EP3026349A1 - Gargerätkomponente und verfahren zur herstellung einer gargerätkomponente - Google Patents

Gargerätkomponente und verfahren zur herstellung einer gargerätkomponente Download PDF

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EP3026349A1
EP3026349A1 EP15190695.5A EP15190695A EP3026349A1 EP 3026349 A1 EP3026349 A1 EP 3026349A1 EP 15190695 A EP15190695 A EP 15190695A EP 3026349 A1 EP3026349 A1 EP 3026349A1
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EP
European Patent Office
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metal substrate
enamel
cooking appliance
layer
appliance component
Prior art date
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EP15190695.5A
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English (en)
French (fr)
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EP3026349B1 (de
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Karl Wiengarten
Jörg Neumann
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Miele und Cie KG
Original Assignee
Miele und Cie KG
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/005Coatings for ovens
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C14/00Stoves or ranges having self-cleaning provisions, e.g. continuous catalytic cleaning or electrostatic cleaning
    • F24C14/02Stoves or ranges having self-cleaning provisions, e.g. continuous catalytic cleaning or electrostatic cleaning pyrolytic type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D7/00Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials
    • B05D7/14Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials to metal, e.g. car bodies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/08Foundations or supports plates; Legs or pillars; Casings; Wheels

Definitions

  • the present invention relates to a cooking appliance component and to a process for producing such a cooking appliance component, wherein the cooking appliance component in particular has a cooking chamber suitable for carrying out pyrolysis and has a component wall which at least partially delimits the cooking appliance component.
  • the component wall comprises a metal substrate with an enamel coating provided thereon.
  • the DE102012109147 describes a domestic appliance in which a component has an enamel layer and a conductive coating arranged thereon.
  • a cooking appliance component according to the invention has in particular a cooking chamber suitable for carrying out pyrolysis, wherein the cooking appliance component comprises at least one component wall which at least partially delimits the cooking appliance component.
  • the component wall comprises a metal substrate having an enamel coating at least partially applied thereto.
  • the cooking chamber wall has at least one surface portion kept free of the enamel coating and therefore electrically conductive for electrically contacting the metal substrate, and the metal substrate consists at least partially of a heat-resistant as well as austenitic or ferritic steel.
  • the cooking appliance component according to the invention has many advantages.
  • a significant advantage of the cooking appliance component according to the invention is that the cooking appliance component is formed pyrolysetauglich and simultaneously has an electrically conductive surface portion for electrical contacting of the metal substrate. Thereby more technical and also decorative possibilities of the design are available.
  • a cooking appliance component according to the invention can be designed as a baking muffle in simple cases. It is also possible and preferred to design the cooking appliance component as a cooking appliance on which at least one pyrolysis-capable baking muffle is provided.
  • the cooking appliance component is basically capable of microwave or high frequency operation. In such applications, high-frequency radiation such as microwaves or the like are introduced into the interior of the cooking chamber in order to heat the cooking product present in the interior of the cooking chamber at least partially via radiation energy. In such applications, electrical contacting of the cooking chamber wall is usually necessary in order to achieve a reliable shielding. The escape of high-frequency radiation from the interior of the cooking chamber should be reliably avoided. For this purpose, it is advisable to protect the cooking chamber completely from the escape of high-frequency radiation.
  • the cooking appliance component can also be designed as a container or other functional part of a cooking appliance, for example as a steam generator.
  • an austenitic or ferritic heat-resistant steel is very advantageous, in which an electrically conductive Surface portion for electrical contacting of the metal substrate remains permanently free of oxide layers and the like.
  • Austenitic or ferritic heat-resistant steels are particularly preferably used which do not corrode even at the temperatures of up to 860 ° C. or optionally 880 ° C. or more occurring in the enamel coating, so that no or only slight reworking of the surface of the substrate is required.
  • an enamel-free surface section on the cooking chamber wall can be produced directly during the application of the enamel layer by appropriately covering or masking the desired surface section, for example, before applying the enamel layer, in order to provide a metallically bright surface section there.
  • a small effect on the electrical conductivity is here preferably understood to be a maximum of a fourfold increase in the electrical resistance and, in particular, an increase of at least twice or 1.5 times the electrical contact resistance at the electrically conductive surface section.
  • the metal substrate consists at least partially of a steel which is heat-resistant according to the standard DIN EN 10095. Particularly preferably, the metal substrate consists entirely of such a steel. Under the metal substrate is understood in particular the muffle wall or the steel wall of the cooking chamber.
  • the steel is in particular a special steel and preferably a stainless steel. It is possible to use ferritic heat-resistant steels with the designation of material number and material short name 1.4742, 1.4762 and optionally 1.4724 and 1.4713. Austenitic heat-resistant steels with the abbreviations 1.4878 and 1.4828 and 1.4821 as well as 1.4876 and 1.4872 and 1.4835 are possible and particularly preferred. The use of an austenitic heat-resistant steel from the group 1.4841 has proved to be advantageous. Steels from the group 1.4841 are heat-resistant up to 1120 ° C in air and contain components of carbon, chromium, nickel, silicon and possibly aluminum.
  • the metal substrate has an at least partially and in particular completely roughened surface.
  • Such a configuration is particularly advantageous since stainless steels, as mentioned above, and also other stainless steels have a reduced adhesion between the steel and an enamel layer. It is possible to apply an additional primer layer to the substrate prior to the application of an enamel layer, but this regularly prevents or at least substantially worsens the electrical contacting of the metal substrate. This means that after the application of the enamel layer then a complex post-processing step must be carried out in order to allow electrical contacting of the metal substrate and to provide for the desired applications in sufficient quality.
  • the surface of the metal substrate is at least partially roughened by brushing. It is also possible to at least partially roughen the surface of the metal substrate by grinding or, for example, sandblasting. It is also possible to use 2 or 3 different methods for producing the roughened surface.
  • the brushing has proven to be particularly advantageous, since it can reliably and reproducibly provide a low-stress and roughened surface of the metal substrate. The use of a sandblasting process can lead to a local compaction of the surface, which can then lead to unwanted bent or bent surfaces on the cooking chamber wall if the parameters of the sandblasting process are chosen unfavorably.
  • the surface of the metal substrate is roughened on both sides. This is preferred for a variety of reasons, also because tensions in the metal substrate can occur due to possible stresses occurring due to the "bimetallic effect".
  • a center roughness Ra between about 1 ⁇ m and 4 ⁇ m is preferred.
  • Mean roughness values between 2 ⁇ m and 3 ⁇ m are particularly advantageous.
  • the average roughness value is understood here as the arithmetic mean roughness value.
