WO2012019965A1 - Beschlagsbauteil für ein möbel oder für ein haushaltsgerät und ein verfahren zur herstellung eines beschlagsbauteils - Google Patents
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- C09D5/14—Paints containing biocides, e.g. fungicides, insecticides or pesticides
Definitions
- the invention relates to a fitting component for a fitting, for a furniture and / or for a household appliance according to the preamble of claim 1 and a method for producing a fitting component according to the preamble of claim 12 and a piece of furniture, a household appliance and a drawer slide.
- DE 101 46 050 B4 discloses the preparation of an antimicrobial adhesive and coating material with silver ions as antimicrobial agent. However, this method is aimed at the production of disinfecting patches and wound dressings and therefore relates to the field of medical technology.
- DE 10 2005 032 616 A1 discloses an antimicrobial coating of a plastic molding used in a ventilator. Hardware used in households, on the other hand, is exposed to higher levels of microorganisms. Therefore, on the surface of a fitting, an increased number and variety of different microorganisms must be killed or at least inhibited from spreading. The multiplication of microorganisms is to be counteracted especially in areas of food preparation. The damp and warm climate in steam cooking appliances has proven to be particularly problematic.
- the invention achieves this object by a fitting component having the features of claim 1 and a method for producing a fitting component having the features of claim 12.
- a fitting component consists of a shaped body or a metallic blank.
- the molding has an antimicrobial agent.
- the metallic blank has a coating with an antimicrobial agent.
- u.a. also detects components to which fittings can be fixed. These are, for example, side rails in an oven. Furthermore, for example, also Gargutieri or drip trays for fully automatic coffee machines by the term "hardware component” or "fitting" detected. In particular, when using drip trays in Kaffeautollautoma- th there is a risk of increased Mikrobiellenbelastung and associated odor, by a humid-warm climate and residues from the preparation of coffee-containing drinks.
- slaughterhouse appliances includes Dampfgarierin and ovens as well as, for example, fully automatic coffee machines, coloursschubhansten, heat cabinets, microwaves, refrigerators and / or freezers, dishwashers, washing machines, dryers, etc.
- Colourschubkarsten and warming cabinets are used for temperature control of food and / or dishes, preferably " Consumption temperature "between 30 ° C and 70 ° C. These temperatures correspond almost to the temperatures of 37 ° C up to 70 ° C in incubators for microorganisms, thus can be assumed by almost ideal growth conditions for microorganisms, here also an increased risk of Mikrobiellenbelastung.
- furniture includes in the context of this document, for example, laboratory furniture and furniture parts such as drawers, revolving doors, sliding doors, table legs, etc.
- the fitting component may be formed in a first embodiment variant as a molded body with an antimicrobial active ingredient.
- the molded body is preferably designed as a plastic molded body or as a ceramic molded body.
- the active ingredient can already be introduced into the molded body during the production process of the molded body, for example as part of a plastic mass.
- a metallic blank is provided with a coating, wherein the coating has an antimicrobial agent.
- Preferred embodiments are subject of the dependent claims.
- antimicrobial agents for the formation of antimicrobial surfaces for use in Dampfgarierin and ovens are compounds with silver ions, silver nanoparticles and tetraether lipids.
- Advantageous coatings can be formed on the basis of polyether ketones, polyoxyalkylenes, polyfluorinated polymers, preferably perfluoroalkoxyalkanes or PTFE, and / or inorganic-organic hybrid polymers, preferably silicate-based hybrid polymers.
- these polymers have a heat resistance of at least 150 ° C. They are also resistant to abrasion under mechanical stress and are resistant to cleaning agents.
- Solid lubricants preferably alpha-boron nitride and / or molybdenum sulfide and high-temperature grease, are used in the region of running and friction surfaces of a fitting, for example in hinge joints and pull-out guides. In these areas, for example, no zeolite coating can be used, since this layer has poor runnability due to the fissured surface structure. However, it is an advantage if the fitting in question has an antimicro- bielle surface has. This is done by a mixture based on a
- Lubricant allows, which also has an antimicrobial agent. Due to the distribution of the lubricant on the friction and running surfaces of the fitting during operation, a lubricant film or a lubricant-based coating forms.
- a zeolite structure is particularly advantageous since the effective antimicrobial surface is increased due to the surface properties of the zeolites.
- this coating can store a portion of the condensate, which arises when heating food. This water can be used, for example, to activate heavy metal ions. Because of this storage capacity, microorganisms are reliably killed by prolonged exposure to heavy metal ions.
- a method for producing a coating component with an antimicrobial surface is characterized by the following steps:
- the antimicrobial agent can already be advantageously applied as a component of the sol in a single application step on the surface of the fitting component.
- the antimicrobial agent can also be applied to the gel layer prior to the tempering of the coating component, so that advantageously there is a higher concentration of antimicrobial agent on the surface.
- a formation of a concentration profile of the antibacterial agent in the coating can take place.
- the formation of the concentration profile can be determined by the time and temperature of the tempering Process controlled and depends on the diffusion coefficient of the active ingredient in the corresponding coating matrix.
- an improvement of the antimicrobial effect is achieved.
- at least 20%, particularly preferably 40-70% of the antimicrobial active ingredient are on the uppermost 10% of the total layer thickness.
- half of the active ingredient molecules would be arranged only up to 25 ⁇ m from the surface of the coating facing away from the blank.
- the fitting component can be used in fittings of all kinds, e.g. used in furniture fittings.
- Fig. 1-3 a plurality of views of an embodiment of a fitting component according to the invention, which is designed as a fitting in the form of a pullout guide.
- Fig. 4 view of a pullout guide with a protective cover
- Fig. 5 is a schematic representation of a layer structure of a fitting component according to the invention.
- a pullout guide 1 comprises a guide rail 2, which can be fixed to a fastening device in a steamer or Dampfgar réelle, or other household appliances or furniture body.
- a center rail 3 is movably mounted on rolling elements 6.
- rolling elements 6 For supporting the rails 2, 3 and 4, at least two, in the exemplary embodiment, three raceways 9 for rolling bodies 6 are formed on the guide rail 2 and the running rail 4.
- the rolling elements 6 are held on a WälzMechshifig 7 as a unit.
