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		<title>EPDM on Infrarotwärme Limited</title>
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		<description>Recent content in EPDM on Infrarotwärme Limited</description>
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				<title>Präzise thermische Kontrolle bei der Aushärten von EPDM Reifen mit Ushio Infrarotlampen</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/de/posts/precision-thermal-control-in-epdm-tire-curing-using-ushio-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:07:05 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wie man EPDM richtig aushärtet – mit Ushio-Infrarotlampen&lt;/strong&gt;&#xA;Beim Arbeiten mit EPDM-Kautschuk ist das Temperaturfenster sehr eng. Es handelt sich dabei um ein echtes Gleichgewichtsproblem: Wenn die Temperatur zu hoch ist, verbrennt der Kautschuk. Bleibt die Temperatur hingegen zu niedrig, findet keine Vernetzung statt – das Ergebnis ist ein Produkt, das nicht den Witterungseinflüssen standhalten kann und sich auch nicht richtig wieder zurückbildet.&#xA;Deshalb verwenden wir Ushio-Infrarotlampen. Sie heizen nicht die Luft auf, sondern leiten die Wärme direkt in das Material.&#xA;&lt;strong&gt;Warum herkömmliche Öfen nicht ausreichen&lt;/strong&gt;&#xA;EPDM-Kautschuk ist ziemlich widerstandsfähig – er lässt die Wärme kaum durchdringen. Wenn man einen Standardofen verwendet, wird oft nur die Oberfläche erhitzt, während der Kern noch unvollständig ausgehärtet ist.&#xA;Infrarotstrahlung löst dieses Problem. Sie dringt tief in den Kautschuk ein, sodass die chemische Reaktion gleichmäßig stattfinden kann. Wir passen einfach die Leistung sowie die Wellenlänge der Lampen an, damit sie für die jeweilige EPDM-Mischung optimal funktionieren.&#xA;&lt;strong&gt;Umgang mit der Hitze&lt;/strong&gt;&#xA;Diese Lampen geben eine enorme Menge an Energie ab. Dadurch wird die Aushärtungszeit extrem kurz – was großartig ist. Doch das bedeutet auch, dass das Steuerungssystem mit dieser Belastung Schritt halten muss.&#xA;Um Stabilität zu gewährleisten, benötigt man einen geschlossenen PID-Regler sowie schnelle Thermoelemente. Ich empfehle außerdem, die Leistung in Pulsen zu steuern – dadurch wird verhindert, dass die Oberfläche verbrannt. Achten Sie darauf: Je mehr Energie eingeleitet wird, desto härter müssen die Kühlkomponenten arbeiten. Wenn die Lampen nicht gekühlt werden, können sie kaputtgehen.&#xA;&lt;strong&gt;Unterhalt der Lampen&lt;/strong&gt;&#xA;Das Beste daran ist, dass diese Lampen problemlos in bereits vorhandene Aushärtungsanlagen integriert werden können. Wir verwenden Quarzkörper, da sie den ständigen Ein- und Ausschaltvorgängen standhalten können.&#xA;Aber man muss die Lampentuben unbedingt sauber halten. Ein wenig Öl oder Staub kann dazu führen, dass es zu Hotspots kommt – und dadurch können die Lampentuben beschädigt werden. Verwenden Sie außerdem Hochtemperaturkabel, damit die Isolierung nicht schmilzt.&#xA;Falls die Aushärtungszeiten langsam zunehmen, panikieren Sie nicht. Überprüfen Sie zunächst die Reflektoren. Wenn sie trüb sind, verliert man 20 Prozent der Effizienz. Reinigen Sie die Reflektoren – dann funktioniert alles wieder wie gewohnt.&lt;/p&gt;</description>
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