  • the surface of the metal substrate has a surface roughness Rz of between about 10 ⁇ m and 40 ⁇ m.
  • a roughness Rz between about 15 microns and 25 microns.
  • the surface roughness is understood here as the average roughness depth and not directly the depth of individual grooves or points or furrows on the surface of the metal substrate.
  • the metal substrate has at least one sandblasted weld seam.
  • the metal substrate is bent to a Garraummuffel or the like and the two ends are welded together at the abutting edge to provide a completely closed baking muffle or the like. It is also possible and preferred to brush the weld to achieve the desired surface accuracy there. In the area of the weld, however, it may be cheaper and / or easier to carry out a (local) sandblasting.
  • the metal substrate has at least one enamel-free surface section.
  • the metal substrate is coated with 2 enamel layers applied to one another, which in particular are fired separately. But it is also possible to apply 2 layers of enamel one after the other and to burn together in one firing process.
  • first enamel layer to the metal substrate and the subsequent firing of the first enamel layer makes it possible, for example, to choose the ingredients and the mixing ratios in the first enamel slurry layer differently than in the second enamel slurry layer, which is applied to the already baked first enamel layer. As a result, it is possible to react accordingly to the different substrates for the first enamel layer and the second enamel layer.
  • first enamel layer the bare and roughened metal substrate is present as a surface, while the second enamel layer is applied to an existing enamel layer, so that the adhesion conditions for the respective enamel layers are fundamentally different.
  • the method according to the invention is used to produce a cooking appliance component, in particular with a cooking chamber suitable for carrying out pyrolysis, wherein a component wall which at least partially forms the cooking appliance component is produced from a metal substrate onto which at least partially an enamel coating is applied.
  • a component wall which at least partially forms the cooking appliance component is produced from a metal substrate onto which at least partially an enamel coating is applied.
  • at least partially an austenitic or ferritic heat-resistant steel is used for the metal substrate and the enamel coating is applied so that at least one electrically conductive surface portion for electrical contacting of the metal substrate remains on the component wall.
  • the method according to the invention also has many advantages, since it allows a cost-effective and simple production of a cooking appliance component according to the invention.
  • an electrically conductive surface portion for the electrical contacting of the metal substrate of the component is made directly with the production.
  • a complex post-processing is not necessary to electrically contact the component wall.
  • the metal substrate is roughened at least in sections and in particular substantially completely and particularly preferably completely before the application of the enamel coating.
  • an improved adhesion of the enamel coating to the metal substrate is allowed, so that a lasting and reliable adhesion of the enamel coating to the metal substrate is ensured.
  • Insufficient adhesion could lead to undesired loosening of the enamel layer and thus to destruction of the cooking appliance component in the case of multiple pyrolysis operations and the resulting thermal stresses due to the heating and expansion of the metal substrate. Therefore, a reliable adhesion in the high thermal loads occurring during operation is very important.
  • At least 2 enamel layers are applied, namely first a base enamel layer and then a top enamel layer. It is possible that first a base enamel layer is applied, which is fired after the application of the layer.
  • the top enamel layer is applied and fired in a separate firing operation.
  • a considerably lower particle size is used for the base enamel layer than for the top enamel layer.
  • a particle size distribution is used for the base enamel slurry, which shows a milling fineness of 4-6 when tested with the Bayer sieve at 16,900 M per centimeter square.
  • the fine grain content of the base enamel slurry up to a size of 5 ⁇ m should be 15-30% and in particular between 20 and 2.5%.
  • the fine grain content up to a size of the enamel particles of up to 50 ⁇ m or 60 ⁇ m in diameter should be at least 90%.
  • an enamel slurry layer with coarser enamel particles can be used for the cover enamel layer.
  • There may be a particle size distribution which, when tested with the Bayer sieve, indicates 16,900 M per square centimeter, a fineness of 20-25 or the like. It is possible for the Deckemail Mrs also a different grain fineness.
  • a separate enamel slurry layer is first applied for each enamel layer, which is then fired separately, in particular.
  • the enamel slurry layer of the base enamel layer is thinner than the enamel slurry layer of the top enamel layer. It is also preferable that the base enamel layer has a smaller thickness than the top enamel layer.
  • the application preferably takes place in such a way that a ratio of a layer thickness of the top enamel layer to the layer thickness of the base enamel layer is between 0.75 and 2 and in particular between 1 and 1.5.
  • FIG. 1 shows a highly schematic front view of a cooking appliance component 1, which is designed here as a total cooking appliance 100 and a baking muffle 10 includes. It is also possible that the cooking appliance component 1 comprises only the baking muffle 10 or only one component wall 3 or a container or another functional part of a cooking appliance or is designed as such. In the embodiment shown, the component wall 3 is formed by a cooking chamber wall, which is therefore provided below with the same reference numeral 3.
  • the cooking appliance 100 has a cooking chamber 2 provided by the baking muffle 10, which is delimited laterally and rearwardly by a cooking chamber wall 3. A door is provided in front.
  • the cooking chamber 3 consists of a metal substrate 4, on which an enamel coating 5 is applied to the surfaces 7 and 8 on the outside and the inside of the cooking chamber 2.
  • the cooking chamber wall 3 is made of an originally flat metal substrate 4, which is deformed to form the cooking chamber. At the abutting edges at the ends of a weld 9 is provided to provide a completely dense cooking chamber 2.
  • the weld 9 is shown here in a corner of the cooking chamber 2, but may in principle be provided at any point of the cooking chamber 2.
  • FIG. 2 shows a greatly enlarged cross-section of a portion of the cooking chamber 3.
  • the metal substrate 4 is schematically drawn. Both the outer surface 7 and the inner surface 8 of the metal substrate 4 are here covered with an enamel layer having a thickness 12. It is also possible that the surface 7 forms the inner surface of the cooking appliance component 1 and that the surface 8 is arranged on the outside of the cooking chamber 2.
  • FIG. 2 shown enlarged schematic cross-section of the enamel-free surface portion 13 is shown on the surface portion 6, where on the metal substrate 4 no enamel layer 5 is provided.
  • the metallic surface of the metal substrate 4 is directly accessible.
  • the cooking substrate 4 has a rough surface which has been created by brushing the originally substantially smooth surface of the metal substrate. It is also possible to roughen the surfaces 7 and / or 8 of the metal substrate 4 by grinding or needling or optionally sand blasting so as to provide a reasonable and sufficient surface roughness of at least one surface 7, 8 of the metal substrate.
  • both surfaces 7 and 8 are roughened in basically the same way and - apart from at least one surface section 6 - essentially completely covered with the enamel layer 5.
  • an electrically conductive connection of the cooking chamber wall 3 is made possible to reliably prevent the escape of high-frequency radiation such as microwave radiation or the like from the cooking chamber 2.
