DE202024106295U1 - Arrangement for the production of molded parts using microwave heating - Google Patents
Arrangement for the production of molded parts using microwave heatingInfo
- Publication number
- DE202024106295U1 DE202024106295U1 DE202024106295.7U DE202024106295U DE202024106295U1 DE 202024106295 U1 DE202024106295 U1 DE 202024106295U1 DE 202024106295 U DE202024106295 U DE 202024106295U DE 202024106295 U1 DE202024106295 U1 DE 202024106295U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- microwave
- injection
- molding compound
- guide channel
- arrangement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C45/46—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
- B29C45/56—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould using mould parts movable during or after injection, e.g. injection-compression moulding
- B29C45/568—Applying vibrations to the mould parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B13/00—Conditioning or physical treatment of the material to be shaped
- B29B13/02—Conditioning or physical treatment of the material to be shaped by heating
- B29B13/022—Melting the material to be shaped
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B13/00—Conditioning or physical treatment of the material to be shaped
- B29B13/08—Conditioning or physical treatment of the material to be shaped by using wave energy or particle radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C33/00—Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
- B29C33/02—Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor with incorporated heating or cooling means
- B29C33/06—Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor with incorporated heating or cooling means using radiation, e.g. electro-magnetic waves, induction heating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C45/46—Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
- B29C45/58—Details
- B29C45/581—Devices for influencing the material flow, e.g. "torpedo constructions" or mixing devices
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C2035/0283—Thermal pretreatment of the plastics material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/08—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
- B29C35/0805—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
- B29C2035/0855—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation using microwave
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76494—Controlled parameter
- B29C2945/76622—Degree of crosslinking, solidification
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76655—Location of control
- B29C2945/76658—Injection unit
- B29C2945/76688—Injection unit nozzle
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76655—Location of control
- B29C2945/76732—Mould
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76822—Phase or stage of control
- B29C2945/76859—Injection
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2083/00—Use of polymers having silicon, with or without sulfur, nitrogen, oxygen, or carbon only, in the main chain, as moulding material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
- Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Anordnung (1) zur Herstellung von Formteilen mit einer Spritzvorrichtung (2), einem eine Kavität (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) aufweisenden Spritzformwerkzeug (3) und einer Mikrowellenvorrichtung, wobei die Spritzvorrichtung (2) eingerichtet ist, Formmasse (6) über mindestens einen Auslass (2.1) unter Druck in die Kavität (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) des Spritzformwerkzeugs (3) zu spritzen, wobei die Mikrowellenvorrichtung (4) einen Mikrowellenleiter, mindestens einen in dem Mikrowellenleiter angeordneten, mikrowellendurchlässigen Führungskanal (4.2) zur Führung der Formmasse (6) von dem Auslass (2.1) in die Kavität (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) sowie einen Mikrowellengenerator aufweist, wobei der Mikrowellenleiter eine Einkopplungsöffnung (4.4) aufweist, durch die vom Mikrowellengenerator erzeugte Mikrowellen in den Mikrowellenleiter zur Erhitzung der Formmasse (6) im Führungskanal (4.2) einkoppelbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrowellenleiter ein Monomode-Applikator ist (4.1). Arrangement (1) for the production of molded parts comprising an injection molding device (2), an injection molding tool (3) having a cavity (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) and a microwave device, wherein the injection molding device (2) is configured to inject molding compound (6) under pressure into the cavity (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) of the injection molding tool (3) via at least one outlet (2.1), wherein the microwave device (4) comprises a microwave conductor, at least one microwave-permeable guide channel (4.2) arranged in the microwave conductor for guiding the molding compound (6) from the outlet (2.1) into the cavity (3.3, 3.31, 3.32, 3.33) and a microwave generator, wherein the microwave conductor has an inlet opening (4.4) through which microwaves generated by the microwave generator are coupled into the microwave conductor. are capable of being coupled in for heating the molding compound (6) in the guide channel (4.2), characterized in that the microwave conductor is a single-mode applicator (4.1).
Description
Anordnung zur Herstellung von Formteilen mit einer Spritzvorrichtung, einem eine Kavität aufweisenden Spritzformwerkzeug und einer Mikrowellenvorrichtung, wobei die Spritzvorrichtung eingerichtet ist, Formmasse über mindestens einen Auslass unter Druck in die Kavität des Spritzformwerkzeugs zu spritzen, wobei die Mikrowellenvorrichtung einen Mikrowellenleiter, mindestens einen in dem Mikrowellenleiter angeordneten, mikrowellendurchlässigen Führungskanal zur Führung der Formmasse von dem Auslass in die Kavität sowie einen Mikrowellengenerator aufweist, wobei der Mikrowellenleiter eine Einkopplungsöffnung aufweist, durch die vom Mikrowellengenerator erzeugte Mikrowellen in den Mikrowellenleiter zur Erhitzung der Formmasse im Führungskanal einkoppelbar sind. Die Erfindung betrifft auch eine Mikrowellenvorrichtung für eine solche Anordnung.An arrangement for producing molded parts comprising an injection molding device, an injection mold having a cavity, and a microwave device, wherein the injection molding device is configured to inject molding compound under pressure into the cavity of the injection mold via at least one outlet, the microwave device comprising a microwave conductor, at least one microwave-permeable guide channel arranged in the microwave conductor for guiding the molding compound from the outlet into the cavity, and a microwave generator, the microwave conductor having an inlet opening through which microwaves generated by the microwave generator can be coupled into the microwave conductor to heat the molding compound in the guide channel. The invention also relates to a microwave device for such an arrangement.
Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Anordnungen zur Herstellung von Formteilen mit einer Spritzvorrichtung bekannt.
Aus
Ferner ist aus
Es besteht gegenüber diesen Lösungen weiterhin ein Bedarf nach einer verbesserten Anordnung zur Herstellung von Formteilen, mit der insbesondere aus vernetzenden Formmassen qualitativ hochwertige Formteile hergestellt werden können.There is still a need for an improved arrangement for the production of molded parts compared to these solutions, with which high-quality molded parts can be produced, especially from crosslinking molding compounds.
Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Anordnung zur Herstellung von Formteilen bereitzustellen, mit der qualitativ hochwertige Formteile aus einer Formmasse, insbesondere aus einer vernetzenden Formmasse, hergestellt werden können.The present invention is therefore based on the objective of providing an improved arrangement for the production of molded parts, with which high-quality molded parts can be produced from a molding compound, in particular from a cross-linking molding compound.
Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs genannten Art einerseits gemäß Anspruch 1 dadurch gelöst, dass der Mikrowellenleiter ein Monomode-Applikator ist.In an arrangement of the type mentioned above, this problem is solved on the one hand according to claim 1 by the fact that the microwave conductor is a single-mode applicator.
Dass der Führungskanal im Sinne des Anspruchs 1 mikrowellendurchlässig ausgeführt ist, bedeutet hier und im Folgenden, dass der Führungskanal einen Großteil der Mikrowellenstrahlung durchlässt und allenfalls einen untergeordneten Anteil davon absorbiert und/oder reflektiert.The fact that the guide channel is designed to be microwave-transparent in accordance with claim 1 means here and in the following that the guide channel transmits a large proportion of the microwave radiation and absorbs and/or reflects only a minor proportion of it.
Dass der Führungskanal im Sinne des Anspruchs 1 zur Führung von Formmasse von dem Auslass der Spritzvorrichtung in die Kavität eingerichtet ist, bedeutet, dass der Führungskanal zwischen Spritzvorrichtung und Spritzformwerkzeug angeordnet ist, sodass die Formmasse, bevor sie in die Kavität gelangt, durch das Mikrowellenfeld im Mikrowellenleiter erhitzt wird.That the guide channel in the sense of claim 1 is set up to guide molding compound from the outlet of the injection device into the cavity means that the guide channel is arranged between the injection device and the injection molding tool, so that the molding compound is heated by the microwave field in the microwave conductor before it enters the cavity.
Die erfindungsgemäße Anordnung kann insbesondere Bestandteil einer Spritzpresse oder einer Spritzgießmaschine sein.The arrangement according to the invention can in particular be a component of an injection molding machine or an injection molding machine.
Erfindungsgemäß ist der Mikrowellenleiter der Anordnung ein Monomode-Applikator. Der Monomode-Applikator ist derart ausgeführt, dass in diesem mindestens eine Mikrowelle als monomodale Welle ausbreitungsfähig ist. Das Hohlquerschnittsprofil des Monomode-Applikators kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Ausbreitungsfähigkeit einer einzelnen Wellenmode in erster Linie aus der Geometrie des Monomode-Applikators und insbesondere aus der Geometrie von dessen Hohlquerschnitt bestimmt. So ist eine Wellenmode dann ausbreitungsfähig, wenn die zu übertragende Wellenlänge kleiner als die zur Mode gehörende Grenzwellenlänge für den jeweiligen Hohlquerschnitt ist. Insbesondere ist das Hohlquerschnittsprofil des Monomode-Applikators der erfindungsgemäßen Anordnung rechteckig oder rund.According to the invention, the microwave conductor of the arrangement is a single-mode applicator. The single-mode applicator is designed such that at least one microwave is capable of propagating as a single-mode wave within it. The hollow cross-section The profile of the single-mode applicator can, in principle, be chosen arbitrarily. However, it should be noted that the propagation capability of a single wave mode is primarily determined by the geometry of the single-mode applicator and, in particular, by the geometry of its hollow cross-section. A wave mode is propagable if the wavelength to be transmitted is smaller than the cutoff wavelength for the respective hollow cross-section associated with that mode. Specifically, the hollow cross-sectional profile of the single-mode applicator in the arrangement according to the invention is rectangular or round.
Die erfindungsgemäße, einen Monomode-Applikator aufweisende Anordnung hat neben dem Vorteil, dass von der Spritzvorrichtung immer nur genau die Formmassemenge durch den Führungskanal gespritzt und durch die Mikrowellenbestrahlung erhitzt wird, die für die Herstellung des nächsten Bauteils erforderlich ist, sodass eine Erhitzung größerer Materialmengen in der Spritzvorrichtung vermieden wird und die Prozessparameter des Formteilherstellungsprozesses stabiler und besser zu kontrollieren sind, noch weitere Vorteile. So kann die Formmasse durch die Mikrowellenbestrahlung und daher vor dem Einspritzen in die Kavität bereits auf eine Temperatur nahe der Vernetzungstemperatur oder auf eine Vernetzungstemperatur erhitzt werden, wodurch die Herstellungsdauer der mit der erfindungsgemäßen Anordnung hergestellten Bauteile reduziert werden kann. Dies ist möglich, wenn die Formmasse derart erhitzt wird, dass die vollständige Vernetzung erst später einsetzt und die Formmasse daher noch problemlos in die Kavität eingespritzt werden kann. Die Verwendung eines Monomode-Applikators hat zudem den Vorteil, dass bei Einspeisung einer in ihren Eigenschaften bekannten monomodalen Mikrowelle das entstehende Monomodenwellenfeld präzise bestimmt werden kann. Auf diese Weise können Monomode-Applikator und Lage des Führungskanals innerhalb von diesem derart aufeinander abgestimmt werden, dass die Formmasse durch einen bestimmten Bereich des Mikrowellenfeldes geführt wird. Auf diese Weise kann die Energiemenge, die durch die Mikrowellenbestrahlung in die Formmasse eingebracht wird, im Vorhinein exakt bestimmt werden, sodass die Formmasse zuverlässig auf eine bestimmte Temperatur erhitzbar ist. Beispielsweise ist es mit dem Monomode-Applikator möglich, die Formmasse mit dem Führungskanal in einem Bereich eines Wellenmaximums durch den Monomode-Applikator zu führen, sodass die Formmasse der größtmöglichen Energiedichte ausgesetzt ist. Ebenso kann die Formmasse gezielt durch einen Bereich unterhalb der größtmöglichen Energiedichte geführt werden.The arrangement according to the invention, which includes a single-mode applicator, offers several advantages in addition to the benefit that the injection molding device only injects and heats by microwave irradiation the precise amount of molding compound required for the production of the next component. This avoids heating larger quantities of material in the injection molding device and makes the process parameters of the molded part manufacturing process more stable and easier to control. For example, the molding compound can be heated by microwave irradiation to a temperature close to or at the curing temperature before injection into the cavity, thereby reducing the production time of the components manufactured with the arrangement according to the invention. This is possible if the molding compound is heated in such a way that complete curing occurs later, allowing the molding compound to be injected into the cavity without difficulty. Furthermore, the use of a single-mode applicator has the advantage that the resulting single-mode wave field can be precisely determined when a single-mode microwave with known properties is applied. In this way, the single-mode applicator and the position of the guide channel within it can be precisely coordinated so that the molding compound is guided through a specific region of the microwave field. This allows the amount of energy introduced into the molding compound by the microwave radiation to be determined in advance, ensuring that the molding compound can be reliably heated to a specific temperature. For example, the single-mode applicator makes it possible to guide the molding compound through the guide channel in a region of maximum wave intensity, thus exposing the molding compound to the highest possible energy density. Likewise, the molding compound can be guided through a region below the maximum possible energy density.