- raceways 8 are formed for rolling elements 6, wherein in each case at least two tracks 8 of the guide rail 2 and at least two tracks 8 of the track rail 4 are assigned.
- For fixing the pullout guide 1 in the interior of the steamer two brackets 5 are fixed to the guide rail 2.
- Other fastening means or fastening points may be provided on the guide rail 2.
- the storage of pull-out elements, for example a food support, is provided between the plug 10 and a retaining bolt 1 1.
- the fitting particularly preferably the drawer slide, at least in sections on an antimicrobial surface.
- the antimicrobial property of the surface inhibits the growth and spread of microorganisms, preferably viruses, bacteria, fungi, micro-algae and protozoa or eukaryotes, over conventional steel and plastic surfaces, or preferably reduces the number of microorganisms .
- the fitting components of the pullout guide are formed in a first embodiment as metallic blanks, preferably made of stainless steel or steel and provided with an abrasion-resistant and at the same time antimicrobial coating.
- the fitting components of the pullout guide not only partially but completely with an antimicrobial surface are provided. This ensures that even in difficult Accessible areas of the drawer slide is only a small burden of microorganisms.
- a friction-reducing antimicrobial surface is provided in the region of the rails.
- areas of high mechanical stresses and friction of fittings find microorganisms by widespread trituration of food spills, z.
- As fats or sauces a breeding ground.
- these splashes dry during a rest period of several days and are worn away due to friction when the fitting is operated again.
- An advantageous improvement in this case allows an antimicrobial surface of the raceways. This can be created by a lubricious coating with an antimicrobial agent or by applying a lubricant with an antimicrobial agent.
- This lubricant is preferably inert to water, water vapor and air.
- the coating of the running surfaces preferably has a sliding friction coefficient against steel of less than 0.2 ⁇ , preferably less than 0.1 ⁇ , particularly preferably less than 0.08 ⁇ .
- the coating of all other surfaces may vary from the coating of the treads.
- the antimicrobial surface of the hardware component must be heat resistant at least up to 250 ° C and inert to water vapor, air and fat splashes and in the area of the tread surface must have a low coefficient of friction.
- individual fitting components of a fitting of a drawer guide consist of a shaped body, for example made of plastic or ceramic.
- this embodiment variant can preferably be implemented in the rolling element cage 7, a stopper 10 fixed to the running rail 4 and the rolling elements 6.
- a protective panel 12 is attached via two fastening means 1 3 to the pullout guide 1.
- the protective panel 12 may be formed either as a coated hardware component or as a molded body, wherein the coating o- of the molded body having a corresponding antimicrobial agent.
- FIGs. 1 to 4 an over-extension with three rails 2, 3, and 4 is shown.
- a version with at least three rails as a full extension is also conceivable. It is also possible to form the pullout guide as a partial extension with only two rails (without the middle rail 3) or with more than three rails.
- the active substances with antimicrobial properties are preferably anionic substances, quaternary ammonium compounds, in particular benzalkonium chlorides, halophenols, halo salicylanilides, phenol mercuriacetate.
- Antimicrobial agents also include active substances which, after some time, possibly under the action of heat, air, light or water, i.a. Ozone, chlorine, hydrogen peroxide, peracetic acid or formaldehyde release.
- Antimicrobial agents include chemotherapeutics, antibiotics, preservatives, disinfectants, slimicides, and paint fungicides, as well as algicides, bactericides, fungicides, and virucides. Active substances which merely inhibit the growth of microorganisms, ie so-called microbiostats, are also included under the term antimicrobial agents.
- Membrane-active microbicides for example alcohols, acids, phenols, salicylanilides, dibenzamides, active substances of cationogenic character, in particular quaternary ammonium compounds, biguanides and azole fungicides are particularly preferably used as antimicrobial agents. These agents penetrate the cell wall and outer membrane, the cytoplasmic membrane, causing inhibition of membrane-localized enzymes and cell lysines.
- electrophilic active ingredients used, that is, active substances having one or more electrophilic functional groups in the drug molecule.
- This electrophilic group reacts with specific nucleophilic components of the target cell.
- Nucleophilic reactants for electrophilic active agents in the cell are amino, thiol, and Amide groups of amino acids, proteins, enzymes and nucleic acids.
- Electrophilic microbicides are preferably aldehydes, substances with active halogen group in vinyl and / or alpha position to an electronegative group, substances with a vinyl group in alpha-beta position to an electronegative group, substances with an activated N, S- Binding and organometallic compounds.
- heavy metal ions or elemental heavy metals are used which compete with the essential cations of magnesium, potassium and calcium present in the cell wall for receptor sites.
- the heavy metals include the precious metals, as well as bismuth, iron, copper, lead, zinc, tin, nickel, cadmium, chromium and uranium.
- the transport of the heavy metal ions into the cell can be advantageously facilitated by using a complexing agent which enhances the lipophilicity of the
- Heavy metal compound increases, thereby facilitating transport into the cell membrane.
- the complexing agents used are preferably 8-quinolinol, 2-pyridinethiol-1-oxide and dialkyldithiocarbamates. These are also defined without coordination with heavy metal ions as antimicrobial agents within the meaning of the application, since they are capable of complexing magnesium ions, calcium ions or potassium ions and removing them from the cell wall, which leads to an instability of the cell wall. However, a compound of complexing agent and heavy metal ions is preferred due to the higher efficacy for controlling microorganisms.
- Particularly preferred heavy metals or heavy metal ions used are silver ions or silver nanoparticles as antimicrobial active ingredient. Elemental silver forms an oxide layer on the surface after a certain time. This oxide layer contains silver ions. The silver ions form an irreversible bond with oxygen, nitrogen and in particular sulfur compounds, whereby the respiratory chain of the affected microorganisms is interrupted.
- a fitting component has a maximum concentration of 0.1 mg / m 3 , preferably 0.005-0.02 mg / m 3 , of silver ions in the antimicrobial coating.
- a particularly preferred coating system for a fitting component according to the invention is described in more detail, which forms an antimicrobial surface, as well as methods for producing such fitting components.
- a coating 21 is applied from a zeolite on a metallic blank 23, which preferably consists of stainless steel. Zeolites are known to have cavities 22 at regular intervals. In these cavities 22 of the zeolite coating 21 silver nanoparticles 20 are involved. Alternatively or additionally, silver ions can also be incorporated into the zeolite coating, for example as salt-like compounds.
