Wir liefern. Planungssicherheit für herausfordernde Zeiten. Unser Statement.

Halbleiter &
Elektronik

Halbleiter &
Elektronik

Halbleiter &
Elektronik

Kunststofflösungen für die Elektro- und Halbleitertechnik

Hohe Oberflächengüte, chemische Beständigkeit, Konformitätstreue und elektrische Ableitfähigkeit

In der Halbleiter- und Elektronikfertigung sind höchste Materialanforderungen Standard. Aggressive Chemikalien, Vakuum- und Plasmaumgebungen sowie strengste Vorgaben zu Ausgasung und Kontaminierung verlangen Werkstoffe mit außergewöhnlicher Reinheit und Stabilität. Unsere technischen Kunststoffe bieten genau diese Eigenschaften: Sie sind chemisch beständig, elektrisch isolierend oder leitfähig einstellbar und überzeugen durch geringe Ausgasungsraten sowie hohe Oberflächen- und Durchschlagsfestigkeit. 

Damit eignen sie sich ideal für Isolierteile, Präzisionskomponenten oder Träger in sensiblen Produktionsprozessen. Im Vergleich zu Metall, Keramik oder Glas punkten sie mit Korrosionsbeständigkeit, geringem Gewicht und exzellenter Bearbeitbarkeit – für langlebige, kontaminationsarme und prozesssichere Lösungen in der Halbleiter- und Elektronikindustrie.

<p style="" class="font-bold text-xl">ESD-fähig</p><p class="text-base" style="">Schutz empfindlicher Elektronikbauteile</p>

ESD-fähig

Schutz empfindlicher Elektronikbauteile

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch leitfähig</span></p><p>
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Gute Witterungsbeständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung, wenig korrosionsanfällig<br></p>

Elektrisch leitfähig

Gute Witterungsbeständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung, wenig korrosionsanfällig

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch isolierend</span></p><p>Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen</p>

Elektrisch isolierend

Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen

<p style="" class="font-bold text-xl">ESD-fähig</p><p class="text-base" style="">Schutz empfindlicher Elektronikbauteile</p>

ESD-fähig

Schutz empfindlicher Elektronikbauteile

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch leitfähig</span></p><p>
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Gute Witterungs-beständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung, wenig korrosionsanfällig<br></p>

Elektrisch leitfähig

Gute Witterungs-beständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung, wenig korrosionsanfällig

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch isolierend</span></p><p>Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen</p>

Elektrisch isolierend

Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen

<p style="" class="font-bold text-xl">ESD-fähig</p><p class="text-base" style="">Schutz empfindlicher Elektronikbauteile</p>

ESD-fähig

Schutz empfindlicher Elektronikbauteile

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch leitfähig</span></p><p>
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Gute Witterungsbeständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung, <br>wenig korrosionsanfällig<br></p>

Elektrisch leitfähig

Gute Witterungsbeständigkeit, Schutz gegen thermomechanische Belastung,
wenig korrosionsanfällig

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Elektrisch isolierend</span></p><p>Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen</p>

Elektrisch isolierend

Verhindert den Stromfluss und schützt vor elektrischen Kurzschlüssen

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Enge Toleranzen</span></p><p>Präzise Fertigung für hochgenaue Passformen und Anwendungen</p>

Enge Toleranzen

Präzise Fertigung für hochgenaue Passformen und Anwendungen

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Chemisch beständig</span></p><p>Unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien</p>

Chemisch beständig

Unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Geringes Gewicht</span></p><p>Gewichtsparend im Vergleich zu Lösungen aus Metall</p>

Geringes Gewicht

Gewichtsparend im Vergleich zu Lösungen aus Metall

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Enge Toleranzen</span></p><p>Präzise Fertigung für hochgenaue Passformen <br>und Anwendungen</p>

Enge Toleranzen

Präzise Fertigung für hochgenaue Passformen
und Anwendungen

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Chemisch beständig</span></p><p>Unempfindlich gegenüber <br>aggressiven Chemikalien</p>

Chemisch beständig

Unempfindlich gegenüber
aggressiven Chemikalien

<p class="text-xl"><span class="font-bold">Geringes Gewicht</span></p><p>Gewichtsparend im Vergleich zu Lösungen <br>aus Metall</p>

