{"id":{"repo_id":"bayreuth","oai_identifier":"oai:epub.uni-bayreuth.de:1914"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/bayreuth/oai:epub.uni-bayreuth.de:1914","repository":{"repo_id":"bayreuth","name":"Universität Bayreuth","base_url":"https://epub.uni-bayreuth.de/cgi/oai2"},"display":{"title":"Entwicklung einer simulationsgestützten Methodik zur Auslegung von Hochtemperatur-Mikrowellenprozessen","abstract":"In der vorliegenden Arbeit werden verfahrenstechnisch nutzbare materialspezifische Parameter definiert, mit deren Hilfe die energetische Effizienz von Hochtemperatur-Mikrowellenerwärmungsprozessen über einen großen Temperaturbereich abgeschätzt und optimiert werden kann. Für dieses Ziel werden analytische Berechnung nach der Mie-Theorie durchgeführt und vereinfachte Kennzahlen abgeleitet. Zur Auslegung realer Prozesse wird eine flexible Kopplung von Mikrowellen- und thermischer Simulation des Erwärmungsverhaltens keramischer Werkstoffe unter Berücksichtigung der Sinterschrumpfung mit dem Ziel erarbeitet, eine hinreichende energetische Effizienz und Prozessstabilität sicherstellen zu können. Aus der Summe der Ergebnisse wird ein Leitfaden für den Verfahrensingenieur abgeleitet, der sowohl bei der Beurteilung der materialbezogenen Anwendungsmöglichkeit eines Mikrowellenverfahrens als auch bei der konkreten Prozessauslegung unterstützen soll.","abstract_html":"In der vorliegenden Arbeit werden verfahrenstechnisch nutzbare materialspezifische Parameter definiert, mit deren Hilfe die energetische Effizienz von Hochtemperatur-Mikrowellenerwärmungsprozessen über einen großen Temperaturbereich abgeschätzt und optimiert werden kann. Für dieses Ziel werden analytische Berechnung nach der Mie-Theorie durchgeführt und vereinfachte Kennzahlen abgeleitet. 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For this aim analytic calculations based on Mie theory were performed, and simplified characteristic numbers were compiled. For the design of real processes a flexible coupling of microwave and thermal simulation of the heating behaviour of ceramic materials, which is considering changes in sample size during sintering, is suggested - aiming at sufficient energy efficiency and process stability. 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