{"id":16444,"date":"2026-06-10T16:25:02","date_gmt":"2026-06-10T08:25:02","guid":{"rendered":"https:\/\/rysilicone.com\/?p=16444"},"modified":"2026-06-12T18:56:55","modified_gmt":"2026-06-12T10:56:55","slug":"silicone-flame-retardant-fire-resistance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rysilicone.com\/de\/silicone-flame-retardant-fire-resistance\/","title":{"rendered":"Flammhemmendes Silikon: Brandverhalten, UL94, EN 45545 &amp; NFPA 130"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten Eink\u00e4ufer spezifizieren \u201cflammhemmendes Silikon\u201d so, als w\u00fcrden sie ein K\u00e4stchen auf einem Katalogformular ankreuzen. Sie gehen davon aus, dass es sich um ein einziges Material mit einem festen Verhalten handelt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nein. Die Flammschutzklasse ist ein Pr\u00fcfergebnis, das an eine bestimmte Norm, eine bestimmte Probenst\u00e4rke und eine bestimmte Ausrichtung gebunden ist. Ein Bauteil, das den horizontalen Brenntest besteht, kann beim vertikalen Brenntest durchfallen. Selbst ein Bauteil, das auf der Pr\u00fcfbank selbstverl\u00f6schend ist, kann die Grenzwerte f\u00fcr Rauchentwicklung oder Toxizit\u00e4t \u00fcberschreiten und bei der Zertifizierung abgelehnt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Diskrepanz zeigt sich selten bei der Probenahme. Sie tritt erst Monate sp\u00e4ter bei der Homologation oder einer Brandpr\u00fcfung zutage, wenn der Pr\u00fcfbericht nicht dem Standard entspricht, den die Endanwendung tats\u00e4chlich erfordert. Das Risiko liegt hier in der Fehlinterpretation des Standards, nicht in einer mangelhaften Compoundierung. Diese Seite beschreibt das Brandverhalten von Silikon und die Grenzen der Pr\u00fcfverfahren. Das Brandverhalten ist nur ein Aspekt des umfassenderen Verhaltens von Silikon. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/properties-of-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Materialeigenschaften<\/a>, und wie bei den anderen \u00e4ndert sich auch hier die Qualit\u00e4t mit dem F\u00fcllstoffsystem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zusammenfassung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Standard-Silikonkautschuk ist nicht \u201cnicht entflammbar\u201d. Er ist vergleichsweise feuersicher: Er neigt zur Selbstverl\u00f6schung, verbrennt zu nichtleitender Siliciumdioxid-Asche (SiO\u2082) und setzt keine Halogene frei.<\/strong> \u2014 aber die Basissorten erreichen in der Regel nur UL94 HB, nicht V-0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eine UL94 V-0-Klassifizierung, ein Ergebnis hinsichtlich niedriger Rauchdichte und die Einhaltung von EN 45545 \/ NFPA 130 sind drei separate Pr\u00fcfungen.<\/strong> Das Bestehen einer Pr\u00fcfung bedeutet nicht automatisch das Bestehen der anderen. Schienen- und Verkehrsanlagen versagen am h\u00e4ufigsten aufgrund von Rauchentwicklung und Giftstoffen, nicht aufgrund von Entz\u00fcndungsgefahr.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Geben Sie die Norm und die Gefahrenstufe an, nicht das Wort \u201cflammhemmend\u201d.\u201d<\/strong> G\u00fcteklasse, F\u00fcllstoffsystem und die Frage, ob keramisierendes (Schaltungsintegrit\u00e4ts-)Silikon ben\u00f6tigt wird, ergeben sich daraus, welche Zertifizierung das Bauteil haben muss.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie sich Silikon im Feuer verh\u00e4lt<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16447\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Silicium-Grundger\u00fcst besteht aus Silicium-Sauerstoff (Si-O), einer energiereichen Bindung, die im \u00fcblichen Dauereinsatztemperaturbereich von \u221240 \u00b0C bis 230 \u00b0C stabil bleibt. Unter direkter Flammeneinwirkung oxidieren zun\u00e4chst die organischen Seitengruppen (haupts\u00e4chlich Methylgruppen), und das Grundger\u00fcst wandelt sich in amorphes Siliciumdioxid um.