DE10142567A1 - Turbomolekularpumpe - Google Patents
TurbomolekularpumpeInfo
- Publication number
- DE10142567A1 DE10142567A1 DE10142567A DE10142567A DE10142567A1 DE 10142567 A1 DE10142567 A1 DE 10142567A1 DE 10142567 A DE10142567 A DE 10142567A DE 10142567 A DE10142567 A DE 10142567A DE 10142567 A1 DE10142567 A1 DE 10142567A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- stator
- housing
- turbomolecular pump
- pump according
- rotor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D19/00—Axial-flow pumps
- F04D19/02—Multi-stage pumps
- F04D19/04—Multi-stage pumps specially adapted to the production of a high vacuum, e.g. molecular pumps
- F04D19/042—Turbomolecular vacuum pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/584—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling or heating the machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/5853—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps heat insulation or conduction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/60—Fluid transfer
- F05D2260/607—Preventing clogging or obstruction of flow paths by dirt, dust, or foreign particles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Non-Positive Displacement Air Blowers (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Turbomolekularpumpe mit Rotor- (12) und Statorscheiben (14), die abwechselnd hintereinander angeordnet sind. Die Scheiben sind mit Tragringen (16, 18) versehen, an denen Schaufeln angebracht sind. Der Tragring (22) der dem höheren Druckbereich zugewandten Statorscheibe (20) ist großflächig mit einem Gehäusebauteil (24) verbunden oder er bildet mit diesem eine einstückige Baueinheit.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Turbomolekularpumpe nach dem Oberbegriff des 1. Schutzanspruches.
- Vakuumpumpen vom Typ einer Turbomolekularpumpe bestehen in der Regel aus einer Anzahl von Stufen, welche jeweils Rotor- und Statorscheiben aufweisen, die abwechselnd hintereinander angeordnet sind. Um optimale Pumpeigenschaften, wie max. Gasdurchsatz und max. Kompression zu erreichen, müssen die Rotorscheiben mit hoher Geschwindigkeit umlaufen. Die zu diesem Zweck benötigte Antriebsenergie wird zum Teil in kinetische Energie verwandelt. Ein großer Teil davon wird als Verlustwärme freigesetzt. Weitere unerwünschte Wärmemengen werden frei durch die Lagerung (mechanische Verluste durch Reibung in Kugellagern oder elektrische Verluste in Magnetlagern) oder bei der Kompression von Gasen. Dadurch besteht die Gefahr der Überhitzung von kritischen Bauteilen. Dies muss unbedingt verhindert werden. Dazu ist es notwendig, eine effektive Wärmeabfuhr bereitzustellen.
- Die Wärmeübertragung im Vakuum von Rotor- auf Statorbauteile erfolgt im Wesentlichen durch Strahlung. Da sich Rotor- und Statorscheiben großflächig gegenüberstehen, kann auf diese Weise ein großer Teil der Wärme von den Rotor- auf die Statorscheiben übertragen werden. Die Statorscheiben sind über Distanzringe mit dem Gehäuse verbunden (DE-OS 37 22 164). Da sich hier nur minimale Berührungsflächen ergeben, ist die Wärmeübertragung von den Statorscheiben auf das Gehäuse und somit nach außen unzureichend.
- Ein weiterer Gesichtspunkt, der als Grundlage der Aufgabenstellung anzusehen ist, ergibt sich aus folgenden Fakten:
Turbomolekularpumpen kommen zunehmend zur Anwendung bei Verfahren wie z. B. chemischen Prozessen oder in der Halbleiterfertigung, bei denen große Mengen von Prozessgasen anfallen. Diese Gase sind in der Regel leicht kondensierbar, und dies umso mehr bei tiefen Temperaturen. Dadurch kommt es zu Flüssigkeits- und Feststoffabscheidungen in beträchtlichem Ausmaß und schließlich zu Korrosions- und Ätzvorgängen, welche zur Zerstörung einzelner Bauteile oder der ganzen Pumpe führen können. - Durch Aufheizen der entsprechenden Bereiche können Flüssigkeits- und Feststoffabscheidungen weitgehend verhindert werden (DE-OS 197 02 456). Die Heizung erfolgt durch entsprechende Bauelemente, welche am oder im Gehäuse der Pumpe angebracht sind. Da durch die herkömmliche Bauweise, wie oben beschrieben, die Berührungsflächen zwischen Gehäuse, Distanzringen und Statorscheiben minimal sind, ist die Wärmeübertragung vom Gehäuse auf die Statorscheiben unbefriedigend.