  • the metal substrate 4 is made of an austenitic or ferritic heat-resistant steel. It is possible that the cooking chamber wall is formed from a plurality of substrate parts, but then at least one metal substrate consists of such a heat-resistant austenitic or ferritic steel.
  • this metal substrate is made of an austenitic or ferritic heat-resistant steel. Particular preference is given to using a steel of material class 1.4841 which is suitable for introduction both at the high temperatures the enamel layer is reliably protected against corrosion at the later operating temperatures on the pyrolysis level. As a result, a permanently reliable electrically conductive connection to the cooking chamber wall 3 can be made possible.
  • the originally smooth metal substrate is preferably roughened on both sides to reliably avoid stresses due to different surface treatments on both sides.
  • the surfaces 7 and 18 are particularly preferably roughened such that an arithmetic mean roughness Ra of between 2 ⁇ m and 3 ⁇ m is present.
  • at least one surface 7, 8 of the metal substrate 4 has a surface roughness Rz between about 15 ⁇ m and 25 ⁇ m, and particularly preferably about 20 ⁇ m.
  • the average roughness preferably corresponds to the arithmetic mean of the deviation of the distance of the surface points from the center line.
  • the average roughness would be the height of the rectangle that has the same length as the track to be examined and the same area as the area between the reference altitude and the profile.
  • the average roughness depth is determined by known methods.
  • the depth 11 of individual grooves or spots does not regularly coincide with the mean roughness or the average roughness, but rather a statistical evaluation is carried out.
  • the original smooth metal substrate 4 made of the austenitic or ferritic heat-resistant steel is first preferably roughened on both sides on the surfaces 7, 8 by brushing or the like for producing the cooking appliance component 1.
  • a first enamel slurry layer 16 is applied, which is only schematically shown in FIG FIG. 2 indicated by dashed lines.
  • a density of the enamel slurry layer 16 is set between preferably 1.62 and 1.68 g per cubic centimeter.
  • a fine particle size distribution is used in the enamel slurry layer which, when tested with a Bayer sieve, shows 16,900 M per square centimeter with a fineness of 4-6.
  • the fine grain content is up to 5 microns between 20 and 25% and the total proportion of the enamel particles up to a diameter of 50 microns at least 90%.
  • demineralized water demineralized water
  • settling and Schlickerysmittel be adjusted and the enamel layer 16 is applied to here the surface 7 of the metal substrate 4.
  • the surface portion 6 is covered or masked so that this surface portion 6 is not provided with an enamel coating.
  • the enamel slurry layer 16 is dried at temperatures between 20 and 80 ° C until the residual moisture content of the enamel bismuth after drying is less than 4% and in particular less than 2%.
  • the covering for the surface section 6 can be removed and the first or inner enamel layer 15 is burned in, which in the finished state preferably has a layer thickness between 60 and 120 ⁇ m and preferably between 80 and 100 ⁇ m.
  • the baking of the enamel layer is preferably carried out at temperatures which are a maximum of 830 °.
  • the baking is preferably carried out at reduced speed and adapted heating and cooling to achieve the desired conditions of adhesion.
  • the second in FIG. 2 also schematically indicated by dashed lines second or outer Emailschlicker Mrs 26 are applied to the now finished enamel layer 15, in turn, the surface portion 6 is recessed.
  • the enamel slip layer 26 may be applied at conventional densities between about 1.7 and 1.82 g per cubic centimeter, with the grain distribution of the base enamel having a fineness of, for example, 20-25 measured with a Bayer sieve 16,900 M per square centimeter.
  • the stoving and drying of the second enamel layer 25 can be done essentially conventionally, since the adhesion to the first enamel layer 15 meets the usual requirements.
  • the invention provides an advantageous cooking appliance component 1, in which an austenitic or ferritic heat-resistant steel is used for the metal substrate 4 and wherein the metal substrate is substantially coated with at least one enamel coating.
  • at least one surface portion remains free and can be contacted electrically conductive and without special rework.
  • the surface of the metal substrate 4 is roughened in a defined manner, with an 80-grit grain having proved to be advantageous. The roughening with too coarse or too fine grain, however, has not led to the desired results.
  • the application of a separate bonding agent on, for example, nickel-based is not necessary in the present invention.
  • the surface of the austenitic or ferritic heat-resistant steel is roughened directly and then directly a first enamel layer and then a second enamel layer is applied.

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Abstract

Gargerätkomponente (1) und Verfahren zur Herstellung einer Gargerätkomponente (1), insbesondere mit einem zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum (2) und einer die Gargerätkomponente (1) begrenzenden Komponentenwandung (3), wobei die Komponentenwandung (3) ein Metallsubstrat (4) mit einer wenigstens teilweise darauf aufgebrachten Emailbeschichtung (5) umfasst. Die Komponentenwandung (3) weist einen von der Emailbeschichtung (5) freigehaltenen und deshalb elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitt (6) zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats (4) auf und das Metallsubstrat (4) besteht aus einem sowohl hitzebeständigen als auch austenitischen oder ferritischen Stahl.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gargerätkomponente und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Gargerätkomponente, wobei die Gargerätkomponente insbesondere einen zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum aufweist und eine die Gargerätkomponente wenigstens teilweise begrenzende Komponentenwandung besitzt. Dabei umfasst die Komponentenwandung ein Metallsubstrat mit einer darauf vorgesehenen Emailbeschichtung.
  • Im Stand der Technik sind verschiedenste Gargeräte bekannt geworden, die einen pyrolysetauglichen Garraum aufweisen. Meist besteht die Garraumwandung aus Schwarzblech, auf das eine Emailbeschichtung zum Zweck des Korrosionsschutzes aufgebracht ist. Mit Email beschichtete metallische Garraumwandungen verändern auch bei wiederholter Pyrolyse bei Temperaturen von über 400 °C ihre sichtbaren Oberflächeneigenschaften nicht. Durch die Emailbeschichtung wird die Oberfläche zuverlässig vor einer Farbänderung durch Anlaufen oder vor Korrosion geschützt.
  • Die DE102012109147 beschreibt ein Haushaltgerät, bei dem ein Bauteil eine Emailschicht und eine darauf angeordnete leitfähige Beschichtung aufweist.