Durch die Verwendung eines Monomode-Applikators kann die energetische Gesamteffizienz der erfindungsgemäßen Anordnung erheblich gesteigert werden.The use of a single-mode applicator can significantly increase the overall energy efficiency of the arrangement according to the invention.
Ferner ist der Anteil der aus dem Monomode-Applikator durch eine gegebenenfalls vorhandene Auskopplungsöffnung abgestrahlten Wellenenergie gering, sodass klein ausgelegte Absorber ausreichen, um den abgestrahlten Wellenanteil zu absorbieren. Darüber hinaus hat die Verwendung des Monomode-Applikators den Vorteil, dass aufgrund des sehr effizienten Einsatzes der eingespeisten Energie auch schwach und sehr schwach polare Werkstoffe mit den Mikrowellen aufgeheizt werden können.Furthermore, the proportion of wave energy radiated from the single-mode applicator through any output coupling aperture is small, so that small absorbers are sufficient to absorb the radiated wave component. In addition, the use of the single-mode applicator has the advantage that, due to the very efficient use of the input energy, even weakly and very weakly polar materials can be heated with microwaves.
Vorzugsweise ist der Monomode-Applikator ein Hohlraumresonator. Bei einem Hohlraumresonator werden die durch die Einkopplungsöffnung eingekoppelten Mikrowellen an einer, insbesondere der Einkopplungsöffnung gegenüberliegenden, Wandung reflektiert, wobei die reflektierte Welle durch die Einkopplungsöffnung auch wieder ausgekoppelt wird. Dabei ist die Länge des Resonators derart auf die Wellenlänge der monomodalen Mikrowelle abgestimmt, dass sich eine stehende Welle ausbildet.Preferably, the single-mode applicator is a cavity resonator. In a cavity resonator, the microwaves coupled in through the coupling aperture are reflected at a wall, particularly one opposite the coupling aperture, with the reflected wave being coupled back out through the coupling aperture. The length of the resonator is tuned to the wavelength of the single-mode microwave such that a standing wave is formed.
Die oben genannte Aufgabe wird ferner mit einer Anordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäß Anspruch 3 dadurch gelöst, dass der Mikrowellenleiter ein verschiebbares, mikrowellenreflektierendes Reflexionselement aufweist, mittels dessen eine Ausbreitungslänge zwischen Einkopplungsöffnung und Reflexionselement, entlang derer sich die Mikrowellen im Mikrowellenleiter ausbreiten können, einstellbar ist. Insbesondere ist das Reflexionselement innerhalb des Mikrowellenleiters angeordnet und kann innerhalb von diesem verschoben werden.The aforementioned problem is further solved by an arrangement according to the preamble of claim 1 as per claim 3 in that the microwave conductor has a displaceable, microwave-reflecting reflection element by means of which a propagation length between the coupling aperture and the reflection element, along which the microwaves can propagate in the microwave conductor, can be adjusted. In particular, the reflection element is arranged within the microwave conductor and can be displaced within it.
Die in den Mikrowellenleiter eingekoppelte Welle wird von dem Reflexionselement reflektiert, sodass sich im Mikrowellenleiter durch die Überlagerung der hin- und rücklaufenden Welle eine stehende Welle ausbildet. Dadurch, dass das Reflexionselement verschiebbar ist, ist auch der Punkt innerhalb des Mikrowellenleiters verschiebbar, an dem die Welle reflektiert wird. Mit der Verschiebbarkeit des Reflexionselements ist daher auch die Ausbreitungslänge einstellbar, entlang derer sich die Mikrowellen im Mikrowellenleiter ausbreiten können. Bei einer Verschiebung des Reflexionselements wird auch die Lage der stehenden Welle mit ihren Wellenbäuchen und -knoten im Mikrowellenleiter verschoben, wodurch sich die Energiedichte an einem festen Ort im Mikrowellenleiter und daher auch am Führungskanal verändert. Durch eine Verschiebung des Reflexionselement kann somit gezielt die Energiemenge verändert werden, die mittels der Mikrowellen in die Formmasse eingebracht wird, sodass die Energiemenge unter anderem an die Art der Formmasse, die eingespritzte Formmassemenge und/oder die Geschwindigkeit bzw. den Druck, mit der die Formmasse von der Spritzvorrichtung in den Führungskanal eingespritzt wird, angepasst werden kann.The wave coupled into the microwave conductor is reflected by the reflecting element, so that a standing wave forms in the microwave conductor due to the superposition of the incident and reflected waves. Because the reflecting element is movable, the point within the microwave conductor at which the wave is reflected is also movable. Therefore, the propagation length along which the microwaves can propagate in the microwave conductor can be adjusted by moving the reflecting element. Moving the reflecting element also shifts the position of the standing wave, with its antinodes and nodes, within the microwave conductor, thus changing the energy density at a fixed location in the microwave conductor and therefore also at the guide channel. By moving the reflecting element, the amount of energy introduced into the molding compound via the microwaves can be precisely adjusted, allowing the energy to be adapted to factors such as the type of molding compound. the amount of molding compound injected and/or the speed or pressure at which the molding compound is injected from the injection device into the guide channel can be adjusted.
In einer Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Anordnung sowohl den Monomode-Applikator als auch das verschiebbare, mikrowellenreflektierende Reflexionselement wie vorab beschrieben auf, wobei der Monomode-Applikator in dieser Ausführungsform insbesondere auch ein Hohlraumresonator sein kann.In one embodiment, the arrangement according to the invention comprises both the single-mode applicator and the movable, microwave-reflecting reflection element as described above, wherein the single-mode applicator in this embodiment can in particular also be a cavity resonator.