- Diese beiden Gesichtspunkte, nämlich Übertragung von Wärme von Statorscheiben auf das Gehäuse und in umgekehrter Richtung, sind kritische Vorgänge für den sicheren und zuverlässigen Betrieb einer Turbomolekularpumpe und führen beide zur gleichen Aufgabenstellung. Diese liegt der Konstruktion einer Turbomolekularpumpe zugrunde, bei welcher der Wärmeübergang vom Gehäuse auf die Statorscheiben und umgekehrt deutlich verbessert werden soll.
- Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des 1. Schutzanspruches gelöst. Die Ansprüche 2-8 stellen weitere Ausgestaltungsformen der Erfindung dar.
- Durch die großflächige Verbindung der letzten Statorscheibe mit dem Gehäusebauteil wird ein deutlich besserer Wärmeübergang als bei früheren Konstruktionen erreicht. Noch optimaler können die Verhältnisse gestaltet werden, wenn entsprechend Anspruch 2 die beiden Teile aus einem Stück bestehen. In Verbindung mit großen, sich gegenüberstehenden Flächen von Statorscheibe und Rotorscheibe wird der Gesamtwärmefluss vom Rotor zum Gehäuse und umgekehrt wesentlich erhöht. Diese erfinderischen Maßnahmen ermöglichen es, bei gleicher Rotortemperatur eine größere Gasmenge zu fördern.
- Ein Kühlwasserkanal entweder in dem Tragring der Statorscheibe oder im Gehäusebauteil trägt zur Vergrößerung des Wärmeflusses bei.
- Zum Aufheizen des Stators kann im Gehäusebauteil oder auch im Tragring eine Heizung sehr platzsparend untergebracht werden. Hierzu ist es vorteilhaft, dass das entsprechende Bauteil vom übrigen Gehäuse thermisch isoliert ist. Eine Aufheizung der kritischen Bereiche der Pumpe wird so ohne große Wärmeleitungsverluste möglich.
- Der Tragring der Statorscheibe kann sowohl als Innen- als auch als Außenring ausgebildet sein. Dadurch wird es ermöglicht, die erfinderische Anordnung unterschiedlichen Bauweisen der Gesamtpumpe anzupassen.
- Anhand der Fig. 1-5 soll die Erfindung näher erläutert werden.
- Fig. 1 zeigt die Gesamtansicht einer Turbomolekularpumpe mit der erfinderischen Anordnung.
- Fig. 2-5 zeigen jeweils einen Ausschnitt aus Fig. 1 mit unterschiedlichen Ausführungsformen der Erfindung.
- In Fig. 1 ist eine Gasreibungspumpe dargestellt. Das Gehäuse 1 ist mit einer Ansaugöffnung 2 und einer Gasaustrittsöffnung 3 versehen. Die Rotorwelle 4 ist in Lagern 5 und 6 fixiert und wird durch den Motor 7 angetrieben. Auf der Rotorwelle 4 sind die Rotorscheiben 12 befestigt. Diese sind mit einer pumpaktiven Struktur versehen und bewirken mit den Statorscheiben 14, welche ebenfalls mit einer pumpaktiven Struktur versehen sind, den Pumpeffekt.
- Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus Fig. 1 mit der erfindungsgemäßen Anordnung. Die dem höheren Druckbereich zugewandte Statorscheibe 20 weist einen inneren Tragring 22 auf. Dieser ist großflächig mit dem Gehäusebauteil 24 verbunden. Hierin ist in einer weiteren Ausgestaltungsform der Erfindung ein Kühlwasserkanal 26 eingearbeitet. Vorteilhafter Weise ist dieser so angebracht, dass er Kontakt mit dem Tragring 22 der Statorscheibe 20 hat. Alternativ kann sich ein Kühlwasserkanal direkt in dem Tragring 22 der Statorscheibe 20 befinden.
- In Fig. 3 ist eine Ausführungsform gezeigt, bei der die Statorscheibe 20 und das Gehäusebauteil 24 einstückig ausgebildet sind.
- Die Fig. 4 zeigt eine mit Heizung 30 ausgerüstete Ausführungsform. Für eine gezielte thermische Behandlung ist das Gehäusebauteil durch eine thermische Isolation 32 vom übrigen Gehäuse getrennt. Eine einstückige Ausbildung von Statorscheibe 20 und Gehäusebauteil 24 ist auch hier erfindungsgemäß möglich.