  • Schwieriger wird es, wenn aus dekorativen Gründen oder aus technischen Gründen metallisch blanke Oberflächenbereiche gewünscht werden. Bei Einsatz von Schwarzblech würde dies durch den innerhalb des Garraumes und auch außerhalb des Garraumes vorhandenen Wasserdampf schnell korrodieren und somit seine technischen und Oberflächeneigenschaften ändern. Bei Einsatz von Edelstahl sollte keine Pyrolyse durchgeführt werden, da bei mehrfacher Erwärmung auf Pyrolysetemperatur ein Anlaufen der Edelstahloberfläche auftritt, welches optisch unschön ist. Eine Schutzmaßnahme gegen Anlaufen ist die Aufbringung einer dünnen Glasschicht auf sichtbare metallische Oberflächen, aber dadurch ist keine elektrische Kontaktierung mehr möglich, da die zusätzliche Glasschicht elektrisch isolierend wirkt.
  • Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Gargerätkomponente und ein Verfahren zur Herstellung einer Gargerätkomponente zur Verfügung zu stellen, welche einen zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum umfasst und die wenigstens einige Nachteile aus dem Stand der Technik nicht mehr aufweist.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Gargerätkomponente mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Verfahren zur Herstellung einer Gargerätkomponente mit den Merkmalen des Anspruchs 11. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche. Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der allgemeinen Beschreibung und der Beschreibung des Ausführungsbeispiels.
  • Eine erfindungsgemäße Gargerätkomponente weist insbesondere einen zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum auf, wobei die Gargerätkomponente wenigstens eine die Gargerätkomponente wenigstens teilweise begrenzende Komponentenwandung umfasst. Die Komponentenwandung umfasst ein Metallsubstrat mit einer wenigstens teilweise darauf aufgebrachten Emailbeschichtung. Die Garraumwandung weist wenigstens einen von der Emailbeschichtung freigehaltenen und deshalb elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitt zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats auf und das Metallsubstrat besteht wenigstens teilweise aus einem sowohl hitzebeständigen als auch austenitischen oder ferritischen Stahl.
  • Die erfindungsgemäße Gargerätkomponente hat viele Vorteile. Ein erheblicher Vorteil der erfindungsgemäßen Gargerätkomponente besteht darin, dass die Gargerätkomponente pyrolysetauglich ausgebildet ist und gleichzeitig einen elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitt zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats aufweist. Dadurch stehen mehr technische und auch dekorative Möglichkeiten der Gestaltung zur Verfügung.
  • Eine erfindungsgemäße Gargerätkomponente kann in einfachen Fällen als Backmuffel ausgebildet sein. Möglich und bevorzugt ist es auch, die Gargerätkomponente als ein Gargerät auszubilden, an dem wenigstens eine pyrolysefähige Backmuffel vorgesehen ist. In besonders bevorzugten Ausgestaltungen ist die Gargerätkomponente grundsätzlich fähig für einen Mikrowellen- oder Hochfrequenzbetrieb. Bei derartigen Anwendungen werden Hochfrequenzstrahlen wie Mikrowellen oder dergleichen in das Innere des Garraumes eingebracht, um das im Inneren des Garraumes vorhandene Gargut wenigstens teilweise über Strahlungsenergie zu erwärmen. Bei derartigen Anwendungen ist eine elektrische Kontaktierung der Garraumwandung in der Regel nötig, um eine zuverlässige Abschirmung zu erreichen. Der Austritt von Hochfrequenzstrahlung aus dem Inneren des Garraumes sollte zuverlässig vermieden werden. Dazu bietet sich an, den Garraum rundum von dem Austritt von Hochfrequenzstrahlung zu schützen. Die Gargerätkomponente kann aber auch als Behälter oder anderes Funktionsteil eines Gargeräts ausgebildet sein, beispielsweise als Dampferzeuger.
  • Damit ein solcher Schutz zuverlässig und dauerhaft auch bei der Durchführung von Pyrolysevorgängen dauerhaft erhalten bleibt, ist der Einsatz eines austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stahl sehr vorteilhaft, bei dem ein elektrisch leitfähiger Oberflächenabschnitt zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats auch dauerhaft frei von Oxidschichten und dergleichen verbleibt.
  • Besonders bevorzugt werden austenitische oder ferritische hitzebeständige Stähle verwendet, die auch bei den bei der Emailbeschichtung auftretenden Temperaturen von bis zu 860 °C oder gegebenenfalls 880 °C oder mehr nicht korrodieren, sodass keine oder nur eine geringe Nachbearbeitung der Oberfläche des Substrates erforderlich ist. Dadurch kann ein emailfreier Oberflächenabschnitt an der Garraumwandung direkt bei der Aufbringung der Emailschicht mit hergestellt werden, indem der gewünschte Oberflächenabschnitt beispielsweise vor der Auftragung der Emailschicht entsprechend abgedeckt oder abgeklebt wird, um dort einen metallisch blanken Oberflächenabschnitt zur Verfügung zu stellen. Durch derartige Maßnahmen unter Verwendung der angeführten austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stähle ist es möglich, das Substrat für die Garraumwandung insgesamt - unter Freilassung des wenigstens einen elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitts - mit einer Emailschicht zu versehen. Dabei tritt keine oder nur eine geringe Beeinträchtigung der elektrischen Leitfähigkeit des elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitts auf. Unter einer geringen Auswirkung auf die elektrische Leitfähigkeit wird hier vorzugsweise im Sinne der vorliegenden Erfindung maximal eine vierfache Vergrößerung des elektrischen Widerstandes und insbesondere eine höchstens zweifache oder 1,5 fache Erhöhung des elektrischen Übergangswiderstandes an dem elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitt verstanden.
  • In besonders bevorzugten Weiterbildungen und Ausgestaltungen besteht das Metallsubstrat wenigstens teilweise aus einem Stahl, der hitzebeständig nach der Norm DIN EN 10095 ist. Besonders bevorzugt besteht das Metallsubstrat vollständig aus einem derartigen Stahl. Unter dem Metallsubstrat wird hier insbesondere die Muffelwandung bzw. die Stahlwandung des Garraumes verstanden.
  • Der Stahl ist dabei insbesondere ein Spezialstahl und vorzugsweise ein rostfreier Stahl. Möglich ist der Einsatz von ferritischen hitzebeständigen Stählen mit der Bezeichnung von Werkstoffnummer und Materialkurzname 1.4742, 1.4762 und gegebenenfalls 1.4724 sowie 1.4713. Möglich und besonders bevorzugt sind austenitische hitzebeständige Stähle mit den Kürzeln 1.4878 und 1.4828 und 1.4821 sowie 1.4876 und 1.4872 und 1.4835. Als vorteilhaft hat sich der Einsatz eines austenitischen hitzebeständigen Stahls aus der Gruppe 1.4841 herausgestellt. Stähle aus der Gruppe 1.4841 sind hitzebeständig bis 1120 °C in Luft und weisen Bestandteile von Kohlenstoff, Chrom, Nickel, Silizium und gegebenenfalls Aluminium auf.
