Maßarbeit bis ins Detail. Präzisionsbearbeitung für Keramik und Metall.
Ob Keramik, Refraktärmetalle oder Sonderlegierungen – QSIL beherrscht die präzise Bearbeitung anspruchsvoller Werkstoffe. Unsere Technologien ermöglichen engste Toleranzen und höchste Formtreue, vom Prototyp bis zur Serie. Dabei kombinieren wir klassische Zerspanung mit hochspezialisierten Verfahren wie Drahterodieren, chemischem Fräsen oder 3D-Siebdruck.
Das Ergebnis: Funktional optimierte Bauteile für Medizin, Halbleiter, Aerospace und Industrie.
Unsere Bearbeitungstechnologien sind auf Hochleistungswerkstoffe ausgelegt: sprödhart, temperaturbeständig oder elektrisch leitfähig. Mit CNC-Technik, Erodieren, Schleifen oder chemischer Bearbeitung realisieren wir hochpräzise Geometrien und definierte Oberflächen, mit dokumentierter Maßhaltigkeit bis in den Mikrometerbereich.
Präzisionsbearbeitung
Unsere Bearbeitungstechnologien sind optimal auf das Verhalten sprödharter Werkstoffe und temperaturbeständiger Metalle ausgelegt. Wir kombinieren konventionelle Verfahren mit hochspezialisierten Prozessen:
Durchgängig erreichen wir Präzisionstoleranzen bis in den Mikrometerbereich (z. B. 0,5 µm) sowie Ebenheiten < 50 µm. Besonders das Drahterodieren ermöglicht komplexe Konturen für Hochleistungsbauteile wie Kollimatoren oder Anti-Streu-Gitter in der Medizintechnik.
Wir bearbeiten keramische und metallische Hochleistungswerkstoffe mit höchster Präzision:
Je nach Werkstoff kombinieren wir spanende und nicht-spanende Verfahren für wirtschaftliche und funktionale Ergebnisse, individuell abgestimmt auf Bauteilgeometrie, Anforderungen und Losgröße.
Unsere präzisionsbearbeiteten Komponenten finden sich in Hochtechnologiebereichen mit höchsten Anforderungen:
QSIL vereint hochautomatisierte CNC-Technik mit materialgerechter Prozessführung. Ob einfache Form oder komplexe Geometrie, wir garantieren Maßhaltigkeit, Formtreue und definierte Oberflächen in dokumentierter Qualität.
Mit unserer kombinierten Bearbeitungskompetenz für Keramik und Metall schaffen wir die Grundlage für langlebige, funktionsoptimierte Komponenten in anspruchsvollsten Anwendungen.