Zwar kann die Formmasse durch die Mikrowellenbestrahlung im Führungskanal vorzugsweise bereits auf die Vernetzungstemperatur erhitzt werden, sodass die Einbringung weiterer Energie in die Formmasse für dessen Vernetzung nicht zwingend erforderlich ist. Dennoch kann die erfindungsgemäße Anordnung in einer Ausführungsform mindestens eine Erhitzungseinrichtung aufweisen, die eingerichtet ist, Formmasse innerhalb der Kavität Energie zuzuführen. Insbesondere kann die Erhitzungseinrichtung an dem Spritzformwerkzeug angeordnete Heizelemente aufweisen, die das Spritzformwerkzeug aufheizen. Die Erhitzungseinrichtung hat den Vorteil, dass der Vernetzungsvorgang stabil und kontrolliert abläuft und eine vollständige Vernetzung auch bei größeren Spritzgussteilen mit Sicherheit erreicht wird. Außerdem kann diese dann verwendet werden, wenn die Formmasse durch die Mikrowellenbestrahlung auf eine Temperatur nahe der Vernetzungstemperatur erhitzt wird, sodass mit der Erhitzungseinrichtung zusätzliche Wärme für den Beginn des Vernetzungsvorgangs eingebracht wird.While the molding compound can preferably be heated to the curing temperature by microwave irradiation in the guide channel, thus making the introduction of further energy into the molding compound for its curing not strictly necessary, the arrangement according to the invention can, in one embodiment, include at least one heating device configured to supply energy to the molding compound within the cavity. In particular, the heating device can have heating elements arranged on the injection mold that heat the mold. The heating device has the advantage that the curing process proceeds stably and in a controlled manner, and complete curing is reliably achieved even with larger injection-molded parts. Furthermore, it can be used when the molding compound is heated to a temperature close to the curing temperature by microwave irradiation, so that the heating device introduces additional heat to initiate the curing process.
Da es für die Herstellung eines Formteils erforderlich sein kann, die Formmasse mit sehr hohem Druck, beispielsweise 50 bis mindestens 200 MPa, in das Spritzformwerkzeug einzuspritzen, ist der Führungskanal und insbesondere dessen Material vorzugsweise in Abhängigkeit des maximalen Einspritzdrucks derart auszulegen, dass der Führungskanal auch nach einer Vielzahl hergestellter Formteile nicht beschädigt wird. In einer Ausführungsform kann der Führungskanal zumindest teilweise aus einem mikrowellentransparenten Material wie Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyetheretherketon (PEEK), Polyetherketonketon (PEKK), Glas und/oder Keramik, vorzugsweise aus Keramik, gebildet sein. Alle genannten Materialien haben den Vorteil, dass sie mikrowellendurchlässig im Sinne der erfindungsgemäßen Anordnung sind. Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Keramik, da dieses Material unter anderem für sehr hohe Drücke geeignet ist.Since the production of a molded part may require injecting the molding compound into the injection mold at very high pressure, for example, 50 to at least 200 MPa, the guide channel, and in particular its material, is preferably designed according to the maximum injection pressure such that the guide channel is not damaged even after a large number of molded parts have been produced. In one embodiment, the guide channel can be formed at least partially from a microwave-transparent material such as polytetrafluoroethylene (PTFE), polyetheretherketone (PEEK), polyetherketoneketone (PEKK), glass, and/or ceramic, preferably ceramic. All of the aforementioned materials have the advantage of being microwave-transparent in the sense of the arrangement according to the invention. The use of ceramic is particularly preferred, as this material is suitable, among other things, for very high pressures.
Es ist bevorzugt, wenn die Spritzvorrichtung eingerichtet ist, die Formmasse auf eine Vorwärmtemperatur zu erwärmen und mit einer Temperatur von mindestens 55 °C und höchstens 90 °C, insbesondere mindestens 60 °C und höchstens 85 °C oder insbesondere mindestens 65 °C und höchstens 80 °C in den Führungskanal einzubringen. Eine entsprechende Mindesttemperatur ist vorteilhaft, damit die Formmasse ausreichend niedrigviskos ist, damit sie in den Führungskanal auf einfache Weise eingebracht und durch diesen hindurchgeführt werden kann. Gleichzeitig sollte die Temperatur nicht zu hoch sein, damit keine ungewollten chemischen Reaktionen ausgelöst werden und beispielsweise der Vernetzungsvorgang zu früh beginnt.It is preferred that the injection molding device be configured to preheat the molding compound to a preheating temperature and introduce it into the guide channel at a temperature of at least 55 °C and at most 90 °C, particularly at least 60 °C and at most 85 °C, or especially at least 65 °C and at most 80 °C. A corresponding minimum temperature is advantageous to ensure that the molding compound has a sufficiently low viscosity to allow it to be easily introduced into and guided through the guide channel. At the same time, the temperature should not be too high to prevent unwanted chemical reactions and, for example, premature initiation of the crosslinking process.
In einer weiteren Ausführungsform weist die Anordnung eine Zuführung auf, die eingerichtet ist, die erhitzte Formmasse der zumindest einen Kavität des Spritzformwerkzeugs zuzuführen. Insbesondere weist die Zuführung zur Formmassezuführung mindestens einen Zuführkanal, insbesondere mehrere Zuführkanäle auf.In a further embodiment, the arrangement includes a feeder configured to supply the heated molding compound to at least one cavity of the injection mold. In particular, the feeder for the molding compound has at least one feed channel, and more specifically, several feed channels.