  • Besonders bevorzugt weist das Metallsubstrat eine wenigstens teilweise und insbesondere vollständig aufgeraute Oberfläche auf. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft, da Edelstähle, wie zuvor genannt, und auch andere Edelstähle eine verringerte Haftung zwischen dem Stahl und einer Emailschicht aufweisen. Es ist möglich, eine zusätzliche Haftvermittlungsschicht vor der Auftragung einer Emailschicht auf das Substrat aufzubringen, aber dadurch wird regelmäßig die elektrische Kontaktierung des Metallsubstrats verhindert oder wenigstens doch ganz erheblich verschlechtert. Das bedeutet, dass nach der Aufbringung der Emailschicht dann ein aufwendiger Nachbearbeitungsschritt erfolgen muss, um eine elektrische Kontaktierung des Metallsubstrats zu ermöglichen und für die gewünschten Anwendungsfälle in ausreichender Qualität zur Verfügung zu stellen.
  • Es hat sich nun überraschend herausgestellt, dass eine aufgeraute Oberfläche des Metallsubstrats eine erheblich verbesserte und ausreichende Haftung der Emailschicht an dem hochlegierten Spezialstahl des Metallsubstrats ermöglicht. Erfolgt eine solches Aufrauen beispielsweise mit einem 80iger Korn, so kann eine vernünftige und ausreichende Haftung erreicht werden.
  • Besonders bevorzugt wird die Oberfläche des Metallsubstrats durch Bürsten wenigstens teilweise aufgeraut. Möglich ist es auch, die Oberfläche des Metallsubstrats durch Schleifen oder zum Beispiel Sandstrahlen wenigstens teilweise aufzurauen. Möglich ist es auch, 2 oder 3 unterschiedliche Verfahren zur Herstellung der aufgerauten Oberfläche anzuwenden. Das Bürsten hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, da damit zuverlässig und reproduzierbar eine in sich spannungsarme und aufgeraute Oberfläche des Metallsubstrats zur Verfügung gestellt werden kann. Wird ein Sandstrahlverfahren eingesetzt, kann dies zu einer lokalen Verdichtung der Oberfläche führen, was an der Garraumwandung dann zu unerwünschten gebogenen oder verbogenen Oberflächen führen kann, wenn die Parameter des Sandstrahlvorgangs ungünstig gewählt sind.
  • Besonders bevorzugt wird die Oberfläche des Metallsubstrats beidseitig aufgeraut. Das ist aus verschiedenen Gründen bevorzugt, auch da aufgrund möglicher auftretender Spannungen durch den "Bimetall-Effekt" Spannungen in dem Metallsubstrat auftreten können.
  • Es haben sich bestimmte Parameter der Oberfläche des Metallsubstrats als besonders geeignet herausgestellt. Insbesondere wird ein Mittenrauwert Ra zwischen etwa 1 µm und 4 µm bevorzugt. Besonders vorteilhaft sind Mittenrauwerte zwischen 2 µm und 3 µm. Unter dem Mittenrauwert wird hier der arithmetische Mittenrauwert verstanden.
  • Besonders bevorzugt weist die Oberfläche des Metallsubstrats eine Rautiefe Rz zwischen etwa 10 µm und 40 µm auf. Vorteilhaft ist eine Rautiefe Rz zwischen etwa 15 µm und 25 µm. Unter der Rautiefe wird hier die gemittelte Rautiefe verstanden und nicht direkt die Tiefe einzelner Riefen oder Stellen oder Furchen an der Oberfläche des Metallsubstrats.
  • Besonders bevorzugt weist das Metallsubstrat wenigstens eine sandgestrahlte Schweißnaht auf. Vorzugsweise wird das Metallsubstrat zu einer Garraummuffel oder dergleichen umgebogen und die beiden Enden werden an der Stoßkante miteinander verschweißt, um eine rundum geschlossene Backmuffel oder dergleichen zur Verfügung zu stellen. Es ist auch möglich und bevorzugt, die Schweißnaht zu bürsten, um dort die gewünschte Oberflächengenauigkeit zu erzielen. Im Bereich der Schweißnaht kann es aber kostengünstiger und/oder einfacher sein eine (lokale) Sandstrahlung vorzunehmen.
  • Besonders bevorzugt weist das Metallsubstrat wenigstens einen emailfreien Oberflächenabschnitt auf.
  • In besonders bevorzugten Ausgestaltungen ist das Metallsubstrat mit 2 aufeinander aufgetragenen Emailschichten beschichtet, die insbesondere separat gebrannt sind. Möglich ist es aber auch, 2 Emailschichten nacheinander aufzutragen und in einem Brennvorgang gemeinsam zu brennen.
  • Die Aufbringung einer ersten Emailschicht auf das Metallsubstrat und das anschließende Brennen der ersten Emailschicht ermöglicht es beispielsweise, die Zutaten und die Mischungsverhältnisse in der ersten Emailschlickerschicht anders zu wählen als in der zweiten Emailschlickerschicht, die auf die schon fertig gebrannte erste Emailschicht aufgetragen wird. Dadurch kann auf die unterschiedlichen Untergründe für die erste Emailschicht und die zweite Emailschicht entsprechend reagiert werden. Für die erste Emailschicht liegt das blanke und aufgeraute Metallsubstrat als Oberfläche vor, während die zweite Emailschicht auf eine schon vorhandene Emailschicht aufgetragen wird, sodass sich die Haftungsbedingungen für die jeweiligen Emailschichten grundlegend unterscheiden.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur Herstellung einer Gargerätkomponente, insbesondere mit einem zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum, wobei eine die Gargerätkomponente wenigstens teilweise bildende Komponentenwandung aus einem Metallsubstrat gefertigt wird, auf das wenigstens teilweise eine Emailbeschichtung aufgebracht wird. Dabei wird für das Metallsubstrat wenigstens teilweise ein austenitischer oder ferritischer hitzebeständiger Stahl verwendet und die Emailbeschichtung wird so aufgebracht, dass an der Komponentenwandung wenigstens ein elektrisch leitfähiger Oberflächenabschnitt zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats verbleibt.
  • Auch das erfindungsgemäße Verfahren hat viele Vorteile, da es eine kostengünstige und einfache Herstellung einer erfindungsgemäßen Gargerätkomponente erlaubt. Dabei wird bei der Herstellung ein elektrisch leitfähiger Oberflächenabschnitt zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats der Komponentenwandung direkt mit hergestellt. Eine aufwendige Nachbearbeitung ist nicht nötig, um die Komponentenwandung elektrisch zu kontaktieren.