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Umwandlung ist der Grund, warum sich Silikon im Brandfall anders verh\u00e4lt als Thermoplaste. Es schmilzt nicht und tropft nicht. Es bildet eine isolierende Silica-Ascheschicht, die das darunterliegende Material sch\u00fctzt und die weitere Verbrennung verlangsamt. Viele Allzweck-Silikone verl\u00f6schen selbst, sobald die Flammenquelle entfernt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Limiting_oxygen_index\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Sauerstoffindex (LOI)<\/a> Dies spiegelt sich wider. Silikonkautschuk liegt typischerweise im Bereich von 26\u2013391 TP3T, abh\u00e4ngig von der F\u00fcllstoffbeladung und den Flammschutzmitteln, im Vergleich zu 211 TP3T Sauerstoff in Umgebungsluft. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16449\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Wert \u00fcber 21% bedeutet, dass das Material in normaler Luft nicht ohne Weiteres selbst entflammbar ist. Standard-Stahlsorten liegen in diesem Bereich niedriger, flammhemmende Werkstoffe dar\u00fcber.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Beurteilungsl\u00fccke: \u201cSelbstverl\u00f6schend\u201d ist nicht dasselbe wie \u201cflammhemmend\u201d. Selbstverl\u00f6schend beschreibt das beobachtete Verhalten. Eine Zertifizierung hingegen bedeutet, dass ein definierter Test bei einer festgelegten Schichtdicke bestanden wurde. Teams, die die beiden Begriffe synonym verwenden, werden entlarvt, wenn ein Pr\u00fcfer den Bericht anfordert.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">UL94-Flammschutzklassen (HB bis V-0)<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16446\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn in einer Spezifikation \u201cV-0\u201d steht, bezieht sich das auf \u2026 <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/UL_94\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">UL94<\/a>, das eine Probe danach klassifiziert, wie sie in einer festgelegten Ausrichtung bei einer bestimmten Dicke verbrennt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>UL94-Bewertung<\/strong><\/th><th><strong>Orientierung<\/strong><\/th><th><strong>Passverhalten (vereinfacht)<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>HB<\/td><td>Horizontal<\/td><td>Langsame, geringe Brenngeschwindigkeit. Niedrigste Klassifizierung.<\/td><\/tr><tr><td>V-2<\/td><td>Vertikal<\/td><td>Selbstverl\u00f6schend innerhalb von 30 Sekunden; brennende Tropfen sind zul\u00e4ssig.<\/td><\/tr><tr><td>V-1<\/td><td>Vertikal<\/td><td>Selbstverl\u00f6schend innerhalb von 30 Sekunden; keine brennenden Tropfen.<\/td><\/tr><tr><td>V-0<\/td><td>Vertikal<\/td><td>Selbstverl\u00f6schend innerhalb von 10 Sekunden; keine brennenden Tropfen.<\/td><\/tr><tr><td>5VA \/ 5VB<\/td><td>Vertikale, gr\u00f6\u00dfere Flamme<\/td><td>H\u00f6chste Stufe; typisch f\u00fcr Geh\u00e4use.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Basissilikon erreicht h\u00e4ufig die HB-Klassifizierung. Um V-0 zu erreichen, ist in der Regel ein spezielles FR-Silikon erforderlich \u2013 platinvernetzend mit einem abgestimmten F\u00fcllstoff- und Synergistensystem. Die Klassifizierung ist dickenabh\u00e4ngig: Eine f\u00fcr 3,0 mm als V-0 zertifizierte Masse ist nicht automatisch auch bei 1,0 mm V-0. Eine Spezifikation, die \u201cV-0\u201d ohne Angabe der Dicke angibt, ist unvollst\u00e4ndig, und dies ist der h\u00e4ufigste Fehler, den wir in eingehenden Zeichnungen feststellen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16450\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwei benachbarte Pr\u00fcfungen werden \u00fcblicherweise mit UL94 durchgef\u00fchrt:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sauerstoffindex (LOI)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ASTM D2863 \/ ISO 4589 messen die minimale Sauerstoffkonzentration, die erforderlich ist, damit das Material brennt. Sie ist der aussagekr\u00e4ftigste Einzelwert zum Vergleich von Flammschutzklassen, da sie \u2013 anders als die Brennbarkeitsklasse \u2013 nicht von der Bauteilgeometrie abh\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gl\u00fchdrahtpr\u00fcfung (IEC 60695)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/electrical-properties-of-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">elektrische und elektronische Geh\u00e4use<\/a>, Die Norm IEC 60695-2-12\/13 (GWFI\/GWIT) ist wichtiger als UL94. Sie pr\u00fcft die Entz\u00fcndbarkeit durch einen hei\u00dfen Draht \u2013 den realistischen Ausfallmodus f\u00fcr ein <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/silicone-keypad-manufacturer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Tastenfeld<\/a>, Steckerdichtung oder Geh\u00e4use in der N\u00e4he eines Fehlerstroms, nicht einer offenen Flamme.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anforderungen an Rauchdichte und Toxizit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entz\u00fcndungsbest\u00e4ndigkeit ist der erste Pr\u00fcfpunkt. Sie f\u00fchrt auch selten zu einer Ablehnung. In geschlossenen Umgebungen \u2013 Tunneln, Schienenfahrzeugen, Flugzeugkabinen \u2013 ist das entscheidende Risiko die Art der Stoffe, die das Material beim Brennen freisetzt, nicht die Frage, ob es sich entz\u00fcndet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist der strukturelle Vorteil von Silikon, und er hat seine Grundlage in der Verbrennungschemie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Aspekt<\/strong><\/th><th><strong>Standard-Silikonkautschuk<\/strong><\/th><th><strong>aus PVC<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Hauptrest<\/td><td>Amorphes Siliciumdioxid (SiO\u2082), Isolierasche<\/td><td>Kohlenstoff + geschmolzener R\u00fcckstand<\/td><\/tr><tr><td>Saures Gas<\/td><td>Keine \u2014 halogenfrei<\/td><td>Chlorwasserstoff (HCl), \u00e4tzend<\/td><\/tr><tr><td>Rauch<\/td><td>Niedrige optische Dichte<\/td><td>Dichter schwarzer Rauch<\/td><\/tr><tr><td>Verhalten unter Flammen<\/td><td>Tropffrei; beh\u00e4lt seine Form als Asche<\/td><td>Wird weich und tropft<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16445\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die hier geltenden Normen sind von UL94 getrennt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rauchdichte:<\/strong> ASTM E662 (NBS-Rauchkammer) und ISO 5659-2 messen den optischen Rauch (Ds).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>halogenfrei \/ saures Gas:<\/strong> IEC 60754 best\u00e4tigt das Fehlen korrosiver Halogengase.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Toxizit\u00e4t:<\/strong> EN 45545-2 verwendet einen konventionellen Toxizit\u00e4tsindex (CIT), der aus der Gasanalyse abgeleitet wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Beurteilungsl\u00fccke in diesem Fall ist kostspielig. Ein Produkt kann einen Vertikalbrenntest problemlos bestehen und dennoch die Rauch- oder CIT-Grenzwerte f\u00fcr geschlossene Anwendungen \u00fcberschreiten. Halogenfreie Verbrennung ist genau der Grund, warum Silikon andere Materialien verdr\u00e4ngt. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/pvc-vs-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aus PVC<\/a> in der Verkabelung und <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/silicone-gasket-manufacturer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dichtungen<\/a> wo sich Menschen w\u00e4hrend eines Brandes aufhalten. K\u00e4ufer, die nur auf die Brandschutzklasse achten, entdecken die Anforderungen an Rauch- und Schadstoffbelastung erst sp\u00e4t, nachdem die Brandschutzklasse bereits festgelegt ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zertifizierung f\u00fcr Schienen- und Nahverkehr: EN 45545 und NFPA 130<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier h\u00f6rt die Bezeichnung \u201cflammhemmendes Silikon\u201d auf, eine Materialangabe zu sein, und wird zu einer Komponentenklassifizierung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">EN 45545-2 (Europ\u00e4ische Schiene)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/webstore.ansi.org\/standards\/ds\/dsen455452020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">EN 45545-2<\/a> Die Zertifizierung erfolgt nicht isoliert. Sie klassifiziert fertige Bauteile nach Gefahrenstufe \u2013 HL1, HL2, HL3 \u2013 wobei HL3 die h\u00f6chste Anforderung stellt und f\u00fcr Umgebungen wie Untertage- und Tunnelbetrieb gilt. Die Anforderungen sind in Anforderungss\u00e4tze (R-Nummern) gruppiert, die auf den Produkttyp und den Einbauort im Fahrzeug abgestimmt sind und Grenzwerte f\u00fcr Sauerstoffindex, Rauchdichte und Toxizit\u00e4t enthalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Folge: Dieselbe Silikonmischung kann die Anforderungen eines R-Sets erf\u00fcllen, bei einem anderen jedoch nicht. Ein Material \u201chat\u201d nicht automatisch die Norm EN 45545; das Bauteil wird hinsichtlich eines festgelegten Gefahrenniveaus und einer Produktkategorie bewertet. Die Forderung nach \u201cEN 45545 Silikon\u201d ohne Angabe des Gefahrenniveaus und des R-Sets entspricht in der Bahnindustrie der Forderung nach V-0 ohne Angabe der Dicke.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">NFPA 130 (Nordamerikanischer Transit)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-130-standard-development\/130\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">NFPA 130<\/a> Regelt den Schienenverkehr mit fester Fahrspur und den Personenverkehr. Es bezieht sich auf Bauteilpr\u00fcfungen \u2013 ASTM E162 f\u00fcr die Flammenausbreitung und ASTM E662 f\u00fcr die Rauchdichte \u2013 anstatt auf eine einheitliche Materialklassifizierung. Ein Bauteil, das f\u00fcr eine europ\u00e4ische HL3-Strecke zugelassen ist, ben\u00f6tigt f\u00fcr ein nordamerikanisches Projekt dennoch einen eigenen Nachweis gem\u00e4\u00df NFPA 130; die Pr\u00fcfberichte sind nicht austauschbar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zerspanbares Silikon und Schaltungsintegrit\u00e4t<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16451\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt eine spezielle Klasse, die hervorgehoben werden sollte, da sie h\u00e4ufig mit gew\u00f6hnlichem FR-Silikon verwechselt wird: keramisierbares Silikon, das in feuerfesten Kabeln verwendet wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter Brandbedingungen verkohlt dieses Material nicht nur. Sein F\u00fcllstoffsystem sintert zu einer zusammenh\u00e4ngenden, selbsttragenden Keramikkruste, die auch nach dem Verbrennen des Polymers weiterhin isolierend wirkt. Dadurch bleibt die Funktionsf\u00e4higkeit des Stromkreises erhalten \u2013 das Kabel leitet weiterhin Signale oder Strom w\u00e4hrend des Brandes. Dies ist die Voraussetzung f\u00fcr Notbeleuchtungs-, Alarm- und Signalstromkreise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Standards sind wiederum spezifisch und getrennt:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Sorge<\/strong><\/th><th><strong>Standard<\/strong><\/th><th><strong>Was es misst<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Z\u00fcnd- \/ Brennverhalten<\/td><td>UL94 (IEC 60695-11-10\/20)<\/td><td>Selbstverl\u00f6schende