Geringes Gewicht

Gewichtsparend im Vergleich zu Lösungen
aus Metall


Anwendungsbeispiele aus der
Halbleiter- & Elektronikbranche


Anwendungsbeispiele
aus der Halbleiter- & Elektronikbranche


Anwendungsbeispiele aus der Halbleiter- & Elektronikbranche

CFK-Endeffektor für
Wafer-Handling 

#Anwendungsbeispiel

Für die automatisierte Halbleiterproduktion entwickeln und fertigen wir maßgeschneiderte CFK-Endeffektoren, die auf höchste Präzision und schonende Handhabung von Wafern eingehen. Dank integrierter Vakuumkanäle erfolgt die Handhabung beschädigungsfrei und effizient. Die Kombination aus hoher Steifigkeit und geringem Gewicht ermöglicht präzise Positionierung, große Bewegungsfreiheit sowie reduzierte Energieaufnahme und kürzere Taktzeiten. Neben der langen Lebensdauer, der Temperaturbeständigkeit von –50 °C bis +200 °C und einer exzellenten Korrosionsfestigkeit überzeugt der Endeffektor besonders durch seine Leichtigkeit mit einer Materialdichte von nur ca. 1,5 g/cm³. Unsere Engineering-Kompetenz zeigt sich in präziser Fertigung und individueller Anpassung: Von optimierter Vakuumführung bis zu maßgeschneiderter Geometrie entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die Performance, Effizienz und Zuverlässigkeit neu definieren.

Additiv gefertigte Stecker und Prüfstandkomponenten für die Elektronikentwicklung

#ANWENDUNGSBEISPIEL

Für Kunden aus der Elektronik- und Automobilindustrie fertigen wir individuelle Stecker, Prüfstandsaufnahmen und Sonderkomponenten – je nach Anforderung in unterschiedlichen Verfahren und Materialien. Im SLS-Verfahren verwenden wir beispielsweise ein glasfaserverstärktes Polyamid für robuste, mechanisch belastbare Bauteile, während wir im Photopolymerdruck (DLP, SLA) filigrane Geometrien und präzise Bohrungen mit Photoresin-Materialien mit hohen Stoßfestigkeiten und hohen Hitzebeständigkeiten realisieren. Unsere additiv gefertigten Lösungen kommen unter anderem im Prüfstandsbau, in der Elektronikentwicklung und in Kleinserien von Sondersteckern zum Einsatz.

Additiv gefertigte Stecker und Prüf-standkomponenten für die Elektronik-entwicklung

#ANWENDUNGSBEISPIEL

Für Kunden aus der Elektronik- und Automobilindustrie fertigen wir individuelle Stecker, Prüfstandsaufnahmen und Sonderkomponenten – je nach Anforderung in unterschiedlichen Verfahren und Materialien. Im SLS-Verfahren verwenden wir beispielsweise ein glasfaserverstärktes Polyamid für robuste, mechanisch belastbare Bauteile, während wir im Photopolymerdruck (DLP, SLA) filigrane Geometrien und präzise Bohrungen mit Photoresin-Materialien mit hohen Stoßfestigkeiten und hohen Hitzebeständigkeiten realisieren. Unsere additiv gefertigten Lösungen kommen unter anderem im Prüfstandsbau, in der Elektronikentwicklung und in Kleinserien von Sondersteckern zum Einsatz.

Additiv gefertigte Stecker und Prüfstand-komponenten für die Elektronikentwicklung

#ANWENDUNGSBEISPIEL

Für Kunden aus der Elektronik- und Automobilindustrie fertigen wir individuelle Stecker, Prüfstandsaufnahmen und Sonderkomponenten – je nach Anforderung in unterschiedlichen Verfahren und Materialien. Im SLS-Verfahren verwenden wir beispielsweise ein glasfaserverstärktes Polyamid für robuste, mechanisch belastbare Bauteile, während wir im Photopolymerdruck (DLP, SLA) filigrane Geometrien und präzise Bohrungen mit Photoresin-Materialien mit hohen Stoßfestigkeiten und hohen Hitzebeständigkeiten realisieren. Unsere additiv gefertigten Lösungen kommen unter anderem im Prüfstandsbau, in der Elektronikentwicklung und in Kleinserien von Sondersteckern zum Einsatz.

