Handschutz

EN ISO 214:2020 – Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen
Innerhalb dieser neuen internationalen Norm werden die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe festgelegt. Diese Anforderungen beinhalten: Gestaltungsgrundsätze, Konfektionierung, Materialwiderstände gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort, Leistungsvermögen, Herstellerkennzeichnungen sowie die vom Hersteller zu liefernden Informationen.
Innerhalb dieser neuen internationalen Norm werden die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe festgelegt. Diese Anforderungen beinhalten: Gestaltungsgrundsätze, Konfektionierung, Materialwiderstände gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort, Leistungsvermögen, Herstellerkennzeichnungen sowie die vom Hersteller zu liefernden Informationen.
Gliederung nach Gefahrenstufen
Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt – einfache, mittlere oder komplexe Ausführung.
Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.
Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.
Kategorie I
Gefahrenbeschreibung:
Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z.B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten
Handschuhausführung:
minimale Risiken
Gefahrenbeschreibung:
Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z.B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten
Handschuhausführung:
minimale Risiken
Kategorie II
Gefahrenbeschreibung:
Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt
Handschuhausführung:
mittlere Risiken
Gefahrenbeschreibung:
Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt
Handschuhausführung:
mittlere Risiken
Kategorie III
Gefahrenbeschreibung:
Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten, Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung:
irreversible Risiken
Gefahrenbeschreibung:
Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten, Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung:
irreversible Risiken
Materialien und Beschichtungen
Trägermaterialien für Handschuhe
Material
|
Vorteile
|
Nachteile
|
---|---|---|
Baumwolle (CO)
|
· hohe Schweißaufnahme und Rückhaltevermögen · hautfreundlich mit geringem Allergenenpotential · sehr dehnfähig · atmungsaktiv · schützt vor Abrutschen · schützt die bearbeitenden Objekte |
· geringe Zugfestigkeit · geringes Dehnvermögen · leicht brennbar · geringe Abrieb- und Schnittfestigkeit · langsam abtrocknend · anfällig gegenüber Säuren |
Polyester (PES)
|
· hohe Zugfestigkeit · geringes Gewicht · geringe Feuchtigkeitsaufnahme · dehnbar · lange haltbar |
· rutschig
|
Polyamid (PA, z.B. Perlon / Nylon)
|
· hohe Dehnung · reißfest · beständig gegen Schmier- und Kraftstoffe · gute Fingerfertigkeit · gute Abriebbeständigkeit · leicht · weich · formstabil · schnell trocknend |
· geringe Schweißaufnahme · geringe Schnittfestigkeit · schmilzt bei 180°C |
Para Aramid (z.B. Kevlar®)
|
· sehr hohe Festigkeit · geringe Leitfähigkeit · waschbar · hohe Elastizität · atmungsaktiv · selbstverlöschend · schmilzt nicht · hohe Schnittfestigkeit · hohe Hitze- und Feuerbeständigkeit · maximale Temperatur 550 °C |
· nicht UV-stabil · leichte Feuchtigkeitsaufnahme |
HPPE-Faser/UHMW-PE (PE) (z.B. Dyeema®, Spectra®) |
· sehr hohe Schnittfestigkeit · sehr hohe Biege-, Zug- und Abriebfestigkeit · sehr flexibel · geringes Gewicht |
· schmilzt bei 145 °C · nicht hitzebeständig |
Glasfaser (GF)
|
· reißfest · schnittfest |
· kann brechen (dort ist dann kein Schnittschutz mehr vorhanden) · Gefahr von Hautreizungen |
Leder
|
· gute Abriebfestigkeit · gute Beständigkeit gegen Fett (mit ölabweisender Behandlung) · gute Griffigkeit in kalter Umgebung |
· niedrige Schnittfestigkeit · eingeschränkte Fingerfertigkeit · variable Qualität · begrenzt auf +/- 100 °C - karbonisiert bei 180 °C (schmilzt nicht) |
Beschichtungen für Handschuhe
Material
|
Vorteile
|
Nachteile
|
---|---|---|
Naturlatex (NR)
|
· hohe Flexibilität (von -18 °C bis 150 °C) · hohe Griffigkeit auch bei Wassernässe · gute Beständigkeit gegen wässrige chemische Substanzen (Säuren, Ketone und Ätzmittel) · wasserfest |