In einer Ausführungsform weist das Spritzformwerkzeug mehrere Kavitäten auf. Insbesondere weist das Spritzformwerkzeug zwei, drei vier oder mehr Kavitäten auf. Dies hat den Vorteil, dass die Anzahl der hergestellten Bauteile pro Einspritzvorgang entsprechend der Anzahl der Kavitäten erhöht werden kann, indem mittels der Spritzvorrichtung innerhalb eines Einspritzvorgangs alle Kavitäten gleichzeitig mit Material befüllt werden. Dadurch wird der Materialdurchsatz der erfindungsgemäßen Anordnung erhöht. In dieser Ausführungsform kann die Anordnung insbesondere eine Zuführung in Form eines Verteilers aufweisen, mit der die Formmasse auf jede der mehreren Kavitäten aufteilbar ist, beispielsweise ein Warmkanalverteiler oder ein Kaltkanalverteiler. Dabei kann der Verteiler insbesondere derart zwischen Führungskanal und Spritzformwerkzeug angeordnet sein, dass die Formmasse von dem Führungskanal in den Verteiler und von diesem in die Kavität eingebracht werden wird. So kann der Verteiler als Warmkanalverteiler ausgebildet sein, was bedeutet, dass er eingerichtet ist, die Formmasse nach deren Erhitzung durch die Mikrowellenvorrichtung auf die Kavitäten aufzuteilen, wobei der Formmasse im Warmkanalverteiler je nach Ausbildung des Verteilers noch zusätzlich Wärme zugeführt werden kann. Alternativ kann die Anordnung in dieser Ausführungsform auch mit einem Kaltkanalverteiler ausgebildet sein, was bedeutet, dass sie eingerichtet ist, die Formmasse vor deren Erhitzung durch die Mikrowellenvorrichtung auf die Kavitäten aufzuteilen. Sie kann dabei mehrere Führungskanäle aufweisen, wobei beispielsweise je Kavität insbesondere ein Führungskanal vorgesehen ist. In diesem Fall kann der Verteiler zwischen Spritzvorrichtung und Führungskanälen angeordnet sein, sodass die Formmasse von dem Auslass in den Verteiler und von diesem in die Führungskanäle eingebracht wird. Darüber hinaus ist die Formmasse insbesondere für jede Kavität in jedem Führungskanal mittels der Mikrowellenvorrichtung gesondert erhitzbar, wobei alle Führungskanäle im selben Mikrowellenleiter angeordnet sein können, aber auch mehrere Mikrowellenleiter für jeweils einen oder mehrere Führungskanäle vorgesehen sein können.In one embodiment, the injection mold has multiple cavities. In particular, the injection mold has two, three, four, or more cavities. This has the advantage that the number of components produced per injection process can be increased according to the number of cavities by simultaneously filling all cavities with material within a single injection process using the injection device. This increases the material throughput of the arrangement according to the invention. In this embodiment, the arrangement can, in particular, have a feed in the form of a distributor with which the molding compound can be divided among each of the multiple cavities, for example, a hot runner distributor or a cold runner distributor. The distributor can, in particular, be arranged between the guide channel and the injection mold such that the molding compound is introduced from the guide channel into the distributor and from there into the cavity. The distributor can be configured as a hot runner distributor, meaning it is designed to distribute the molding compound to the cavities after it has been heated by the microwave device. Depending on the distributor's design, additional heat can be supplied to the molding compound within the hot runner distributor. Alternatively, in this embodiment, the arrangement can also be configured as a cold runner distributor, meaning it is designed to distribute the molding compound to the cavities before it has been heated by the microwave device. It can have multiple guide channels, with, for example, one guide channel being provided for each cavity. In this case, the distributor can be positioned between the injection molding device and the guide channels, so that the molding compound is fed from the outlet into the distributor and from there into the guide channels. Furthermore, the molding compound can be heated separately for each cavity in each guide channel using the microwave device, whereby all guide channels can be arranged in the same microwave conductor, but also several microwave conductors can be provided for one or more guide channels each.
In einer Ausführungsform weist der Führungskanal einen Hohlquerschnitt auf, durch den die Formmasse führbar ist, und wobei ein Durchmesser des Hohlquerschnitts höchstens 25 mm, vorzugsweise mindestens 4 mm und höchstens 20 mm oder besonders bevorzugt mindestens 6 mm und höchstens 10 mm beträgt. Dies hat den Vorteil, dass eine durch ein Wellenmaximum in dem Führungskanal erzeugte maximale Energiedichte einer stehenden Mikrowelle über den Durchmesser des Führungskanals nicht zu stark abfällt. Dadurch ist der Energieeintrag in die Formmasse im gesamten Hohlquerschnitt im Wesentlichen konstant, sodass die Formmasse gleichmäßig erhitzbar ist. In einer weiteren Ausführungsform ist ein Hohlquerschnitt aller Formmasse führenden Mittel, insbesondere des Führungskanals und/oder, falls vorhanden, des Zuführungskanals einer Zuführung, zwischen dem Auslass der Spritzvorrichtung und einer Einlassöffnung der Kavität des Spritzformwerkzeugs konstant. Auf diese Weise wird die Reibung zwischen Formmasse und den dieses führenden Mitteln und damit der Einfluss von Reibung auf die Temperatur der Formmasse minimiert.In one embodiment, the guide channel has a hollow cross-section through which the molding compound can be guided, and the diameter of the hollow cross-section is at most 25 mm, preferably at least 4 mm and at most 20 mm, or particularly preferably at least 6 mm and at most 10 mm. This has the advantage that the maximum energy density of a stationary microwave generated by a wave maximum in the guide channel does not drop too sharply across the diameter of the guide channel. As a result, the energy input into the molding compound is essentially constant throughout the entire hollow cross-section, so that the molding compound can be heated uniformly. In a further embodiment, the hollow cross-section of all the means guiding the molding compound, in particular the guide channel and/or, if present, the feed channel of a feeder, is constant between the outlet of the injection device and an inlet opening of the cavity of the injection mold. In this way, the friction between the molding compound and the means guiding it, and thus the influence of friction on the temperature of the molding compound, is minimized.