- This embodiment variant has the advantage that water or water vapor can be retained in the cavities of the zeolite, thereby partially liberating silver ions on the surface of the silver nanoparticles 20. Due to longer storage capacity of water in condensation of water droplets on the surface of the zeolite coating 21, a longer release and a longer exposure of silver ions in microorganisms can be achieved, so that even at low concentrations of silver ions, an antimicrobial effect can be achieved.
- Such a concentration gradient can advantageously reduce the amount of silver nanoparticles 20 in the coating 21 and increase the effective concentration of the silver ions over other coatings.
- the effective concentration in this context is the number of molecules of the antimicrobial compound which are present on the surface of the coating and are not completely enclosed by the coating material.
- a fitting with the surface profile of Fig. 5 is produced by the following method. First, blanks are formed, for example, a fitting by punching and bending.
- the individual blanks are at least partially coated and mounted or preferably mounted before coating to a finished fitting and coated at least in sections after final assembly.
- a coating 21 for example, a mixture of aluminates, silicates and silver nanoparticles 20 is applied in a sol-gel process on the surface of the blank 23, wherein the mixture is first distributed as a sol in aqueous dispersion on the surface of the blank 23 and then in a polycondensation reaction, a zeolite structure is formed. In the subsequent annealing process, the zeolite coating 21 is thermally compressed. During the annealing process, there is also a migration of the silver compounds 20 within the coating 21. This migration or diffusion depends on the time and temperature of the annealing process.
- other metal compounds preferably zinc compounds or copper compounds, can also be introduced into the zeolite coating 21.
- tetraether lipids have proven particularly advantageous for the use of the fitting components according to the invention in steam cooking appliances, microwave ovens or ovens, since they have a high resistance to temperature, pH influences and mechanical loads. Tetraether lipids are stable up to 300 ° C. and are therefore particularly suitable as antimicrobial active ingredients in coatings for fitting components and fittings for steam ovens and ovens. Tetraether lipids can be attached by covalent bonds to almost any surface with high mechanical stability.
- a fitting component is first steamed with ethylenediamine in an alternative method, and then a suitable aminosilane and a tetracyclic amine are vaporized. etherlipid applied. Finally, the coating is thermally densified by an annealing process.
- the wettability of this silanized coating by fats and oils can be further advantageously lowered by a Polyfluontation so that an easy-to-clean, dirt-repellent surface with antimicrobial activity and a low coefficient of friction of preferably less than 0.3 ⁇ , more preferably less than 0 , 1 ⁇ is formed against steel.
- polyfluorinated polymers e.g. PTFE or PFA may be added to the aminosilane prior to annealing.
- this variant is not preferred because of the associated inhomogeneity of the coating compared to the polyfluorination of the coating.
- the concentration of active ingredient in the coating or in the shaped body is preferably less than 5 parts by mass, more preferably less than 1 part by mass, in particular less than 0.3 parts by mass.
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Abstract
Ein Beschlagsbauteil für einen Beschlag, für ein Möbel und/oder für ein Haushaltsgerät, insbesondere für ein Dampfgargerät oder für einen Backofen, wobei das Beschlagsbauteil ein Formkörper oder ein metallisches Rohteil mit einer Beschichtung ist und der Formkörper oder die Beschichtung einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweisen, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils, ein Möbel, ein Haushaltsgerät und eine Auszugsführung.
Description
BESCHLAGSBAUTEIL FÜR EIN MOBE ODER FÜR EIN HAUSHALTSGERÄT UND
EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHLAGSBAUTEILS
Die Erfindung betrifft ein Beschlagsbauteil für einen Beschlag, für ein Möbel und/oder für ein Haushaltsgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils nach dem Oberbegriff des An- Spruchs 12 sowie ein Möbel, ein Haushaltsgerät und eine Auszugsführung.
Die DE 101 46 050 B4 offenbart die Herstellung eines antimikrobiellen Kleb- und Beschichtungsstoffes mit Silber-Ionen als antimikrobiellen Wirkstoff. Dieses Verfahren zielt allerdings auf die Herstellung von desinfizierenden Pflastern und Wundauflagen ab und betrifft daher das Gebiet der Medizintechnik.
Die DE 10 2005 032 616 A1 offenbart eine antimikrobielle Beschichtung eines Kunststoff-Formteils, welches in einem Beatmungsgerät verwendet wird. Beschläge, wie sie im Haushalt eingesetzt werden, sind dem gegenüber einer höhere Belastung an Mikroorganismen ausgesetzt. Daher muss auf der Oberfläche eines Beschlages eine erhöhte Zahl und eine große Vielfalt an verschiedenen Mikroorganismen abgetötet oder zumindest in ihrer Ausbreitung gehemmt werden. Der Vermehrung von Mikroorganismen soll insbesondere in Bereichen der Nahrungsmittelzubereitung entgegengewirkt werden. Als besonders problematisch hat sich dabei das feucht-warme Klima in Dampfgargeräten erwiesen.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Beschlagsbauteil und ein Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils zu schaffen, welches der An- Sammlung und Ausbreitung von Mikroorganismen auf seiner Oberfläche entgegenwirkt.
Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Beschlagsbauteil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils mit den Merkmalen des Anspruchs 12.
Ein Beschlagsbauteil besteht aus einem Formkörper oder einem metallischen Rohteil.
Erfindungsgemäß weist der Formkörper einen antimikrobiellen Wirkstoff auf. Alternativ weist das metallische Rohteil eine Beschichtung mit einem antimikrobiellen Wirkstoff auf. Dadurch kann das Beschlagsbauteil beispielsweise im Nahrungsmittelbereich genutzt werden, wo sich aufgrund von Speiseresten eine große Zahl von Mikroorganismen bilden können. Die Vermehrung und der Befall von Beschlägen kann in Dampfgargeräten besonders vorteilhaft unterbunden werden, da durch kondensierte Wassertropfen eine Aktivierung der antimikrobiellen Oberfläche ermöglicht wird. Dabei wird die Bildung von Mikroorganismen in schwer-erreichbaren Bereichen eines Beschlages im feucht-warmen Klima des Dampfgargerätes unterbunden.