· nicht atmungsaktiv · geringe Beständigkeit gegen viele Kohlenwasserstoffe, öl- und fetthaltige Substanzen · schlechter Öl- und Fettgriff · kann zu allergischen Reaktionen führen |
Nitril / Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
· gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Alkohol und Kraftstoffe (Kohlenwasserstoffderivate) · guter Trocken- und Ölgriff · alterungsbeständig, gute Abriebfestigkeit |
· keine Beständigkeit gegen Ketone (z.B. organische Lösungsmittel wie Aceton) · nicht atmungsaktiv · schlechter Nassgriff · geringe Reißfestigkeit · schlechte Flexibilität · verhärtet sich bei kalten Temperaturen |
Nitrilschaum
|
· gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe (Kohlenwasserstoffderivate) · atmungsaktiv · gute Abriebfestigkeit · guter Griff auf öligen / fettigen Teilen |
· nicht flüssigkeitsdicht · schlechter Nassgriff (Seifeneffekt) · verhärtet sich bei kalten Temperaturen |
Polyurethan (PU)
|
· feinfühlig · sehr flexibel · atmungsaktiv · kein Aushärten bei Kälte · gute Abriebfestigkeit · gute Schweißableitung · guter Griff auf öligen / feuchten Teilen |
· geringe Schnitt- und Stichfestigkeit · kein Nässeschutz · geringe Chemikalienbeständigkeit |
Polychloropren / (Neopren®)
|
· Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien: Säuren, Basen, Öle, Fette, Alkohole, Ketone (z.B. Aceton) und aliphatische Lösungsmittel (z.B. Bremsenreiniger) · hohe Flexibilität · hohe Hitze- und Flammbeständigkeit |
· geringe mechanische Belastbarkeit · keine Beständigkeit gegen organische und kohlenwasserstoffhaltige Lösungsmittel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
· Beständigkeit gegenüber Säuren und Basen · sehr alterungsbeständig · elektrische Isolation · sehr gute Abriebbeständigkeit · gute Beständigkeit gegen Fett und Öl · guter Trocken-, Nass- und Ölgriff · flüssigkeitsdicht |
· geringe Schnitt- und Stichfestigkeit · schlechte Flexibilität · Versprödung bei Weichmacherverlust · nicht atmungsaktiv · verhärtet sich bei niedrigen Temperaturen · begrenzte Flexibilität und Fingerfertigkeit · geringe Beständigkeit gegen Ketone · durchschnittl. Beständigkeit gegen Öl und Fett · schwer recycelbar |
Einsatzempfehlungen
Bau und Garten
- hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, hoher Abrieb, Langlebigkeit, Rutschfestigkeit, Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Straßenbau, Gerüstbau, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Gärtnerei, Messebau, Müllverarbeitung, Recycling-Anlagen, Kieswerke, Steinbruch, Handwerk, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Schreiner, Steinverarbeitung, Holzverarbeitung, Pflanzenhandel
- hoher Abrieb, Langlebigkeit, Schutz vor thermischen Gefahren, Schutz vor Kälte
- Handwerk, Schweißerarbeiten, Dach und Fassadenarbeiten, Reinigung
- höchster Schnittschutz, höchste Fingerfertigkeit, ggf. Chemikalienbeständigkeit, hoher Abrieb
- chemische und maschinelle Industrie, Labor, Reinigung, Kläranlagen, sanitäre Anlagen, Handhabung und Montage von Kleinteilen
- hoher Schnittschutz, sehr gute Griffigkeit, perfekte Passform, hohe Fingerfertigkeit
- Werkstätten, Werkstattfertigung, Fahrzeugbau und -montage, Schiffsbau, Reifenhandel, Reparaturdienstleistung
- für Lebensmittelkontakt geeignet, perfekte Passform
- Lebensmittelverarbeitung und -produktion, Küchen, Kantinen, Landwirtschaft
- höchste Fingerfertigkeit, sicherer Griff, Atmungsaktivität
- Produktschutz, Logistik, Versand, Transport, Kommissionierung, Sortierarbeiten
Normen und Kennzeichnungen
Folgende Piktogramme sind für einen Schutzhandschuh gültig

Leistungsdaten nach EN 388:2016+A1:2018 (Ziffer 1-6) (Ziffer 1-4: EN 388:2003) – mechanische Risiken
Ab der Kategorie II müssen die Leistungslevel auf dem Handschuh unter dem Piktogramm angegeben werden. Die meisten Handschuhe EN 388 entsprechen der Kategorie II (mittleres Risiko). Chemikalienhandschuhe entsprechen der Kategorie III (hohes Risiko mit tödlichen Gefahren bzw. irreversiblen Schäden).