Leitfähig, ableitfähig oder isolierend – was ist der Unterschied?

In der Halbleiter- und Elektronikindustrie spielt der Umgang mit elektrostatischer Aufladung (ESD) eine zentrale Rolle. Je nach Anwendung werden Werkstoffe mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder gezielt elektrische Ströme zu steuern.

  • Elektrisch leitfähig: Leitfähige Kunststoffe haben einen sehr geringen elektrischen Widerstand. Sie leiten elektrische Ladungen sofort ab – ähnlich wie Metalle. Das verhindert zuverlässig Funkenbildung oder statische Aufladung und schützt empfindliche elektronische Bauteile.
  • Ableitfähig (dissipativ): Ableitfähige Werkstoffe leiten elektrische Ladungen kontrolliert und langsam ab. Dadurch wird ein plötzlicher Spannungsausgleich vermieden, der elektronische Komponenten beschädigen könnte. Diese Werkstoffe sind ideal für Arbeitsumgebungen, in denen ein kontrolliertes ESD-Management erforderlich ist. 
  • Isolierend: Isolierende Kunststoffe haben einen sehr hohen elektrischen Widerstand und lassen keine elektrischen Ströme fließen. Sie werden eingesetzt, um elektrische Komponenten voneinander zu trennen und ungewollte Stromflüsse oder Kurzschlüsse zu verhindern.  

Fazit

Je nach Prozessanforderung kann die gezielte Auswahl zwischen leitfähig, ableitfähig oder isolierend entscheidend sein – für den sicheren, störungsfreien und präzisen Betrieb in der Elektronik- und Halbleiterfertigung.

ESD-fähige Bauteile

#ADDITIVEFERTIGUNG

Für Elektronikanwendungen bieten wir verschiedene Möglichkeiten, um additive Bauteile mit elektrostatisch ableitfähigen oder leitfähigen Eigenschaften zu fertigen: 

  • SLS mit ESD-Beschichtung: Bauteile aus PA2200 werden mit ESD-Lack beschichtet, der aufgrund der rauen SLS-Oberfläche optimal am Bauteil haftet und eine gleichmäßige ableitfähige Oberfläche schafft. Die Leitfähigkeit ist oberflächenbasiert und eignet sich besonders für größere oder optisch anspruchsvolle Komponenten. 
  • FLM mit ESD-Materialien: Werkstoffe wie ABS ESD oder PETG ESD bieten volumendurchgängige Leitfähigkeit – selbst bei Beschädigungen bleibt die ESD-Funktion erhalten. Diese Variante ist besonders robust und ideal für funktionale Bauteile im Prüfstandsbau oder in der Elektronikmontage. So können wir je nach Anforderung und Einsatzort gezielt die beste Lösung für Sie auswählen.

Unsere Materialien im 3D-Druck

Unsere Top ESD-Werkstoffe

Original "S" plus+® ESD schwarz

Original "S" plus+® ESD schwarz

produziert auf Basis PE-UHMW TG 1.2

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Elektrisch leitfähig

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Hervorragende Gleiteigenschaften

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Hohe Verschleißfestigkeit

Original "S" plus+® LowFriction ESD [FS]®

Original "S" plus+® LowFriction ESD [FS]®

produziert auf Basis PE-UHMW TG 1.1

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Elektrisch leitfähig

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Kein Stick-Slip-Effekt

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Optimale Gleiteigenschaften

Original "S" plus+® white ESD [FS]®

Original "S" plus+® white ESD [FS]®

produziert auf Basis PE-UHMW

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Gute Gleiteigenschaften

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Statisch ableitend

Murytal® ESD schwarz

Murytal® ESD schwarz

produziert auf Basis POM-C

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Elektrisch leitfähig

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Gute Chemikalienbeständigkeit

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Gute Hydrolysebeständigkeit

Murflor® + Kohle 25% schwarz

Murflor® + Kohle 25% schwarz

produziert auf Basis PTFE

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Elektrisch leitfähig

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Geringer Stick-Slip-Effekt

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Hohe Verschleißfestigkeit

Weitere Anwendungen von MURTFELDT

Weitere Anwendungen
in der Halbleiter- & Elektronikbranche

Unsere Fertigungsverfahren

Wir helfen ihnen gerne weiter.

Niklas Knappkötter

Branchenmanagement

industries@murtfeldt.de