Als Beschlagsbauteile werden neben den typischen Teilen wie Schienen, Wälz- körperkäfigen, Scharnierflügel und dergleichen, u.a. auch Bauteile erfasst, an welchen Beschläge festlegbar sind. Dies sind beispielsweise Seitengitter in einem Ofen. Weiterhin werden beispielsweise auch Gargutträger oder Abtropfschalen für Kaffeevollautomaten durch den Begriff „Beschlagsbauteil" bzw.„Beschlag" erfasst. Insbesondere bei der Verwendung von Abtropfschalen in Kaffeevollautoma- ten besteht die Gefahr einer erhöhten Mikrobiellenbelastung und einer damit verbundenen Geruchsentwicklung, durch ein feucht-warmes Klima sowie Rückstände aus der Zubereitung von Kaffee-haltigen Getränken.
Der Begriff „Haushaltsgeräte" umfasst neben Dampfgargeräten und Backöfen auch beispielsweise Kaffeevollautomaten, Wärmeschubkästen, Wärmeschränke, Mikrowellen, Kühl- und/oder Gefriergeräte, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner usw. Wärmeschubkästen und Wärmeschränke dienen zur Temperierung von Speisen und/oder Geschirr, bevorzugt auf „Verzehrtemperatur" zwischen 30 °C und 70 °C. Diese Temperaturen entsprechen nahezu den Tempera- turen von 37 °C bis zu 70 °C in Brutschränken (Inkubatoren) für Mikroorganismen, somit kann durch nahezu ideale Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen, hier auch von einer erhöhten Gefahr einer Mikrobiellenbelastung ausgegangen werden. Der Begriff „Möbel" umfasst im Sinne dieser Schrift beispielweise auch Labormöbel sowie Möbelteile wie Schubkästen, Drehtüren, Schiebetüren, Tischbeine usw.
Der Begriff „Beschlag" umfasst neben Auszugsführungen beispielsweise auch Scharniere, Schiebetürbeschläge, Verbindungsbeschläge, Griffe usw.
In Kühl- und Gefriergeräten werden vermehrt Beschläge, insbesondere Auszugsführungen, eingesetzt, die zur Vermeidung einer Mikrobiellenbelastung erfindungsgemäß mit einer antimikrobiellen Ausrüstung versehen werden können.
Das Beschlagsbauteil kann in einer ersten Ausgestaltungsvariante als ein Formkörper mit einem antimikrobakteriellen Wirkstoff ausgebildet sein. Der Formkörper ist vorzugsweise als Kunststoff-Formkörper oder als Keramik-Formkörper ausgestaltet. Der Wirkstoff kann bereits während des Fertigungsprozesses des Form- körpers, beispielsweise als Bestandteil einer Kunststoffmasse in den Formkörper eingebracht sein. Da allerdings lediglich die Anzahl an Wirkstoffmolekülen ihre antimikrobielle Wirkung entfalten können, welche sich an der Oberfläche des Formkörpers befindet, ist es besonders von Vorteil, wenn der Wirkstoff auf den fertigen Formkörper aufgebracht und eindiffundiert wird.
In einer zweiten Ausgestaltungsvariante wird ein metallisches Rohteil mit einer Beschichtung versehen, wobei die Beschichtung einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweist. Bevorzugte Ausführungsvarianten sind Gegenstand der Unteransprüche.
Besonders bevorzugt als antimikrobielle Wirkstoffe zur Bildung von antimikrobiellen Oberflächen mit der Anwendung in Dampfgargeräten und Backöfen sind Verbindungen mit Silber-Ionen, Silber-Nanopartikeln und Tetraetherlipiden.
Vorteilhafte Beschichtung können auf Basis von Polyetherketonen, Polyoxyalky- lenen, polyfluorierte Polymeren, vorzugsweise Perfluoralkoxyalkanen oder PTFE, und/oder anorganisch-organischen Hybridpolymeren, vorzugsweise silicatbasier- ten Hybridpolymeren gebildet werden. Dabei weisen diese Polymere eine Hitze- beständigkeit von mindestens 150 °C auf. Sie sind zudem abriebsfest bei mechanischer Belastung und sind beständig gegenüber Reinigungsmitteln.
Festschmiermittel, vorzugsweise alpha-Bornitrid und/oder Molybdänsulfid und Hochtemperaturfett werden im Bereich von Lauf- und Reibflächen eines Be- Schlags, beispielsweise bei Scharniergelenken und Auszugsführungen, eingesetzt. In diesen Bereichen kann beispielsweise keine Zeolithbeschichtung verwendet werden, da diese Schicht aufgrund der zerklüfteten Oberflächenstruktur über schlechte Laufeigenschaften verfügt. Allerdings ist es von Vorteil, wenn der betreffende Beschlag gerade an weniger zugänglichen Bereichen eine antimikro-
bielle Oberfläche aufweist. Dies wird durch ein Gemisch auf Basis eines
Schmiermittel ermöglicht, welches zudem einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweist. Durch die Verteilung des Schmiermittels auf den Reib- und Laufflächen des Beschlags während des Betriebs bildet sich ein Schmiermittelfilm, bzw. eine Be- Schichtung auf Schmiermittelbasis aus.
Für die spezielle Anwendung im Beschlagsbereich ist eine Zeolithstruktur besonders von Vorteil, da die wirksame antimikrobielle Oberfläche aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit der Zeolithe erhöht wird. Zudem kann diese Beschichtung einen Teil des Kondenswassers speichern, welches beim Erhitzen von Nahrungsmitteln entsteht. Dieses Wasser kann beispielsweise zur Aktivierung von Schwermetallionen genutzt werden. Aufgrund dieser Speicherfähigkeit werden Mikroorganismen durch eine längere Exposition von Schwermetallionen zuverlässig abgetötet.
Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils mit einer antimikrobiellen Oberfläche durch die folgenden Schritte gekennzeichnet:
A) Aufbringen eines Sols auf die Oberfläche des Beschlagsbauteils;
B) Erwärmen des Beschlagsbauteils unter Ausbildung einer Gelschicht auf der Oberfläche des Beschlagsbauteils in Folge einer Polykondensati- onsreaktion; und
C) Tempern des Beschlagsbauteils, wobei die Gelschicht vor dem Tempern einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweist. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise den Einsatz von Beschlägen mit schwer zugänglichen Beschlagssegmenten im Bereich der Lebensmittelzubereitung.