Prüfung
|
Level 1
|
Level 2
|
Level 3
|
Level 4
|
Level 5
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ziffer: Abriebfestigkeit (Scheuertouren)
|
100
|
500
|
2000
|
8000
|
-
|
|||
2. Ziffer: Klingenschnittfestigkeit (Schneidetest/Index)
|
1,2
|
2,5
|
5,0
|
10,0
|
20,0
|
|||
3. Ziffer: Weiterreißfestigkeit (Newton)
|
10
|
25
|
50
|
75
|
-
|
|||
4. Ziffer: Durchstichfestigkeit (Newton)
|
20
|
60
|
100
|
150
|
-
|
|||
Prüfung
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
||
5. Ziffer: Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Newton)
|
2
|
5
|
10
|
15
|
22
|
30
|
||
Prüfung
|
bestanden
|
nicht bestanden
|
||||||
6. Ziffer: EN Stoßeinwirkungsschutz
|
P
|
fehlende Kennzeichnung
|
||||||
Level X bedeutet, dass diese Prüfung bei dem Handschuhe nicht durchgeführt bzw. geeignet ist.
|
||||||||
Sollte dieser Fall bei der Schnittfestigkeit auftreten, wird die 5. Ziffer aufgeführt und die 2. Ziffer mit "X" markiert.
|
Leistungsdaten nach EN ISO 374-1:2016 – Schutzhandschuhe gegen chemische und bakteriologische Risiken, Chemikalienschutzhandschuhe entsprechen der Kategorie III

Kennbuchstabe
|
Prüfchemikalie
|
CAS-Nr.
|
Klasse
|
---|---|---|---|
A
|
Methanol
|
67-56-1
|
Primäralkohol
|
B
|
Aceton
|
67-64-1
|
Keton
|
C
|
Acetonitril (Essigsäurenitril)
|
75-05-8
|
Nitrilmischung
|
D
|
Dichlormethan
|
75-09-2
|
Chlorkohlenwasserstoffe
|
E
|
Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)
|
75-15-0
|
schwefelhaltige mit Anteilen organischer Verbindungen
|
F
|
Toluo
|
108-88-3
|
aromatische Kohlenwasserstoffe
|
G
|
Diethylamin
|
109-89-7
|
Amin
|
H
|
Tetrahydrofuran
|
109-99-9
|
heterozyklische und Ätherverbindung
|
I
|
Essigsäureethylester (Ethylacetat, Essigester)
|
141-78-6
|
Ester
|
J
|
n-Heptan
|
142-82-5
|
gesättigte Kohlenwasserstoffe
|
K
|
Natriumhydroxid 40 %
|
1310-73-2
|
anorganische Base
|
L
|
Schwefelsäure 96 %
|
7664-93-9
|
anorganische Mineralsäure, oxidierend
|
M
|
Salpetersäure 65 %
|
7697-37-2
|
anorganische Mineralsäure, oxidierend
|
N
|
Essigsäure 99 %
|
64-19-7
|
organische Säure
|
O
|
Ammoniak 25 %
|
1336-21-6
|
organische Säure
|
P
|
Wasserstoffperoxid 30 %
|
7722-84-1
|
Peroxid
|
S
|
Flusssäure 40 %
|
7664-39-3
|
anorganische Mineralsäuren
|
T
|
Formaldehyd 37 %
|
50-00-0
|
Aldehyde
|
EN 12477 – Schweißerhandschuhe
Die relativ neue Norm 12477 teilt Schweißerhandschuhe in die Typen A oder B ein.
Anforderungen
|
EN Mindestlevel
|
Typ A
|
Typ B
|
---|---|---|---|
Abriebfestigkeit
|
388
|
2
|
1
|
Schnittfestigkeit
|
388
|
1
|
1
|
Weiterreißfähigkeit
|
388
|
2
|
1
|
Stichfestigkeit
|
388
|
2
|
1
|
Brandfestigkeit
|
407
|
3
|
2
|
Kontakthitzefestigkeit
|
407
|
1
|
1
|
Konvektionshitzefestigkeit
|
407
|
2
|
0
|
Schmelzmetallspritzer
|
407
|
3
|
2
|
Elektrische Isolation
|
prEN 1149-2
|
R≥10⁶Ω
|
R≥10⁵Ω
|
Fingerbeweglichkeit
|
420
|
1
|
4
|
Einsatzbereiche / Eigenschaften
Ausführung A = geringe Fingerfertigkeit, geeignet fürs MIG/MAG-Schweißen oder für Schweißarbeiten mit hohen Strömen
Ausführung B = hohe Fingerfertigkeit, geeignet für WIG-Schweißen oder für Schweißarbeiten mit geringen Strömen
Ausführung A = geringe Fingerfertigkeit, geeignet fürs MIG/MAG-Schweißen oder für Schweißarbeiten mit hohen Strömen
Ausführung B = hohe Fingerfertigkeit, geeignet für WIG-Schweißen oder für Schweißarbeiten mit geringen Strömen
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Im folgenden finden Sie die aktuellen Flyer.
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PSA-Fachberaterin
Tel.: 02774 701-645
E-Mail: alina.reichmann@fritzweg.de
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Thimo Hees
PSA-Fachberater / Einkaufsleitung
Tel.: 02774 701-640
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