

| Komponente | |
| Glasfaser | 100%DT |
| Basisfaser | 100%DT |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 2.3 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.29 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.4-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥700 |
| Transversal(N) | ≥650 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 20 |
| Transversal(N)(%) | 35 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤125 |
| Surge(°C) | 140 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Anwendungen | Staubentfernung in Nichteisenmetallverarbeitungs- und Schmelzverfahren sowie bei größeren Staubabsammelanwendungen. |

| Komponente | |
| Glasfaser | 100%MX |
| Basisfaser | 100%MX |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 2.3 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.24 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.6-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥800 |
| Transversal(N) | ≥1000 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 35 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤200 |
| Surge(°C) | 250 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Anwendungen |
Staubentfernung in Hochtemperaturumgebungen wie Kesseln, Zementofenköpfen und Stahlwerken. |

| Komponente | |
| Glasfaser | 100%PET |
| Basisfaser | 100%PET |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 1.8 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.29 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.4-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥1000 |
| Transversal(N) | ≥1400 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 35 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤120 |
| Surge(°C) | 150 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Anwendungen |
Staubentfernung unter normalen Betriebsbedingungen, wie in Kohlemühlen. |

| Komponente | |
| Glasfaser | PET+Edelstahl |
| Basisfaser | 100%PET |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 1.8 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.29 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.4-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥1000 |
| Transversal(N) | ≥1400 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 35 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤120 |
| Surge(°C) | 150 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Oberflächensicherung | 102Ωcm |
| Anwendungen |
Staubentfernung in konventionellen elektrostatischen Hochtemperaturumgebungen, wie Kohlemühlen und Staubsammlern. |

| Komponente | |
| Glasfaser | 100 % PPS |
| Basisfaser | 100 % PPS |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 1.9 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.28 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.4-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥800 |
| Transversal(N) | ≥1200 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 55 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤160 |
| Surge(°C) | 190 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Anwendungen |
Staubentfernung aus niedrigoxidierenden Rauchgasen in Industrien wie kohlebefeuerten Kesseln, Abfallverbrennung, Metallschmelzen und chemischer Verarbeitung. |

| Komponente | |
| Glasfaser | PPS+PTFE |
| Basisfaser | 100 % PTFE |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 1.8 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.31 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.5-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥800 |
| Transversal(N) | ≥1200 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 55 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤160 |
| Surge(°C) | 190 |
| Oberflächenbehandlung | Hitze fest, versengt und Kalender |
| Anwendungen |
Staubentfernung aus niedrigoxidierenden Rauchgasen in Industrien wie kohlebefeuerten Kesseln, Abfallverbrennung, Metallschmelzen und chemischer Verarbeitung. |

| Komponente | |
| Glasfaser | 100%P84 |
| Basisfaser | 100 % PTFE |
| Gewicht (g/m)2) | 550 |
| Dicke(mm) | 2.1 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.24 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 2.0-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥700 |
| Transversal(N) | ≥1100 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 10 |
| Transversal(N)(%) | 15 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤240 |
| Surge(°C) | 260 |
| Oberflächenbehandlung | Heat-Set |
| Anwendungen | Staubentfernung aus Rauchgasen mit moderatem Korrosionsniveau, wie etwa aus Chemiewerken, Metallschmelzanlagen, Abfallverbrennungsanlagen und Zementofenabgasen. |

| Komponente | |
| Glasfaser | 100 % PTFE |
| Basisfaser | 100 % PTFE |
| Gewicht (g/m)2) | 750 |
| Dicke(mm) | 1.3 |
| Dichte (g/cm)3) | 0.58 |
| Durchlässigkeit der mittleren Luft(m3/m2/min) | 1.2-4.0 |
| Bruchkraft | |
| Longitudinal(N) | ≥600 |
| Transversal(N) | ≥650 |
| Verlängerung | |
| Longitudinal(N)(%) | 35 |
| Transversal(N)(%) | 55 |
| Betriebstemperaturen | |
| Kontinuierlich(°C) | ≤240 |
| Surge(°C) | 260 |
| Oberflächenbehandlung | Heat-Set |
| Anwendungen | Staubentfernung aus Hochtemperatur-Rauchgasen mit hohem Korrosionspotenzial, wie etwa aus Chemieanlagen, kohlebefeuerten Kesseln, Abfallverbrennungsanlagen und Nichteisenmetallschmelzanlagen. |