Der antimikrobielle Wirkstoff kann bereits vorteilhaft als Bestandteil des Sols in einem einzigen Auftragsschritt auf die Oberfläche des Beschlagsbauteils aufgebracht werden.
Alternativ kann der antimikrobielle Wirkstoff allerdings auch vor dem Tempern des Beschlagsbauteils auf die Gelschicht aufgebracht werden, so dass vorteilhaft eine höhere Konzentration an antimikrobiellen Wirkstoff auf der Oberfläche vorliegt.
Während des Temperprozesses kann eine Ausbildung eines Konzentrationsprofils des antibakteriellen Wirkstoffs in der Beschichtung erfolgen. Die Ausbildung des Konzentrationsprofils kann durch die Zeit und die Temperatur des Temper-
Prozesses gesteuert werden und hängt vom Diffusionskoeffizienten des Wirkstoffs in der entsprechenden Beschichtungsmatrix ab. Durch Migration des Wirkstoffs an die Oberfläche wird eine Verbesserung der antimikrobiellen Wirkung erreicht. So befinden sich vorzugsweise zumindest 20 %, besonders bevorzugt 40- 70 % des antimikrobiellen Wirkstoffes auf den obersten 10 % der Gesamtschichtdicke. So wären beispielsweise bei einer Beschichtung mit einer Gesamtschichtdicke von 25 μιη die Hälfte der Wirkstoffmoleküle lediglich bis zu 25 μιη von der dem Rohteil abgewandten Oberfläche der Beschichtung angeordnet.
Das Beschlagsbauteil kann in Beschlägen aller Art, so z.B. in Möbelbeschlägen eingesetzt werden.
Besonders vorteilhaft ist allerdings der Einsatz in Haushaltsgeräten, insbesondere in Dampfgargeräten, da Mikroorganismen bei ausreichend vorhandenem Nährboden im feuchtwarmen Klima eines derartigen Gerätes eine optimale Brutstätte finden. Durch Betätigung von beweglichen Teilen, also von Beschlägen, die in derartigen Geräten angeordnet sind können anhaftende Nahrungsmittelreste mit Mikroorganismenbefall auch auf frisch zubereitete Nahrungsmittel rieseln.
Dieser Befall wird allerdings durch Verwendung von Beschlagsbauteilen mit antimikrobiellen Oberflächen verhindert.
Besonders vorteilhaft ist dabei auch die Verwendung von Bauteilen mit antimikrobiellen Oberflächen in einer Auszugsführung, da gerade diese Beschlagssorte großflächige Bereiche zur Anlagerung von Nahrungsmittelresten bietet, welche z.T. schwer erreichbar sind.
Fig. 1 -3 mehrere Ansichten eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Beschlagsbauteils, das als Beschlag in Form einer Auszugsführung ausgebildet ist.
Fig. 4 Ansicht einer Auszugsführung mit einer Schutzblende
Fig. 5 schematische Darstellung eines Schichtaufbaus eines erfindungsgemäßen Beschlagsbauteils.
Im Folgenden wird ein beispielhafter Aufbau einer erfindungsgemäßen Auszugsführung näher beschrieben.
Eine Auszugsführung 1 umfasst eine Führungsschiene 2, die an einer Befestigungsvorrichtung in einem Dampfgarer bzw. Dampfgargerät, oder einem anderen Haushaltsgeräte- oder Möbelkorpus festlegbar ist. An der Führungsschiene 2 ist eine Mittelschiene 3 über Wälzkörper 6 verfahrbar gelagert. Die Mittelschiene 3 dient zur Lagerung einer Laufschiene 4. Zur Lagerung der Schienen 2, 3 und 4 sind an der Führungsschiene 2 und der Laufschiene 4 jeweils mindestens zwei, im Ausführungsbeispiel drei Laufbahnen 9 für Wälzkörper 6 ausgebildet. Die Wälzkörper 6 sind an einem Wälzkörperkäfig 7 als Einheit gehalten. Ferner sind an der Mittelschiene 3 insgesamt mindestens vier Laufbahnen, im Ausführungsbeispiel sechs Laufbahnen 8 für Wälzkörper 6 ausgebildet, wobei jeweils mindestens zwei Laufbahnen 8 der Führungsschiene 2 und mindestens zwei Laufbahnen 8 der Laufschiene 4 zugeordnet sind. Zur Befestigung der Auszugsführung 1 im Innenraum des Dampfgarers sind zwei Klammern 5 an der Führungsschiene 2 festgelegt. Auch andere Befestigungsmittel bzw. Befestigungsstellen können an der Führungsschiene 2 vorgesehen sein. Die Lagerung von Auszugselementen, beispielsweise eines Gargutträgers, ist zwischen dem Stopfen 10 und einem Haltebolzen 1 1 vorgesehen.
Erfindungsgemäß weist der Beschlag, besonders bevorzugt die Auszugsführung, zumindest abschnittsweise eine antimikrobielle Oberfläche auf.
Die antimikrobielle Eigenschaft der Oberfläche bewirkt in diesem Kontext eine Hemmung des Wachstums und der Ausbreitung von Mikroorganismen, vorzugsweise von Viren, Bakterien, Pilze, Mikro-Algen und Protozoen bzw. Eukaryonten, gegenüber herkömmlichen Stahl- und Kunststoff Oberflächen oder vorzugsweise Verringerung der Anzahl an Mikroorganismen. Die Beschlagsbauteile der Auszugsführung sind in einer ersten Ausführungsvariante als metallische Rohteile, vorzugsweise aus Edelstahl oder Stahl ausgebildet und mit einer abriebsbeständigen und zugleich antimikrobiellen Beschichtung versehen. Es ist allerdings besonders vorteilhaft, wenn die Beschlagsbauteile der Auszugsführung nicht nur abschnittsweise sondern vollständig mit einer antimikrobiellen Oberfläche versehen sind. Dadurch wird gewährleistet, dass auch in schwer zu-
gänglichen Bereichen der Auszugsführung nur eine geringe Belastung an Mikroorganismen vorliegt.