Klasse (HB bis V-0)<\/td><\/tr><tr><td>Sauerstoffindex<\/td><td>ASTM D2863 \/ ISO 4589<\/td><td>Mindest-O\u2082-Gehalt % zur Aufrechterhaltung der Verbrennung (LOI)<\/td><\/tr><tr><td>Gl\u00fchdraht<\/td><td>IEC 60695-2-12\/13<\/td><td>Z\u00fcndf\u00e4higkeit durch einen gl\u00fchenden Draht (Elektronik)<\/td><\/tr><tr><td>Rauchdichte<\/td><td>ASTM E662 \/ ISO 5659-2<\/td><td>Optischer Rauch (Ds)<\/td><\/tr><tr><td>Halogen-\/S\u00e4uregas<\/td><td>IEC 60754<\/td><td>Halogenfrei-Pr\u00fcfung<\/td><\/tr><tr><td>Schiene (Europa)<\/td><td>EN 45545-2<\/td><td>Gefahrenstufenklassifizierung (HL1\u2013HL3)<\/td><\/tr><tr><td>Transit (Nordamerika)<\/td><td>NFPA 130<\/td><td>Flammenausbreitung und Rauchentwicklung bei Gleis\u00fcberg\u00e4ngen<\/td><\/tr><tr><td>Integrit\u00e4t der Schaltung<\/td><td>IEC 60331 \/ BS 6387<\/td><td>Das Kabel funktioniert auch w\u00e4hrend des Brandes.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was bei der Bestellung von flammhemmendem Silikon anzugeben ist<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bestellen Sie kein \u201cflammhemmendes Silikon\u201d. Diese Bezeichnung schr\u00e4nkt nichts ein, was wir dagegen bauen k\u00f6nnen, und sie ist der Ursprung der meisten Ablehnungen in der sp\u00e4ten Phase.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16452\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um eine Note zu vergeben, die tats\u00e4chlich f\u00fcr die Zertifizierung ausreicht, ben\u00f6tigen wir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Zielstandard und, im Falle von Schienenverkehr, die Gefahrenstufe und der R-Satz (z. B. EN 45545-2 HL2, R22) oder die NFPA 130-Referenz.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Probendicke, bei der die Bewertung g\u00fcltig sein muss, da sich die UL94- und LOI-Ergebnisse mit der Dicke \u00e4ndern.<\/li>\n\n\n\n<li>Ob die Integrit\u00e4t der Schaltung erforderlich ist, entscheidet \u00fcber die Verwendung von normalem FR-Silikon im Vergleich zu keramisierendem Silikon. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Materialfamilien mit unterschiedlichen Kosten.<\/li>\n\n\n\n<li>Alle Grenzwerte f\u00fcr Rauchdichte und Toxizit\u00e4t in geschlossenen R\u00e4umen.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Zertifizierungsstelle oder das Labor, denn Ihr Kunde pr\u00fcft den Bericht und nicht den Namen der Verbindung.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwei Randbedingungen m\u00fcssen bei der Planung ber\u00fccksichtigt werden. FR- und keramisierende Sorten weisen h\u00f6here Materialkosten und l\u00e4ngere Testvorlaufzeiten auf als <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/complete-silicone-material-guide\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">universelles Silikon<\/a>, und die h\u00f6here F\u00fcllstoffbeladung, die den LOI erh\u00f6ht, ebenfalls <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/de\/silicone-mechanical-properties\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">erh\u00f6ht die H\u00e4rte und verringert die Dehnung<\/a> Die Anforderungen an die Brandschutzklasse k\u00f6nnen also das mechanische Verhalten einer Dichtung oder eines Tastenfelds unbemerkt ver\u00e4ndern. Falls das Bauteil sowohl eine brandschutztechnisch klassifizierte Komponente als auch ein Pr\u00e4zisionsdichtungselement ist, senden Sie uns bitte die mechanischen Spezifikationen zusammen mit der Brandschutznorm, damit wir vor der Werkzeugfertigung pr\u00fcfen k\u00f6nnen, ob beides mit einer einzigen Mischung realisierbar ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als N\u00e4chstes ben\u00f6tigen wir von Ihnen folgende Angaben: die ma\u00dfgebliche Norm, die Nenndicke und ob es sich um eine geschlossene Anwendung handelt. Mit diesen drei Informationen k\u00f6nnen wir Ihnen die passende G\u00fcteklasse und die Kosten- und Lieferzeitunterschiede mitteilen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1781254361827\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Kann man Silikon verbrennen?