  • Vorzugsweise wird das Metallsubstrat wenigstens abschnittsweise und insbesondere im Wesentlichen vollständig und besonders bevorzugt vollständig vor dem Auftragen der Emailbeschichtung aufgeraut. Dadurch wird eine verbesserte Haftung der Emailbeschichtung an dem Metallsubstrat erlaubt, sodass auch dauerhaft und zuverlässig eine Haftung der Emailbeschichtung an dem Metallsubstrat gewährleistet wird. Eine zu geringe Haftung könnte bei mehrfachen Pyrolysevorgängen und den dabei auftretenden thermischen Spannungen aufgrund der Erwärmung und Ausdehnung des Metallsubstrats zu einem unerwünschten Lösen der Emailschicht und somit zu einer Zerstörung der Gargerätkomponente führen. Deshalb ist eine zuverlässige Haftung bei den im Betrieb auftretenden hohen thermischen Belastungen sehr wichtig.
  • Besonders bevorzugt werden wenigstens 2 Emailschichten aufgetragen, nämlich zunächst eine Grundemailschicht und danach eine Deckemailschicht. Dabei ist es möglich, dass zunächst eine Grundemailschicht aufgetragen wird, die nach dem Auftragen der Schicht gebrannt wird.
  • Nach dem Brennen und entsprechenden Abkühlen des Metallsubstrats wird die Deckemailschicht aufgetragen und in einem separaten Brennvorgang gebrannt.
  • In anderen Ausgestaltungen ist es auch möglich, die Grundemailschicht und die Deckemailschicht nacheinander aufzutragen, aber in einem gemeinsamen Brennvorgang zu brennen.
  • Besonders bevorzugt wird für die Grundemailschicht eine erheblich geringere Kornfeinheit verwendet als für die Deckemailschicht. Vorzugsweise wird für den Grundemailschlicker eine Kornverteilung eingesetzt, die bei der Prüfung mit dem BayerSieb 16.900 M pro Zentimeterquadrat eine Mahlfeinheit von 4-6 zeigt. Der Feinkornanteil des Grundemailschlickers bis zu einer Größe von 5 µm sollte 15-30 % betragen und insbesondere zwischen 20 und von 2,5 % liegen. Der Feinkornanteil bis zu einer Größe der Emailteilchen von bis zu 50 µm oder 60 µm Durchmesser sollte bei mindestens 90 % liegen. Für die Deckemailschicht kann eine Emailschlickerschicht mit gröberen Emailteilchen eingesetzt werden. Dort kann eine Kornverteilung vorliegen, die bei der Prüfung mit dem BayerSieb 16.900 M pro Quadratzentimeter eine Mahlfeinheit von 20-25 oder dergleichen anzeigt. Möglich ist für die Deckemailschicht auch eine andere Kornfeinheit.
  • Besonders bevorzugt wird für jede Emailschicht zunächst eine separate Emailschlickerschicht aufgetragen, die anschließend insbesondere separat gebrannt wird. Für die Grundemailschicht sind Brenntemperaturen von 780 °C bis 835 °C bevorzugt. Besonders bevorzugt werden Temperaturen von zwischen 800 °C und 830 °C eingesetzt. Bei dem Brennvorgang für die Deckemailschicht können Brenntemperaturen von 840 °C bis 850 °C eingesetzt werden.
  • In besonders bevorzugten Ausgestaltungen ist die Emailschlickerschicht der Grundemailschicht dünner als die Emailschlickerschicht der Deckemailschicht. Es ist ebenso bevorzugt, dass die Grundemailschicht eine geringere Dicke aufweist als die Deckemailschicht. Vorzugsweise findet das Auftragen derart statt, dass ein Verhältnis einer Schichtdicke der Deckemailschicht zu der Schichtdicke der Grundemailschicht zwischen 0,75 und 2 und insbesondere zwischen 1 und 1,5 beträgt.
  • Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus dem Ausführungsbeispiel, das im Folgenden mit Bezug auf die beiliegenden Figuren erläutert wird.
  • In den Figuren zeigen:
  • Figur 1
    eine schematische Vorderansicht eines erfindungsgemäßen Gargeräts; und
    Figur 2
    einen stark schematischen und vergrößerten Querschnitt durch einen Abschnitt der Garraumwandung;
  • Figur 1 zeigt eine stark schematische Vorderansicht einer Gargerätkomponente 1, welche hier insgesamt als Gargerät 100 ausgebildet ist und eine Backmuffel 10 umfasst. Es ist auch möglich, dass die Gargerätkomponente 1 nur die Backmuffel 10 oder nur eine Komponentenwandung 3 oder einen Behälter oder ein weiteres Funktionsteil eines Gargeräts umfasst oder als solche ausgebildet ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Komponentenwandung 3 durch eine Garraumwandung gebildet, die deshalb nachfolgend mit dem gleichen Bezugszeichen 3 versehen ist.
  • Das Gargerät 100 weist einen durch die Backmuffel 10 zur Verfügung gestellten Garraum 2 auf, der seitlich und nach hinten hin durch eine Garraumwandung 3 begrenzt wird. Vorn ist eine Tür vorgesehen.
  • Die Garraumwandung 3 besteht aus einem Metallsubstrat 4, auf das eine Emailbeschichtung 5 auf die Oberflächen 7 und 8 auf der Außenseite und der Innenseite des Garraumes 2 aufgebracht ist.
  • Die Garraumwandung 3 wird aus einem ursprünglich flachen Metallsubstrat 4 hergestellt, welches umgeformt wird, um den Garraum zu bilden. An den Stoßkanten an den Enden ist eine Schweißnaht 9 vorgesehen, um einen rundum dichten Garraum 2 zur Verfügung zu stellen. Die Schweißnaht 9 ist hier in einer Ecke des Garraumes 2 eingezeichnet, kann aber grundsätzlich an beliebigen Stellen des Garraumes 2 vorgesehen sein.
  • Figur 2 zeigt einen stark vergrößerten Querschnitt eines Abschnitts der Garraumwandung 3. In dem Querschnitt ist das Metallsubstrat 4 schematisch eingezeichnet. Sowohl die äußere Oberfläche 7 als auch die innere Oberfläche 8 des Metallsubstrats 4 sind hier mit einer Emailschicht bedeckt, die eine Dicke 12 aufweist. Möglich ist es auch, dass die Oberfläche 7 die innere Oberfläche der Gargerätkomponente 1 bildet und dass die Oberfläche 8 auf der Außenseite des Garraumes 2 angeordnet ist.