Die erfindungsgemäße Anordnung kann darüber hinaus eine Steuereinheit aufweisen. Die Steuereinheit ist eingerichtet, den Energieeintrag der Mikrowellen in die Formmasse in Abhängigkeit der Prozessparameter der Spritzvorrichtung, insbesondere dem Start- und Endzeitpunkt des Einspritzvorgangs, der einzuspritzenden Formmassemenge, des Formmassetyps, des Einspritzdrucks und/oder der Einspritzgeschwindigkeit, zu steuern. Dabei kann mittels der Steuereinheit insbesondere unter anderem der Start- und Endzeitpunkt der Mikrowellenbestrahlung, die Frequenz der Mikrowelle und/oder die Mikrowellenleistung eingestellt werden. Sofern die Anordnung ein vorab beschriebenes verschiebbares, mikrowellenreflektierendes Reflexionselement aufweist, kann dessen Verschiebung insbesondere ebenfalls durch die Steuereinheit gesteuert werden, beispielsweise indem diese einen Antrieb steuert, der eine Verschiebung des Reflexionselements bewirkt.The arrangement according to the invention can further comprise a control unit. The control unit is configured to control the energy input of the microwaves into the molding compound as a function of the process parameters of the injection molding device, in particular the start and end times of the injection process, the quantity of molding compound to be injected, the type of molding compound, the injection pressure, and/or the injection speed. The control unit can be used, in particular, to set, among other things, the start and end times of the microwave irradiation, the microwave frequency, and/or the microwave power. If the arrangement comprises a previously described movable, microwave-reflecting element, its displacement can also be controlled by the control unit, for example, by controlling a drive that causes the reflection element to be displaced.
Die erfindungsgemäße Anordnung kann insbesondere zur Herstellung von Bauteilen aus elastomeren Formmassen wie beispielsweise synthetische oder natürliche Kautschuke sowie Silikonwerkstoffe und auch andere vernetzende Werkstoffe wie Duroplaste, ebenso wie andere thermoplastische Kunststoffe, die durch Mikrowellen erhitzt werden können, verwendet werden.The arrangement according to the invention can be used in particular for the production of components made from elastomeric molding compounds such as synthetic or natural rubbers as well as silicone materials and other crosslinking materials such as thermosets, as well as other thermoplastic polymers that can be heated by microwaves.
Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch eine Mikrowellenvorrichtung mit einem Mikrowellenleiter, mindestens einem in dem Mikrowellenleiter angeordneten, mikrowellendurchlässigen Führungskanal zur Führung von Formmasse sowie einem Mikrowellengenerator, wobei der Mikrowellenleiter eine Einkopplungsöffnung aufweist, durch die vom Mikrowellengenerator erzeugte Mikrowellen in den Mikrowellenleiter zur Erhitzung von Formmasse im Führungskanal einkoppelbar sind, wobei der Mikrowellenleiter ein vorzugsweise als Hohlraumresonator ausgebildeter Monomode-Applikator ist und/oder ein verschiebbares, mikrowellenreflektierendes Reflexionselement aufweist, mittels dessen eine Ausbreitungslänge zwischen Einkopplungsöffnung und Reflexionselement entlang derer sich die Mikrowellen im Mikrowellenleiter ausbreiten können, einstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein einlassseitiges Ende des Führungskanals ausgebildet ist, mit einem Auslass einer Spritzvorrichtung einer Spritzgießvorrichtung und/oder einer Spritzpressvorrichtung zusammenzuwirken und ein auslassseitiges Ende des Führungskanals ausgebildet ist, mit dem Einlass eines Spritzformwerkzeugs verbunden werden zu können, wobei insbesondere Adapter vorgesehen sind, mit denen eine Verbindung zu verschiedenen Spritzvorrichtungen und/oder Spritzformwerkzeugen möglich ist. Mit einer solchen Mikrowellenvorrichtung können bestehende Spritzgießvorrichtungen und/oder Spritzpressvorrichtungen nachgerüstet werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern oder sie für die Herstellung von Formteilen aus vernetzbaren Materialien einzurichten.The problem is further solved by a microwave device comprising a microwave conductor, at least one microwave-permeable guide channel arranged in the microwave conductor for guiding molding compound, and a microwave generator, wherein the microwave conductor has an input opening through which microwaves generated by the microwave generator can be coupled into the microwave conductor for heating molding compound in the guide channel, wherein the microwave conductor is preferably a single-mode applicator designed as a cavity resonator and/or has a movable, microwave-reflecting reflection element by means of which a propagation length between the input opening and the reflection element along which the microwaves can propagate in the microwave conductor is adjustable, characterized in that an inlet-side end of the guide channel is designed to interact with an outlet of an injection molding device and/or an injection compression molding device, and an outlet-side end of the guide channel is designed to be connected to the inlet of an injection molding tool, wherein adapters are provided in particular with which a connection to various This is possible with injection molding machines and/or injection molds. With such a microwave device, existing injection molding machines and/or injection compression molding machines can be retrofitted to improve their performance or to adapt them for the production of molded parts from crosslinkable materials.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren, in denen bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind, näher erläutert.The invention will now be explained in more detail with reference to figures illustrating preferred embodiments of the invention.
Es zeigen
-
1 eine schematische Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Anordnung in einer ersten Ausführungsform; -
2 eine schematische Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Anordnung in einer zweiten Ausführungsform; und -
3 eine schematische Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Anordnung in einer dritten Ausführungsform.
-
1 a schematic sectional view of the arrangement according to the invention in a first embodiment; -
2 a schematic sectional view of the arrangement according to the invention in a second embodiment; and -
3 a schematic sectional view of the arrangement according to the invention in a third embodiment.
In
Die Mikrowellenvorrichtung 4 weist einen nicht dargestellten Mikrowellengenerator, einen Monomode-Applikator 4.1, der vorliegend als Hohlraumresonator ausgeführt ist, einen Führungskanal 4.2 sowie ein verschiebbares mikrowellenreflektierendes Reflexionselement 4.3 auf. An dem Monomode-Applikator 4.1 ist eine nicht näher dargestellte Einkopplungsöffnung 4.4. vorgesehen, durch die von dem Mikrowellengenerator erzeugte Mikrowellen in den Monomode-Applikator 4.1 einkoppelbar sind, die sich in der Richtung A in dem Monomode-Applikator 4.1 ausbreiten. Das Reflexionselement 4.3 ist vorliegend mit einem elektrischen Antrieb 4.5 derart verbunden, dass es von diesem entlang des Monomode-Applikators 4.1 verschiebbar ist, sodass die Ausbreitungslänge L, entlang derer sich Mikrowellen im Monomode-Applikator 4.1 ausbreiten können, mittels einer Verschiebung des Reflexionselements 4.3 einstellbar ist.The microwave device 4 comprises a microwave generator (not shown), a single-mode applicator 4.1, which is configured as a cavity resonator, a guide channel 4.2, and a movable microwave-reflecting element 4.3. The single-mode applicator 4.1 has a coupling opening 4.4 (not shown) through which microwaves generated by the microwave generator can be coupled into the single-mode applicator 4.1, propagating in direction A within the applicator. The reflecting element 4.3 is connected to an electric drive 4.5 such that it can be moved along the single-mode applicator 4.1 by the drive, allowing the propagation length L, along which microwaves can propagate within the single-mode applicator 4.1, to be adjusted by moving the reflecting element 4.3.