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Ja, Silikon brennt unter direkter, anhaltender Flamme \u2013 verh\u00e4lt sich aber nicht wie ein typischer Kunststoff. Anstatt zu schmelzen und abzutropfen, oxidieren die organischen Seitengruppen, und das Silizium-Sauerstoff-Ger\u00fcst wandelt sich in isolierende, amorphe Siliciumdioxid-Asche (SiO\u2082) um. Diese Ascheschicht sch\u00fctzt das darunterliegende Material und verlangsamt die weitere Verbrennung. Deshalb erl\u00f6schen viele Silikonsorten von selbst, sobald die Flammenquelle entfernt wird.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254374888\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Ist Silikon brennbar?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Silikon ist vergleichsweise feuerbest\u00e4ndig, aber nicht vollst\u00e4ndig \u201cnicht brennbar\u201d. Sein Sauerstoffindex (LOI) liegt typischerweise im Bereich von 26\u2013391 \u00b5g\/l, verglichen mit 211 \u00b5g\/l Sauerstoff in der Umgebungsluft. Daher entz\u00fcndet es sich unter normalen Bedingungen nicht ohne Weiteres selbst. Allerdings erreichen Standardqualit\u00e4ten in der Regel nur die UL94 HB-Klassifizierung \u2013 f\u00fcr die selbstverl\u00f6schende Klasse V-0 ist eine spezielle flammhemmende Ausf\u00fchrung erforderlich.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254385616\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Worin besteht der Unterschied zwischen selbstverl\u00f6schenden und flammhemmenden Materialien?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>\u201cSelbstverl\u00f6schend\u201d beschreibt das beobachtete Verhalten: Das Material h\u00f6rt auf zu brennen, sobald die Flamme entfernt wird. Eine \u201cZertifizierung\u201d ist ein dokumentiertes Bestehen einer definierten Pr\u00fcfung (z. B. UL94 V-0) bei einer bestimmten Dicke und Ausrichtung. Die beiden Begriffe sind nicht austauschbar \u2013 eine Zertifizierungsstelle verlangt den Pr\u00fcfbericht, nicht das beobachtete Verhalten.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254404939\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Werden beim Verbrennen von Silikon giftige oder \u00e4tzende D\u00e4mpfe freigesetzt?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Standard-Silikon ist halogenfrei und setzt daher keine korrosiven S\u00e4uregase wie den von PVC produzierten Chlorwasserstoff (HCl) frei. Es verbrennt zudem mit geringer optischer Rauchdichte und hinterl\u00e4sst eine nichtleitende Silicaasche. Dennoch werden bei Anwendungen in geschlossenen R\u00e4umen (Schienenverkehr, \u00f6ffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge) Rauchdichte (ASTM E662 \/ ISO 5659-2) und Toxizit\u00e4t (EN 45545-2 CIT) weiterhin separat gepr\u00fcft \u2013 ein Silikon kann den Brenntest bestehen und dennoch einen Grenzwert f\u00fcr Rauchentwicklung oder Toxizit\u00e4t \u00fcberschreiten.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254419603\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Was bedeutet eine UL94 V-0-Klassifizierung genau f\u00fcr Silikon?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>UL94 V-0 bedeutet, dass die Probe bei einer bestimmten Schichtdicke in vertikaler Ausrichtung innerhalb von 10 Sekunden selbstverl\u00f6schend ist, ohne dass brennende Tropfen entstehen. Die Klassifizierung ist dickenabh\u00e4ngig: Eine f\u00fcr 3,0 mm zertifizierte Masse ist nicht automatisch auch bei 1,0 mm V-0. Eine Spezifikation, die \u201cV-0\u201d ohne Angabe der Schichtdicke angibt, ist unvollst\u00e4ndig.