  • In dem in Figur 2 dargestellten vergrößerten schematischen Querschnitt ist der emailfreie Oberflächenabschnitt 13 an dem Oberflächenabschnitt 6 dargestellt, wo auf dem Metallsubstrat 4 keine Emailschicht 5 vorgesehen ist. In dem Oberflächenabschnitt 6 ist die metallische Oberfläche des Metallsubstrats 4 direkt zugänglich. Dadurch ist ein elektrisch leitender Anschluss des Metallsubstrats 4 und somit der Garraumwandung 3 möglich, um eine elektrische Abschirmung zur Verfügung zu stellen.
  • Das Garsubstrat 4 weist eine raue Oberfläche auf, die hier durch Bürsten der ursprünglich im Wesentlichen glatten Oberfläche des Metallsubstrats erzeugt wurde. Möglich ist es auch, die Oberflächen 7 und/oder 8 des Metallsubstrats 4 durch Schleifen oder Nadeln oder gegebenenfalls Sandstrahlen aufzurauen, um so eine vernünftige und ausreichende Oberflächenrauigkeit wenigstens einer Oberfläche 7, 8 des Metallsubstrats zur Verfügung zu stellen.
  • Vorzugsweise werden beide Oberflächen 7 und 8 auf grundsätzlich gleiche Art und Weise aufgeraut und - abgesehen von wenigstens einem Oberflächenabschnitt 6 - im Wesentlichen vollständig mit der Emailschicht 5 bedeckt. Dadurch wird ein elektrisch leitender Anschluss der Garraumwandung 3 ermöglicht, um einen Austritt von Hochfrequenzstrahlung wie beispielsweise Mikrowellenstrahlung oder dergleichen aus dem Garraum 2 zuverlässig zu verhindern.
  • Das Metallsubstrat 4 besteht aus einem austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stahl. Möglich ist es, dass die Garraumwandung aus mehreren Substratsteilen gebildet wird, wobei dann aber wenigstens ein Metallsubstrat aus einem derartigen hitzebeständigen austenitischen oder ferritischen Stahl besteht. Dabei ist an dem Metallsubstrat, an dem ein elektrisch leitfähiger Oberflächenabschnitt vorgesehen und ausgebildet ist, dieses Metallsubstrat aus einem austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stahl gefertigt. Besonders bevorzugt wird ein Stahl der Materialklasse 1.4841 verwendet, welches sowohl bei den hohen Temperaturen zur Einbringung der Emailschicht als auch bei den späteren Betriebstemperaturen auf Pyrolyseniveau zuverlässig vor Korrosion geschützt ist. Dadurch kann ein dauerhaft zuverlässiger elektrisch leitender Anschluss an die Garraumwandung 3 ermöglicht werden.
  • Das ursprünglich glatte Metallsubstrat wird vorzugsweise beidseitig aufgeraut, um Spannungen aufgrund unterschiedlicher Oberflächenbehandlungen beider Seiten zuverlässig zu vermeiden.
  • Die Oberflächen 7 und 18 werden besonders bevorzugt derart aufgeraut, dass ein arithmetischer Mittenrauwert Ra von zwischen 2 µm und 3 µm vorliegt. Besonders bevorzugt weist wenigstens eine Oberfläche 7, 8 des Metallsubstrats 4 eine Rautiefe Rz zwischen etwa 15 µm und 25 µm und besonders bevorzugt etwa 20 µm auf.
  • Die mittlere Rauheit entspricht vorzugsweise dem arithmetischen Mittel der Abweichung des Abstandes der Oberflächenpunkte von der Mittellinie. Bei einer eindimensionalen Erstreckung würde die mittlere Rauheit die Höhe des Rechtecks ergeben, dass die gleiche Länge wie die zu untersuchende Strecke und den gleichen Flächeninhalt wie die Fläche zwischen der Bezugshöhe und dem Profil hat. In entsprechender Weise wird über bekannte Verfahren die gemittelte Rautiefe ermittelt.
  • Die Tiefe 11 einzelner Riefen oder Stellen stimmt deshalb regelmäßig nicht mit der mittleren Rauheit oder der gemittelten Rautiefe überein, sondern es erfolgt eine statistische Auswertung.
  • Das ursprüngliche glatte Metallsubstrat 4 aus dem austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stahl wird zur Herstellung der Gargerätkomponente 1 zunächst vorzugsweise beidseitig auf den Oberflächen 7,8 durch Bürsten oder dergleichen aufgeraut. Im Anschluss daran wird nach einem gegebenenfalls erfolgenden Reinigungsschritt eine erste Emailschlickerschicht 16 aufgetragen, die nur schematisch in Figur 2 gestrichelt angedeutet ist.
  • Bei der Emailschlickerschicht 16 wird eine Dichte die Emailschlickerschicht 16 zwischen vorzugsweise 1,62 und 1,68 g je Kubikzentimeter eingestellt. Es wird eine feine Kornverteilung in der Emailschlickerschicht verwendet, die bei der Prüfung mit einem BayerSieb 16.900 M pro Quadratzentimeter eine Mahlfeinheit von 4-6 zeigt. Dabei liegt der Feinkornanteil bis 5 µm zwischen 20 und 25 % und der Gesamtanteil der Emailteilchen bis zu einem Durchmesser von 50 µm bei mindestens 90 %. Nach Zugabe von VE-Wasser (vollentsalztes Wasser) werden übliche Mahl-, Stell-und Schlickerhilfsmittel angepasst und es wird die Emailschlickerschicht 16 auf hier die Oberfläche 7 des Metallsubstrats 4 aufgetragen. Vorher wird vorzugsweise der Oberflächenabschnitt 6 abgedeckt oder abgeklebt, damit dieser Oberflächenabschnitt 6 nicht mit einer Emailbeschichtung versehen wird.
  • Im Anschluss darin wird die Emailschlickerschicht 16 bei Temperaturen zwischen 20 und 80°C getrocknet, bis die Restfeuchte des Emailbisquits nach der Trocknung geringer als 4 % und insbesondere geringer als 2 % ist. Im Anschluss daran kann die Abdeckung für den Oberflächenabschnitt 6 entfernt werden und es erfolgt ein Einbrennen der ersten bzw. inneren Emailschicht 15, die im fertigen Zustand vorzugsweise eine Schichtdicke zwischen 60 und 120 µm und vorzugsweise zwischen 80 und 100 µm aufweist. Das Einbrennen der Emailschicht erfolgt vorzugsweise bei Temperaturen, die maximal 830° betragen. Das Einbrennen erfolgt vorzugsweise mit verminderter Geschwindigkeit und angepasster Aufheizung und Abkühlung, um die gewünschten Haftbedingungen zu erreichen.