Der Führungskanal 4.2 ist zum einen zumindest teilweise innerhalb des Monomode-Applikators 4.1 angeordnet und besteht aus einem mikrowellendurchlässigen Material, sodass dieser von den in den Monomode-Applikator 4.1 eingekoppelten Mikrowellen durchdrungen werden kann. Zum anderen ist der Führungskanal 4.2 zwischen Spritzvorrichtung 2 und Spritzformwerkzeug 3 angeordnet bzw. steht mit diesen in Verbindung, wobei ferner eine Zuführung 5 vorgesehen ist, mittels derer Formmasse 6 der Kavität 3.3 zugeführt werden kann.The guide channel 4.2 is, firstly, at least partially located within the single-mode applicator 4.1 and consists of a microwave-permeable material, allowing it to be penetrated by the microwaves coupled into the single-mode applicator 4.1. Secondly, the guide channel 4.2 is located between the injection device 2 and the injection mold 3, or is connected to them, and furthermore includes a feed 5 by means of which the molding compound 6 can be supplied to the cavity 3.3.
Im Folgenden wird die Funktionsweise der Anordnung 1 grob beschrieben. Als Formmasse 6 wird vorliegend Kautschuk verwendet, das in der Spritzvorrichtung 2, beispielsweise mittels eines Extruders, auf eine Vorwärmtemperatur zwischen 65 °C und 80 °C erwärmt wird, sodass es weich genug ist, um von der Spritzvorrichtung 2 und über den Auslass 2.1 unter Druck in den Führungskanal 4.2 gespritzt und durch diesen hindurchgeführt zu werden. Dies kann beispielsweise mit einem in der Spritzvorrichtung vorgesehenen und hier nicht dargestellten Stempel oder Kolben erfolgen. Gleichzeitig ist die Temperatur ausreichend gering, dass es noch nicht zu einer Vernetzung der Formmasse 6 kommt. Beim Hindurchführen durch den Führungskanal 4.2 ist die Formmasse dem Energiefeld einer monomodalen Mikrowelle im Monomode-Applikator 4.1 ausgesetzt, wodurch die Formmasse 6 auf eine Temperatur erhitzt wird, die zwischen der Vorwärmtemperatur und der benötigten Vernetzungstemperatur liegt und auch die Vernetzungstemperatur selbst sein kann. Wenn die Formmasse 6 auf die benötigte Vernetzungstemperatur erhitzt wird, sollte sichergestellt sein, dass die Formmasse 6 in die Kavität eingespritzt wird, bevor die Vernetzungsreaktion startet. Von dem Führungskanal 4.2 wird die Formmasse 6, immer noch durch den von der Spritzvorrichtung 2 aufgebrachten Druck, in den Zuführkanal 5.1 der Zuführung 5 geführt und von dort aus in die Kavität 3.3 des Spritzformwerkzeugs 3, in der es nachfolgend vollständig vernetzt.The following is a general description of the operation of the arrangement 1. In this case, rubber is used as the molding compound 6. This compound is heated in the injection device 2, for example by means of an extruder, to a preheating temperature between 65 °C and 80 °C, making it soft enough to be injected under pressure from the injection device 2 and through the outlet 2.1 into the guide channel 4.2 and guided through it. This can be done, for example, with a plunger or piston provided in the injection device (not shown here). At the same time, the temperature is sufficiently low that the molding compound 6 does not yet crosslink. As it passes through the guide channel 4.2, the molding compound is exposed to the energy field of a monomodal microwave in the monomode applicator 4.1. This heats the molding compound 6 to a temperature between the preheating temperature and the required crosslinking temperature, and may also be the crosslinking temperature itself. When the molding compound 6 is heated to the required curing temperature, it should be ensured that the molding compound 6 is injected into the cavity before the curing reaction starts. From the guide channel 4.2, the molding compound 6, still under the pressure applied by the injection device 2, is guided into the feed channel 5.1 of the feeder 5 and from there into the cavity 3.3 of the injection mold 3, where it subsequently cures completely.
In
In
BezugszeichenlisteReference symbol list
- 11
- Anordnungarrangement
- 22
- SpritzvorrichtungSpraying device
- 2.12.1
- AuslassOutlet
- 33
- SpritzformwerkzeugInjection mold tool
- 3.13.1
- obere Formhälfteupper half of the mold
- 3.23.2
- untere Formhälftelower half of the mold
- 3.33.3
- Kavitätcavity
- 3.313.31
- Kavitätcavity
- 3.323.32
- Kavitätcavity
- 3.333.33
- Kavitätcavity
- 44
- MikrowellenvorrichtungMicrowave oven
- 4.14.1
- Monomode-ApplikatorSingle-mode applicator
- 4.24.2
- FührungskanalGuide channel
- 4.214.21
- FührungskanalGuide channel
- 4.224.22
- FührungskanalGuide channel
- 4.234.23
- FührungskanalGuide channel
- 4.34.3
- ReflexionselementReflective element
- 4.44.4
- EinkopplungsöffnungCoupling opening
- 4.54.5
- elektrischer Antriebelectric drive
- 55
- ZuführungSupply
- 5.15.1
- Zuführkanalfeed channel
- 66
- FormmasseMolding compound
- 77
- VerteilerDistribution
- 7.17.1
- VerteilkanalDistribution channel
- AA
- AusbreitungsrichtungDirection of spread
- LL
- AusbreitungslängePropagation length
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDED IN THE DESCRIPTION
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.This list of documents cited by the applicant was automatically generated and is included solely for the reader's convenience. The list is not part of the German patent or utility model application. The DPMA accepts no liability for any errors or omissions.