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254436505\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Ist flammhemmendes Silikon f\u00fcr Schienen- oder Verkehrsteile ausreichend?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Nicht f\u00fcr sich allein. Die Norm EN 45545-2 (Europ\u00e4ische Bahnnorm) klassifiziert fertige Bauteile nach Gefahrenstufe (HL1\u2013HL3) und Anforderungskatalog, w\u00e4hrend die NFPA 130 (Nordamerikanische Norm f\u00fcr den \u00f6ffentlichen Nahverkehr) auf Bauteilpr\u00fcfungen wie ASTM E162 und ASTM E662 verweist. Ein Werkstoff \u201cbesitzt\u201d nicht automatisch die Norm EN 45545 \u2013 das Bauteil wird hinsichtlich einer festgelegten Gefahrenstufe und Produktkategorie bewertet, und europ\u00e4ische und nordamerikanische Pr\u00fcfberichte sind nicht austauschbar.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254454364\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Was ist keramisierbares Silikon?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Es handelt sich um einen Spezialtyp f\u00fcr feuerbest\u00e4ndige Kabel. Unter Brandeinwirkung sintert sein F\u00fcllstoffsystem zu einer zusammenh\u00e4ngenden, selbsttragenden Keramikkruste, die auch nach dem Verbrennen des Polymers weiterhin isolierend wirkt und so die Integrit\u00e4t des Stromkreises aufrechterh\u00e4lt (gem\u00e4\u00df IEC 60331 \/ BS 6387). Dies ist die Anforderung f\u00fcr Notbeleuchtungs-, Alarm- und Signalanlagen und stellt eine andere \u2013 und kostspieligere \u2013 Materialfamilie als herk\u00f6mmliches feuerbest\u00e4ndiges Silikon dar.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Referenzen &amp; Standards<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>UL 94<\/strong> \u2014 Entflammbarkeit von Kunststoffmaterialien f\u00fcr Teile in Ger\u00e4ten und Apparaten (Underwriters Laboratories; harmonisiert mit IEC 60695-11-10). <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/UL_94\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sauerstoffindex (LOI)<\/strong> \u2014 Mindestsauerstoffkonzentration zur Aufrechterhaltung der Verbrennung, gemessen nach ASTM D2863 \/ ISO 4589. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Limiting_oxygen_index\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>IEC 60695-2-12:2021<\/strong> \u2014 Pr\u00fcfverfahren f\u00fcr die Gl\u00fchdraht-Entflammbarkeitsindex-Methode (GWFI) f\u00fcr Werkstoffe (IEC). <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/62845\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>ISO 5659-2:2017<\/strong> \u2014 Raucherzeugung: Bestimmung der optischen Dichte mittels Einkammerpr\u00fcfung (ISO). <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/65243.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>EN 45545-2:2020<\/strong> \u2014 Bahnanwendungen: Anforderungen an das Brandverhalten von Werkstoffen und Bauteilen (CEN). <a href=\"https:\/\/webstore.ansi.org\/standards\/ds\/dsen455452020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>NFPA 130<\/strong> \u2014 Standard f\u00fcr spurfeste Schienenverkehrs- und Personenbahnsysteme (NFPA). <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-130-standard-development\/130\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>IEC 60331-1:2018<\/strong> \u2014 Pr\u00fcfung der Leitungsintegrit\u00e4t von Kabeln unter Feuer- und mechanischer Belastung (IEC). <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/28094\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referenz<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Most buyers spec &#8220;flame retardant silicone&#8221; the way they tick a box on a catalog sheet. 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