  • Im Anschluss daran kann die zweite in Figur 2 ebenfalls schematisch gestrichelt angedeutete zweite oder äußere Emailschlickerschicht 26 auf die nun fertige Emailschicht 15 aufgebracht werden, wobei wiederum der Oberflächenabschnitt 6 ausgespart wird. Die Emailschlickerschicht 26 kann mit herkömmlichen Dichten zwischen etwa 1,7 und 1,82 g je Kubikzentimeter aufgetragen werden, wobei die Kornverteilung des Grundemails eine Mahlfeinheit von beispielsweise 20-25, gemessen mit einem BayerSieb 16.900 M pro Quadratzentimeter aufweist.
  • Das Einbrennen und das Trocknen der zweiten Emailschicht 25 kann im Wesentlichen konventionell erfolgen, da die Haftung an der ersten Emailschicht 15 den üblichen Anforderungen genügt.
  • Insgesamt stellt die Erfindung eine vorteilhafte Gargerätkomponente 1 zur Verfügung, bei der ein austenitischer oder ferritischer hitzebeständiger Stahl für das Metallsubstrat 4 verwendet wird und wobei das Metallsubstrat im Wesentlichen mit wenigstens einer Emailbeschichtung beschichtet wird. Dabei bleibt wenigstens ein Oberflächenabschnitt frei und kann elektrisch leitfähig und ohne besondere Nacharbeit kontaktiert werden. Um die nötige Haftung zu erreichen, wird die Oberfläche des Metallsubstrats 4 definiert aufgeraut, wobei sich ein 80iger Korn als vorteilhaft erwiesen hat. Die Aufrauung mit einem zu groben oder zu feinen Korn hat hingegen nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt.
  • Die Aufbringung einer separaten Haftvermittlung auf beispielsweise Nickelbasis ist bei der vorliegenden Erfindung nicht nötig. Die Oberfläche des austenitischen oder ferritischen hitzebeständigen Stahls wird direkt aufgeraut und darauf wird direkt eine erste Emailschicht und danach eine zweite Emailschicht aufgetragen.
  • Mit der Erfindung wird es ermöglicht, Pyrolysegeräte zur Verfügung zu stellen, die metallisch blanke Oberflächen aufweisen, um die Garraumwandung elektrisch zu kontaktieren oder entsprechende optische Eigenschaften zu erzielen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Gargerätkomponente
    2
    Garraum
    3
    Komponantenwandung
    4
    Metallsubstrat
    5
    Emailbeschichtung
    6
    Oberflächenabschnitt
    7
    Oberfläche
    8
    Oberfläche
    9
    Schweißnaht
    10
    Backmuffel
    11
    Tiefe
    12
    Dicke
    13
    Emailfreier Oberflächenabschnitt
    15
    (innere) Emailschicht
    16
    Emailschlickerschicht
    25
    (äußere) Emailschicht
    26
    Emailschlickerschicht
    100
    Gargerät
    Ra
    Mittenrauwert
    Rz
    gemittelte Rautiefe

Claims (17)

  1. Gargerätkomponente (1), insbesondere mit einem zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum (2), und mit einer die Gargerätkomponente (1) wenigstens teilweise begrenzenden Komponentenwandung (3), wobei die Komponentenwandung (3) ein Metallsubstrat (4) mit einer wenigstens teilweise darauf aufgebrachten Emailbeschichtung (5) umfasst,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Komponentenwandung (3) wenigstens einen von der Emailbeschichtung (5) freigehaltenen und deshalb elektrisch leitfähigen Oberflächenabschnitt (6) zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats (4) aufweist und dass das Metallsubstrat (4) wenigstens teilweise aus einem sowohl hitzebeständigen als auch austenitischen oder ferritischen Stahl besteht.
  2. Gargerätkomponente (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) aus einem Stahl besteht, der hitzebeständig nach der Norm DIN EN 10095 ist.
  3. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) eine aufgeraute Oberfläche (7, 8) aufweist.
  4. Gargerätkomponente (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (7, 8) des Metallsubstrats (4) durch Sandstrahlen, Schleifen oder Bürsten aufgeraut ist.
  5. Gargerätkomponente (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (7, 8) des Metallsubstrats (4) beidseitig aufgeraut ist.
  6. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (7, 8) des Metallsubstrats (4) einen Mittenrauwert (Ra) zwischen etwa 1 µm und 4 µm aufweist.
  7. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (7, 8) des Metallsubstrats (4) eine Rautiefe (Rz) zwischen etwa 10 µm und 40 µm aufweist.
  8. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) wenigstens eine sandgestrahlte Schweißnaht (9) aufweist.
  9. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) wenigstens einen emailfreien Oberflächenabschnitt (13) aufweist.
  10. Gargerätkomponente (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) mit zwei aufeinander aufgetragenen Emailschichten (15, 25) beschichtet ist, die separat gebrannt sind.
  11. Verfahren zur Herstellung einer Gargerätkomponente (1), insbesondere mit einem zur Durchführung von Pyrolyse geeigneten Garraum (2), wobei eine die Gargerätkomponente (1) wenigstens teilweise bildende Komponentenwandung (3) aus einem Metallsubstrat (4) gefertigt wird, auf das wenigstens teilweise eine Emailbeschichtung (5) aufgebracht wird,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass als Metallsubstrat (4) wenigstens teilweise ein sowohl hitzebeständiger als auch austenitischer oder ferritischer Stahl verwendet wird und dass die Emailbeschichtung (5) so aufgebracht wird, dass an der Komponentenwandung (3) wenigstens ein von der Emailbeschichtung (5) freigehaltener und deshalb elektrisch leitfähiger Oberflächenabschnitt (6) zur elektrischen Kontaktierung des Metallsubstrats (4) verbleibt.
  12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallsubstrat (4) vor dem Auftragen der Emailbeschichtung (5) aufgeraut wird.
  13. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Emailschichten (15, 25) aufgetragen werden, nämlich zunächst eine Grundemailschicht (15) und danach eine Deckemailschicht (25).
  14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundemailschicht (15) mit einer erheblich geringen Kornfeinheit gebildet wird als die Deckemailschicht (25).
  15. Verfahren nach einem der vier vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für jede Emailschicht (15, 25) zunächst eine separate Emailschlickerschicht (16, 26) aufgetragen wird, die separat gebrannt wird.
  16. Verfahren nach einem der fünf vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Emailschlickerschicht (16) der Grundemailschicht (15) eine geringere Dichte aufweist als die Emailschlickerschicht (26) der Deckemailschicht (25).
  17. Verfahren nach einem der sechs vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis einer Schichtdicke der Deckemailschicht zu der Schichtdicke der Grundemailschicht (15) zwischen 0,75 und 2 und insbesondere zwischen 1 und 1,5 beträgt.
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