Zitierte PatentliteraturCited patent literature
- JPS58220715 [0002]JPS58220715 [0002]
- JPS63156719U [0003]JPS63156719U [0003]
- US 7,604,473 B2 [0004]US 7,604,473 B2 [0004]
Claims (13)
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE202024106295.7U DE202024106295U1 (en) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Arrangement for the production of molded parts using microwave heating |
| PCT/EP2025/081868 WO2026093617A1 (en) | 2024-11-04 | 2025-11-04 | Arrangement for producing moulded parts using microwave heating |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE202024106295.7U DE202024106295U1 (en) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Arrangement for the production of molded parts using microwave heating |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE202024106295U1 true DE202024106295U1 (en) | 2026-04-02 |
Family
ID=97600259
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE202024106295.7U Active DE202024106295U1 (en) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Arrangement for the production of molded parts using microwave heating |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE202024106295U1 (en) |
| WO (1) | WO2026093617A1 (en) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58220715A (en) | 1982-06-16 | 1983-12-22 | Rizumu Jidosha Buhin Seizo Kk | Injection molding method of rubber of resin material |
| JPS63156719U (en) | 1987-03-31 | 1988-10-14 | ||
| DE69403375T2 (en) * | 1993-03-25 | 1997-09-11 | Ford Werke Ag | Transfer molding of resin |
| DE102006023383A1 (en) * | 2006-05-17 | 2007-11-22 | Brill & Adloff Formen- Und Kunststofftechnik Gmbh | Production of plastic parts by injection molding, involves using thermoplastic molding material containing particles, e.g. iron particles, which are directly heated by an alternating electrical and-or magnetic field |
| US7604473B2 (en) | 2006-03-29 | 2009-10-20 | Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. | Injection apparatus having a microwave generation part |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SE412504B (en) * | 1977-04-07 | 1980-03-03 | Inst For Mikrovagsteknik Vid T | SET AND DEVICE FOR MEDICATING MICROVAGS ENERGY ASTADCOM A MAJOR SIMPLE HEATING |
| JP6762573B2 (en) * | 2018-05-21 | 2020-09-30 | マイクロ波化学株式会社 | Molding equipment, molds and molded product manufacturing methods |
| DE102018115827A1 (en) * | 2018-06-29 | 2020-01-02 | Gerlach Maschinenbau Gmbh | Device for networking with controlled microwaves |
| DE102018133536A1 (en) * | 2018-12-21 | 2020-06-25 | Gerlach Maschinenbau Gmbh | Networking device with single-mode applicator |
-
2024
- 2024-11-04 DE DE202024106295.7U patent/DE202024106295U1/en active Active
-
2025
- 2025-11-04 WO PCT/EP2025/081868 patent/WO2026093617A1/en active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58220715A (en) | 1982-06-16 | 1983-12-22 | Rizumu Jidosha Buhin Seizo Kk | Injection molding method of rubber of resin material |
| JPS63156719U (en) | 1987-03-31 | 1988-10-14 | ||
| DE69403375T2 (en) * | 1993-03-25 | 1997-09-11 | Ford Werke Ag | Transfer molding of resin |
| US7604473B2 (en) | 2006-03-29 | 2009-10-20 | Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. | Injection apparatus having a microwave generation part |
| DE102006023383A1 (en) * | 2006-05-17 | 2007-11-22 | Brill & Adloff Formen- Und Kunststofftechnik Gmbh | Production of plastic parts by injection molding, involves using thermoplastic molding material containing particles, e.g. iron particles, which are directly heated by an alternating electrical and-or magnetic field |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2026093617A1 (en) | 2026-05-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE69021377T2 (en) | METHOD FOR MOLDING A PREFORMED BODY FROM FIBER REINFORCED COMPOSITE MATERIAL. | |
| DE2815146A1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR HEATING MATERIAL IN A CAVITY BY USING MICROWAVES | |
| EP2208597B2 (en) | Resonator unit, expansion method and device for heating containers | |
| DE19632315C1 (en) | Method and device for the simultaneous production of small injection molded parts from thermoplastic or crosslinking polymers | |
| EP0791448A2 (en) | Method and apparatus for injection moulding of plastic articles | |
| EP3450146B1 (en) | Application device and method for dispensing a fibre composite strand | |
| DE69603538T2 (en) | Injection molding device with side gate with radially mounted gate inserts | |
| DE4236662A1 (en) | Extruder for use with long fibre FRP - feeds fibres continuously into barrel and has special recesses on screw and barrel wall to mix in long fibres without shortening them | |
| DE112016002937T5 (en) | Apparatus for forming an optical film and method for forming an optical film | |
| EP1090733B1 (en) | Method and apparatus for multicomponent injection moulding of plastic parts | |
| AT514610B1 (en) | Mixing head with wave emitter directed at mixing chamber | |
| WO2026093617A1 (en) | Arrangement for producing moulded parts using microwave heating | |
| EP1065037B1 (en) | Process of and apparatus for heating of injection moulds | |
| EP4313564B1 (en) | Mold for the production of a semifinished product from a pultrudate by means of pultrusion, use of a mold for the production of a semifinished product from a pultrudate by means of pultrusion, and method of producing a semifinished product from a pultrudate by means of pultrusion | |
| EP1628821B1 (en) | Method and device for injecting an injection molded part made of plastic | |
| DE69403375T2 (en) | Transfer molding of resin | |
| EP1415308B1 (en) | Production of composite insulators by injecting different screens onto an insulator shank | |
| EP0429516B1 (en) | Device and process for shaping semi-finished products from high molecular weight plastics | |
| DE102012112747B4 (en) | Plasticizing cylinder of an injection molding machine | |
| AT520657A1 (en) | Printhead for the layered application of material | |
| DE102025105264B3 (en) | Injection molding device with microwave preheating and downstream sprue distribution and injection molding process with microwave preheating | |
| DE19818605C1 (en) | Microwave heating and plasticizing of plastic granules fed to pressure injection molding machine | |
| DE102016220972B4 (en) | Injection molding machine with electrically heated gate areas for injection molds with lateral direct injection | |
| DE202005020728U1 (en) | Plastic processing machine | |
| DE10065162C1 (en) | Injection molding of plastic small or micro-components, comprises injecting a melt into a mold by feeding gas or liquid directly into it |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R163 | Identified publications notified | ||
| R207 | Utility model specification |