Bei dieser Ausführungsvariante ist es besonders von Vorteil, wenn im Bereich der Laufschienen eine reibungsmindernde antimikrobielle Oberfläche vorgesehen ist. In Bereichen hoher mechanischer Belastungen und Reibungen von Beschlägen finden Mikroorganismen durch breitflächiges Verreiben von Nahrungsmittelspritzern, z. B. Fette oder Soßen einen Nährboden. Üblicherweise trocknen diese Spritzer bei einer mehrtägigen Ruhephase an und werden bei erneuter Bedie- nung des Beschlages aufgrund von Reibung abgetragen. Eine vorteilhafte Verbesserung ermöglicht hierbei eine antimikrobielle Oberfläche der Laufbahnen. Diese kann durch eine Gleitbeschichtung mit einem antimikrobiellen Wirkstoff o- der durch Aufbringen eines Schmiermittels mit einem antimikrobiellen Wirkstoff geschaffen werden.
Dieses Schmiermittel ist vorzugsweise inert gegenüber Wasser, Wasserdampf und Luft. Die Beschichtung der Laufflächen weist vorzugsweise einen Gleitreibungskoeffizienten gegen Stahl von weniger als 0,2 μ vorzugsweise weniger als 0,1 μ, besonders bevorzugt weniger 0,08 μ auf. Die Beschichtung aller weiteren Flächen kann von der Beschichtung der Laufflächen variieren.
Für die vorteilhafte Anwendung des Beschlagsbauteils in einem Dampfgarer oder ggf. in einem Backofen muss die antimikrobielle Oberfläche des Beschlagsbauteils hitzebeständig zumindest bis zu 250 °C und inert gegenüber Wasserdampf, Luft und Fettspritzer sein und im Bereich der Lauffläche muss die Oberfläche einen geringen Reibungskoeffizienten aufweisen. Dies wird erfindungsgemäß durch eine Beschichtung auf Basis von PEEK, POM, PFOA, PFA, PTFE und/oder einem anorganisch-organischen Hybridpolymer, insbesondere silicatbasierten Hybridpolymeren erreicht. Diese Beschichtungen sind zudem mit antimikrobiellen Wirkstoffen versetzt.
In einer alternativen Ausführungsvariante bestehen einzelne Beschlagsbauteile eines Beschlages einer Auszugsführung aus einem Formkörper, beispielsweise aus Kunststoff oder aus Keramik. Bei einer Auszugsführung kann diese Ausfüh- rungsvariante vorzugsweise bei dem Wälzkörperkäfig 7, einen an der Laufschiene 4 festgelegten Stopfen 10 und den Wälzkörpern 6 umgesetzt sein.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante ist, wie in Fig. 4 dargestellt, eine Schutzblende 12 über zwei Befestigungsmittel 1 3 an der Auszugsführung 1 angebracht. Dabei kann die Schutzblende 12 entweder als ein beschichtetes Beschlagsbauteil oder als Formkörper ausgebildet sein, wobei die Beschichtung o- der der Formkörper einen entsprechenden antimikrobiellen Wirkstoff aufweisen.
In den Fig. 1 bis 4 ist ein Überauszug mit drei Schienen 2, 3, und 4 gezeigt. Eine Ausführung mit mindesten drei Schienen als Vollauszug ist ebenfalls denkbar. Es ist auch möglich, die Auszugsführung als Teilauszug mit nur zwei Schienen (ohne die Mittelschiene 3) oder mit mehr als drei Schienen auszubilden.
Die Wirkstoffe mit antimikrobieller Eigenschaften sind bevorzugt Anionenaktive Stoffe, quartäre Ammonium-Verbindungen, insbesondere Benzalkoniumchloride, Halogenphenole, Halogensalicylanilide, Phenolmercuriacetat.
Unter antimikrobielle Wirkstoffe sind auch Wirkstoffe erfasst, welche nach einiger Zeit, ggf. unter Einwirkung von Hitze, Luft, Licht oder Wasser u.a. Ozon, Chlor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure oder Formaldehyd freisetzen. Wirkstoffe mit antimikrobieller Wirkung sind auch Chemotherapeutika, Antibiotika, Konservie- rungsmittel, Desinfektionsmittel, Schleimbekämpfungsmittel und Anstrichfungizide, sowie Algizide, Bakterizide, Fungizide und Viruzide. Wirkstoffe welche das Wachstum von Mikroorganismen lediglich hemmen, also sogenannte Mikrobiosta- tika, sind ebenfalls unter dem Begriff der antimikrobiellen Wirkstoffe erfasst. Besonders bevorzugt werden als antimikrobielle Wirkstoffe membranaktive Mik- robiozide, beispielsweise Alkohole, Säuren, Phenole, Salicylanilide, Dibenzamide, Wirkstoffe mit kationogenem Charakter, insbesondere quartäre Ammonium- Verbindungen, Biguanide und Azol-Fungizide verwendet. Diese Wirkstoffe durchdringen die Zellwand und die äußere Membran, die Cytoplasmamembran und bewirken dort die Hemmung von in der Membran lokalisierten Enzymen und zur Zellysis.
Weiterhin besonders bevorzugt als antimikrobielle Wirkstoffe werden elektrophil- aktive Wirkstoffe verwendet, also Wirkstoffe mit einer oder mehreren elektrophilen funktionellen Gruppen im Wirkstoffmolekül. Diese elektrophile Gruppe reagiert mit spezifischen nucleophilen Komponenten der Zielzelle. Nucleophile Reaktionspartner für elektrophile aktive Wirkstoffe in der Zelle sind Amino-, Thiol-, und
Amidgruppen von Aminosäuren, Proteinen, Enzymen und Nucleinsäuren. Elekt- rophilaktive Mikrobiozide sind vorzugsweise Aldehyde, Substanzen mit aktiver Halogengruppe in Vinyl- und/oder alpha-Position zu einer elektronegativen Gruppe, Substanzen mit einer Vinylgruppe in alpha-beta Position zu einer elektronega- tiven Gruppe, Substanzen mit einer aktivierten N, S-Bindung und metallorganische Verbindungen.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante werden Schwermetallionen oder elementare Schwermetalle eingesetzt, welche mit den in der Zellwand vor- handenen essentiellen Kationen des Magnesiums, Kaliums und Calciums um Rezeptorstellen konkurrieren. Zu den Schwermetallen gehören die Edelmetalle, sowie Bismut, Eisen, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Nickel, Cadmium, Chrom und Uran. Der Transport der Schwermetallionen in die Zelle kann vorteilhaft erleichtert werden, indem ein Komplexbildner eingesetzt wird, welcher die Lipophilie der
Schwermetall-Verbindung erhöht und dadurch den Transport in die Zellmembran erleichtert.
