubość mm 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 200 Shore A 28 Temperatura termoformowania ºC 80
  • 32. Podiaform • Ref. 6705 Grubość mm 3 / 5 / 8 / 10 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 140 Shore A 26 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 33. Lunairflex • Ref. 7713 Grubość mm 3 / 5 / 8 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 90 Shore A 23 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 34. PE X 1000 • Ref. 6724 Grubość mm 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 100 Shore A 29 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 35. Lunairmed i Lunairmed Plus • Ref. 7720 i 7720P Grubość mm 2 / 3 / 5 / 8 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 90 Shore A 23 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 36. Astroform 8 • Ref.7637 Grubość mm 2 3 Skład chemiczny EVA + kauczuk Gęstość kg /m-3 170 Shore A 8 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 37. Shocki cel • Ref. 7700 Grubość mm 1,6 / 3 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 190 Shore A 12
  • 38. Podochoc • Ref. 6713 Grubość mm 2 3,5 Skład chemiczny PE, zagęszczony neoprene Gęstość kg /m-3 190 Shore A 8
  • 39. Poron Diabete, XRD, MS-Sport • Ref. 7633 • Ref. 7402, 7401 Diabete XRD MS-Sport Grubość mm 3 3 1,5 / 3 / 5 Skład chemiczny Poron ® PU Poron ® PU Poron ® PU Gęstość kg /m-3 270 320 320 Shore A 10 18 15
  • 40. PR comfort –brązowy, zielony, niebieski • Ref. 7424, 7422, 7423 brązowy zielony niebieski Grubość mm 2 / 4 2 / 4 2 / 4 Skład chemiczny PU PU PU Gęstość kg /m-3 400 300 220 Shore A 15 10 8
  • 41. PR 25 • Ref. 7200P Grubość mm 2 3 Skład chemiczny Kauczukowy elastomer Gęstość kg /m-3 570 Shore A 25 Temperatura termoformowania ºC :5
  • 42. Neosorb • Ref. 7227 Grubość mm 2 / 3 Skład chemiczny Kauczukowy Elastomer Gęstość kg /m-3 600 Shore A 34 Absporpcja wstrząsów 5
  • 43. Technichoc • Ref. 7225 Grubość mm 2 / 3 / 4 Skład chemiczny Guma syntetyczna Gęstość kg /m-3 330 Shore A 25 Absorpcja wstrząsów 4
  • 45. Mikrofibra SMF –czarna, brązowa, beżowa grubość 0,9mm SMF Nubuck – szary, grafit, beż grubość 0,6 mm SMF Brit – różowy, niebieski grubość 0,6 mm
  • 46. PE Kolor z mikroperforacją • Niebieski, beżowy, czerwony, brązowy, zielony, antracyt Grubość mm 1,5 / 2,5 Skład chemiczny PE Gęstość kg /m-3 100 Shore A 33
  • 47. EVA multikolor – Lunasoft SL 1,5 / 2 Grubość mm 1,5 / 2 EVA Skład chemiczny EVA 200 Gęstość kg /m-3 200 40 Shore A 33 80 Temperatura termoformowania ºC 90 • Komfortowe pokrycie o dużej wytrzymałości.
  • 48. Grubość mm 1,1 / 1,5 / 2 Skład chemiczny EVA Gęstość kg /m-3 200 Shore A 30 Temperatura termoformowania ºC 80 EVA multikolor
  • 50. Colorflex • Idealna baza wkładek termoformowalnych. Czarny biały różowy beżowy Skład chemiczny Żywica na poliestrowej tkaninie Grubość mm 0,6 / 1,4 1 / 1,6 1,2 1,8 Temperatura termoformowania ºC 100
  • 51. Podothermoflux / Transpaflux • Baza dla tradycyjnych wkładek wykonywanych techniką zgrzewania –należy schłodzić w piecyku • „Sticky resine” • Baza tradycyjnych i stermoformowalnych wkładek Grubość mm 1 0,7 / 1 / 1,5 Skład chemiczny Płynna żywica na tkaninie 28% EVA Temperatura termoformowania ºC 85 100
  • 52. Bifirm / Thermoplastic • Baza wkładek korygujących • Baza wkładek narciarskich i hokejowych Grubość mm 0,8 1,5 Skład chemiczny Żywica na bawełnianej tkaninie Poliester Temperatura termoformowania 90 100
  • 54. Millenium / Microdiamant / Cambrelle Grubość 0,6 0,85 0,8 Skład chemiczny 100% Poliester Mikrofibra + PU Materiał syntetyczny
  • 55. Grip pomarańczowy, czarny, czerwony Grubość mm 0,6 Skład chemiczny Styren + Butadien + guma + PVC
  • 57. Rigiform standardowy i perforowany Służy do formowania indywidualnego nocnego dystraktora palucha koślawego lub korektora palców młotkowatych.