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Impulse für die Energiewende: Elektronenbestrahlung als Innovationstreiber

Die Energiewende braucht leistungsstarke Anwendungen – von Kabeln über Schläuche und Schrumpfmuffen bis hin zu Leistungshalbleitern. Elektronenbestrahlung macht entsprechende Komponenten für Energiesteuerung, -transport und -speicherung robuster, effizienter und zukunftssicher. Im Live-Webinar zeigen die Experten von BGS, wie diese Schlüsseltechnologie neue Marktchancen eröffnet.

von | 15.10.25

Advertorial

Live-Webinar am 12.11.2025 um 11 Uhr

Impulse für die Energiewende: Elektronenbestrahlung als Innovationstreiber

©ArtistGNDphotography_Getty Images

Der Umbau des Energiesystems ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Windparks auf See, Photovoltaikanlagen auf Dächern und Solarparks auf Freiflächen speisen täglich mehr Energie in die Netze ein. Damit Strom und Wärme zuverlässig dorthin gelangen, wo sie benötigt werden, braucht es eine leistungsfähige Infrastruktur. Von Hochspannungskabeln für den Energietransport über Schlauch- und Schrumpfmuffensysteme für Fern- und Nahwärmenetze bis hin zu Leistungshalbleitern für die Steuerung von erneuerbaren Energien – überall steigen die Anforderungen an Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz der eingesetzten Komponenten.

Upgrade für Kunststoffe: optimierte Materialien durch Strahlenvernetzung

©Canetti_Getty ImagesiStockphoto

Eine Schlüsselrolle im Ausbau der Energieinfrastruktur spielt die Strahlenvernetzung. Mit Hilfe der Elektronenbestrahlung lassen sich anwendungsspezifische Eigenschaften moderner Bauteile gezielt verbessern. Durch den Vernetzungsprozess werden Kunststoffe robuster, beständiger gegen Hitze, Chemikalien und mechanische Beanspruchung. Auch die Isolations- und Abdichtungseigenschaften lassen sich steigern – essenziell für den sicheren Betrieb von Kabeln, Schläuchen oder Verbindungselementen. Insbesondere für großdimensionierte Anwendungen ist die Technologie ein entscheidender Innovationstreiber. Denn je länger die Lebensdauer einer Komponente, desto geringer fallen Wartungsaufwand, Materialeinsatz und letztlich auch CO₂-Bilanz aus.

Live-Webinar von BGS Beta-Gamma-Service: Strahlenvernetzung und Energiewende

Am 12. November um 11 Uhr zeigen die Experten für Strahlenvernetzung bei BGS, Jochen Rausch, Teamleiter Anwendungsentwicklung, und Wilhelm Schneider, Key Account Manager, wie die Elektronenbestrahlung Bauteile und Komponenten für die Energiewende optimiert. Im Fokus des Webinars stehen:

  1. Grundlagen der Energiewende:
    Von regenerativen Energien und deren Erzeugung bis zur Integration ins intelligente Stromnetz.
  2. Elektronenbestrahlung als Schlüsseltechnologie:
    Wie Materialien durch Strahlenvernetzung langlebiger, robuster und effizienter werden.
  3. Praxisbeispiele aus Steuerung, Transport und Speicherung:
    Wie strahlenvernetzte Schrumpfmuffen in der Fernwärme, Energiekabel im Stromtransport und optimierte Schaltelemente im Smart Grid die Energiewende voranbringen.

Das Webinar richtet sich an Ingenieure, Entwickler und Entscheider, die die Zukunft der Energieversorgung aktiv gestalten wollen. Es zeigt, wie innovative Materialtechnologien zur Basis für den Erfolg der Energiewende werden – und warum die Strahlenvernetzung hierbei einen zentralen Beitrag leistet.

Melden Sie sich jetzt zum Live-Webinar von BGS an und erfahren Sie, wie Elektronenbestrahlung Komponenten fit für die Energiewende macht.

 

Jetzt zum Webinar anmelden

 

Über BGS

BGS Beta-Gamma-Service ist einer der führenden Dienstleister für Elektronen- und Gammastrahlenvernetzung in Europa. Mit über 40 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen Industriepartner dabei, Kunststoffe gezielt zu optimieren und ihre Einsatzfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungen zu steigern. Insbesondere in der Energie- und Automobilbranche trägt BGS mit seiner Expertise dazu bei, Komponenten langlebiger, sicherer und effizienter zu machen – und so die Grundlage für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu schaffen.

Mehr Information unter www.bgs.eu.

Bildquelle, falls nicht im Bild oben angegeben:

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