Als Komplexbildner werden bevorzugt 8-Chinolinol, 2-Pyridinthiol-1 -oxid und Dial- kyldithiocarbamate eingesetzt. Diese sind auch ohne Koordination mit Schwerme- tallionen als antimikrobielle Wirkstoffe im Sinne der Anmeldung definiert, da sie in der Lage sind Magnesium-, Calcium- oder Kaliumionen zu komplexieren und aus der Zellwand zu entfernen, was zu einer Instabilität der Zellwand führt. Eine Verbindung aus Komplexbildner und Schwermetallionen ist allerdings bevorzugt aufgrund der höheren Wirksamkeit zur Bekämpfung von Mikroorganismen.
Besonders bevorzugt werden als Schwermetalle oder Schwermetall-Ionen Silber- Ionen oder Silber-Nanopartikel als antimikrobieller Wirkstoff eingesetzt. Elementares Silber bildet nach einer gewissen Zeit eine Oxidschicht auf der Oberfläche aus. Diese Oxidschicht enthält Silber-Ionen. Die Silber-Ionen bilden mit Sauer- Stoff-, Stickstoff- und insbesondere Schwefelverbindungen eine irreversible Bindung aus, wodurch die Atmungskette der betroffenen Mikroorganismen unterbrochen wird.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante weist ein Beschlagsbauteil eine Konzentration von maximal 0,1 mg/m3 , vorzugsweise 0,005 - 0,02 mg/m3 an Silber-Ionen in der antimikrobiellen Beschichtung auf.
Im Folgenden wird ein besonders bevorzugtes Beschichtungssystem für ein erfindungsgemäßes Beschlagsbauteil näher beschrieben, welches eine antimikrobielle Oberfläche ausbildet, sowie Verfahren zur Herstellung solcher Beschlagsbauteile. Wie in Fig. 5 dargestellt, ist auf einem metallische Rohteil 23, das vorzugsweise aus Edelstahl besteht, eine Beschichtung 21 aus einem Zeolith aufgebracht. Zeo- lithe weisen bekanntermaßen in regelmäßigen Abständen Hohlräume 22 auf. In diese Hohlräume 22 der Zeolithbeschichtung 21 sind Silber-Nanopartikel 20 eingebunden. Alternativ oder zusätzlich können auch Silber-Ionen z.B. als salzartige Verbindungen in die Zeolithbeschichtung eingebunden sein.
Diese Ausführungsvariante hat den Vorteil, dass Wasser bzw. Wasserdampf in den Hohlräumen des Zeoliths zurückgehalten werden kann und dadurch partiell Silber-Ionen auf der Oberfläche der Silber-Nanopartikel 20 freigesetzt werden. Aufgrund längeren Speicherfähigkeit von Wasser bei Kondensation von Wassertropfen auf der Oberfläche der Zeolithbeschichtung 21 kann eine längere Freisetzung und eine längere Exposition von Silber-Ionen bei Mikroorganismen erreicht werden, so dass auch bei geringen Konzentrationen an Silber-Ionen eine antimikrobielle Wirkung erreicht werden kann.
In der besonders vorteilhaften Zeolithbeschichtung 21 der Fig.5 liegt ein Konzentrationsgradient an Silber-Nanopartikeln 20 innerhalb der Zeolithbeschichtung 21 vor, der ausgehend vom metallischen Rohteil 23 des Beschlagsbauteils zur Oberfläche der Beschichtung hin ansteigt.
Durch einen derartigen Konzentrationsgradient kann die Menge an Silber- Nanopartikel 20 in der Beschichtung 21 vorteilhaft reduziert werden und die wirksame Konzentration der Silber-Ionen gegenüber anderen Beschichtungen erhöht werden. Die wirksame Konzentration ist in diesem Zusammenhang die Anzahl an Molekülen der antimikrobiellen Verbindung, welche an der Oberfläche der Beschichtung vorliegen und nicht vollständig von dem Beschichtungsmaterial eingeschlossen sind.
Ein Beschlag mit dem Oberflächenprofil der Fig. 5 wird nach folgendem Verfahren hergestellt.
Zunächst werden Rohteile beispielsweise eines Beschlags durch Stanzen und Biegen ausgeformt.
Im Anschluss werden die einzelnen Rohteile zumindest abschnittsweise be- schichtet und montiert oder vorzugsweise vor der Beschichtung zu einem fertigen Beschlag montiert und nach der Endmontage zumindest abschnittsweise beschichtet.
Als Beschichtung 21 wird beispielsweise ein Gemisch aus Aluminaten, Silicaten und Silber-Nanopartikeln 20 in einem Sol-Gel Verfahren auf die Oberfläche des Rohteils 23 aufgebracht, wobei das Gemisch zunächst als Sol in wässriger Dispersion auf der Oberfläche des Rohteils 23 verteilt wird und sich anschließend in einer Polykondensationsreaktion eine Zeolithstruktur herausbildet. Im anschließenden Temperprozess wird die Zeolithbeschichtung 21 thermisch verdichtet. Während des Temperprozesses kommt es zudem zu einer Migration der Silberverbindungen 20 innerhalb der Beschichtung 21 . Diese Migration bzw. Diffusion ist abhängig von der Zeit und Temperatur des Temperprozesses. Alternativ oder zusätzlich zu Silberverbindungen 20 können auch andere Metallverbindungen, so vorzugsweise Zinkverbindungen oder Kupferverbindungen in die Zeolithbeschichtung 21 eingebracht werden.
Besonders von Vorteil für die Verwendung der erfindungsgemäßen Beschlags- bauteile in Dampfgargeräten, Mikrowellengeräten oder Backöfen haben sich zudem Tetraetherlipide erwiesen, da sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperatur, pH-Einflüsse und mechanische Belastungen aufweisen. Tetraetherlipide sind bis zu 300 °C stabil und eignen sich daher besonders bevorzugt als an- timikrobielle Wirkstoffe in Beschichtungen bei Beschlagsbauteilen und Beschlä- gen für Dampfgarer und Backöfen. Tetraetherlipide können durch kovalente Bindungen an nahezu jede Oberfläche mit hoher mechanischer Stabilität gebunden werden.
Zur Ausbildung einer antimikrobiellen Oberfläche auf einem Beschlagsbauteil wird ein Beschlagsbauteil in einem alternativen Verfahren zunächst mit Ethylendiamin bedampft und anschließend werden ein geeignetes Aminosilan und ein Tetra-
etherlipid aufgetragen. Schließlich wird die Beschichtung durch einen Temperpro- zess thermisch verdichtet.
Die Benetzbarkeit dieser silanisierten Beschichtung durch Fette und Öle kann zu- sätzlich vorteilhaft durch eine Polyfluonerung gesenkt werden, so dass eine leicht zu reinigende, schmutzabweisende Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung und einem geringen Reibungskoeffizienten von vorzugsweise weniger als 0,3 μ, besonders bevorzugt weniger als 0,1 μ gegen Stahl gebildet wird. Alternativ oder zusätzlich können zur Einstellung der Benetzbarkeit der Oberfläche auch polyfluorierte Polymere, so z.B. PTFE oder PFA zu dem Aminosilan vor der Temperung gegeben werden. Diese Variante ist allerdings aufgrund der damit verbundenen Inhomogenität der Beschichtung gegenüber der Polyfluonerung der Beschichtung nicht bevorzugt.
Die Konzentration an Wirkstoff in der Beschichtung oder im Formkörper beträgt vorzugsweise weniger als 5 Massenanteile, besonders bevorzugt weniger als 1 Massenanteil, insbesondere weniger als 0,3 Massenanteile.
Bezugszeichenliste
Auszugsführung
Führungsschiene
Mittelschiene
Laufschiene
Klammer
Wälzkörper
Wälzkörperkäfig
Laufbahnen
Laufbahnen
Stopfen
Haltebolzen
Schutzblende
Befestigungsmittel
Silber-Nanopartikel
Zeolithbeschichtung
Hohlraum
Rohteil
Claims
1 . Beschlagsbauteil für einen Beschlag, für ein Möbel und/oder für ein Haushaltsgerät, insbesondere für ein Dampfgargerät oder für einen Backofen, wobei das Beschlagsbauteil ein Formkörper oder ein metallisches Rohteil mit einer Beschichtung ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper o- der die Beschichtung einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweisen.
2. Beschlagsbauteil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der an- timikrobielle Wirkstoff ein Chemotherapeutika, Antibiotikum, Konservierungsmittel, Desinfektionsmittel, Schleimbekämpfungsmittel, Anstrichfungizid, Algizid, Bakterizid, Fungizid, Viruzid und/oder Mikrobiostatikum umfasst.
3. Beschlagsbauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff einen membranaktiven Wirkstoff, vorzugsweise ein Alkohol, eine Säure, ein Phenol, ein Salicylanilide und/oder ein Di- benzamid umfasst.
4. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff einen Wirkstoff mit kati- onogenem Charakter, vorzugsweise eine quartäre Ammoniumverbindung, ein Biguanid und/oder ein Azolfungizid umfasst.
5. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff einen elektrophilaktiven Wirkstoff, vorzugsweise Aldehyde, Substanzen mit aktiver Halogengruppe in Vinyl- und/oder alpha-Position zu einer elektronegativen Gruppe, Substanzen mit einer Vinylgruppe in alpha-beta Position zu einer elektronegativen Gruppe, Substanzen mit einer aktivierten N, S-Bindung und/oder metallorganische Verbindungen, umfasst.
6. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff eine Verbindung umfasst, die unter Einwirkung von Wärmeenergie, Sauerstoff, Licht oder Wasser u.a. Ozon, Chlor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure und/oder Formaldehyd freisetzt.
7. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff ein Benzalkoniumchlorid, ein Halogenphenol, ein Halogensalicylanilid und/oder ein Phenolmercuri- acetat umfasst.
8. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff Schwermetall-Ionen oder elementare Schwermetall-Partikel, vorzugsweise Silber-, Kupfer- oder Zinkverbindungen umfasst.
9. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff eine Tetraetherlipid umfasst.
10. Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung zu mindestens 50 Massenanteilen, vorzugsweise mindestens 95 Massenanteilen eines oder mehrere Polyether- ketone, Polyoxyalkylene, Festschmierstoffe, Hochtemperaturfette, polyfluo- rierte Polymere, vorzugsweise Perfluoralkoxyalkane oder PTFE, und/oder anorganisch-organischen Hybridpolymere, vorzugsweise ein silicatbasierten Hybridpolymere aufweist.
1 1 . Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung eine Zeolithstruktur aufweist.
12. Verfahren zur Herstellung eines Beschlagsbauteils, gekennzeichnet durch die folgenden Schritten:
A) Aufbringen eines Sols auf die Oberfläche des Beschlagsbauteils;
B) Erwärmen des Beschlagsbauteils unter Ausbildung einer Gelschicht auf der Oberfläche des Beschlagsbauteils in Folge einer Polykondensati- onsreaktion;
C) Tempern des Beschlagsbauteils, wobei die Gelschicht vor dem Tempern einen antimikrobiellen Wirkstoff aufweist.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der antimikrobielle Wirkstoff Bestandteil des Sols ist.
14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirkstoff vor dem Tempern des Beschlagsbauteils auf die Gelschicht aufgebracht wird.
15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während des Temperprozesses die Ausbildung eines Konzentrationsprofils des antibakteriellen Wirkstoffs in der Beschichtung mit einer zur Oberfläche der Beschichtung zunehmenden Konzentration erfolgt.
16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung nach dem Temperprozess polyfluoriert wird.
17. Möbel, dadurch gekennzeichnet, dass im oder an dem Möbel zumindest ein Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist.
18. Haushaltsgerät, insbesondere Dampfgargerät oder Backofen, dadurch gekennzeichnet, dass im oder an dem Haushaltsgerät, insbesondere im Garraum, zumindest ein Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist.
19. Auszugsführung, dadurch gekennzeichnet, dass die Auszugsführung ein Beschlagsbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.
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