- Bei der Ausführungsform in Fig. 5 ist eine Statorscheibe dargestellt, bei der der Tragring 23 als Außenring ausgebildet ist. Mit dieser Ausführungsform können alle oben beschriebenen Merkmale, wie einstückige Bauweise mit dem Gehäusebauteil, Kühlwasserkanal, Heizung und thermische Isolation, ebenfalls verwirklicht sein.
Claims (8)
1. Turbomolekularpumpe mit einem Gehäuse (1), in welchem Rotor- (12) und
Statorscheiben (14) abwechselnd hintereinander angeordnet sind, wobei
diese mit auf Tragringen (16, 18) angebrachten Schaufeln versehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die dem höheren Druckbereich zugewandte
Statorscheibe (20) mit ihrem Tragring (22) großflächig mit einem
Gehäusebauteil (24) verbunden ist.
2. Turbomolekularpumpe mit einem Gehäuse (1), in welchem Rotor- (12) und
Statorscheiben (14) abwechselnd hintereinander angeordnet sind, wobei
diese mit auf Tragringen (16, 18) angebrachten Schaufeln versehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tragring (22) der dem höheren
Druckbereich zugewandten Statorscheibe (20) und das Gehäusebauteil (24)
einstückig ausgebildet sind.
3. Turbomolekularpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäusebauteil (24) mit einem Kühlwasserkanal (26) versehen ist.
4. Turbomolekularpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die dem höheren Druckbereich zugewandte Statorscheibe (20) mit
einem Kühlwasserkanal (26) versehen ist.
5. Turbomolekularpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäusebauteil (24) mit einer Heizung (30) versehen ist.
6. Turbomolekularpumpe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäusebauteil (24) vom übrigen Gehäuse (1) thermisch isoliert ist.
7. Turbomolekularpumpe nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Tragring der Statorscheibe (20) als Innenring (22)
ausgebildet ist.
8. Turbomolekularpumpe nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Tragring der Statorscheibe (20) als Außenring (23)
ausgebildet ist.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10142567A DE10142567A1 (de) | 2001-08-30 | 2001-08-30 | Turbomolekularpumpe |
| DE50214282T DE50214282D1 (de) | 2001-08-30 | 2002-08-08 | Turbomolekularpumpe |
| EP02017820A EP1288502B1 (de) | 2001-08-30 | 2002-08-08 | Turbomolekularpumpe |
| JP2002238025A JP4262457B2 (ja) | 2001-08-30 | 2002-08-19 | ターボ分子ポンプ |
| US10/229,679 US6824357B2 (en) | 2001-08-30 | 2002-08-27 | Turbomolecular pump |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10142567A DE10142567A1 (de) | 2001-08-30 | 2001-08-30 | Turbomolekularpumpe |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE10142567A1 true DE10142567A1 (de) | 2003-03-20 |
Family
ID=7697165
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE10142567A Withdrawn DE10142567A1 (de) | 2001-08-30 | 2001-08-30 | Turbomolekularpumpe |
| DE50214282T Expired - Lifetime DE50214282D1 (de) | 2001-08-30 | 2002-08-08 | Turbomolekularpumpe |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE50214282T Expired - Lifetime DE50214282D1 (de) | 2001-08-30 | 2002-08-08 | Turbomolekularpumpe |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6824357B2 (de) |
| EP (1) | EP1288502B1 (de) |
| JP (1) | JP4262457B2 (de) |
| DE (2) | DE10142567A1 (de) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116591994A (zh) * | 2023-07-05 | 2023-08-15 | 合肥昱驰真空技术有限公司 | 一种新型磁悬浮复合分子泵 |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7717684B2 (en) * | 2003-08-21 | 2010-05-18 | Ebara Corporation | Turbo vacuum pump and semiconductor manufacturing apparatus having the same |
| US8221098B2 (en) * | 2009-03-09 | 2012-07-17 | Honeywell International Inc. | Radial turbomolecular pump with electrostatically levitated rotor |
| GB2498816A (en) | 2012-01-27 | 2013-07-31 | Edwards Ltd | Vacuum pump |
| US9279417B2 (en) | 2013-04-26 | 2016-03-08 | Sol-Electrica, Llc | Solar power system |
| JP6735058B2 (ja) * | 2013-07-31 | 2020-08-05 | エドワーズ株式会社 | 真空ポンプ |
| DE102013220879A1 (de) * | 2013-10-15 | 2015-04-16 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Vakuumpumpe |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19951954A1 (de) * | 1999-10-28 | 2001-05-03 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Turbomolekularpumpe |
| DE19956015A1 (de) * | 1999-11-22 | 2001-05-23 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Turbomolekularpumpe |
Family Cites Families (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4140441A (en) * | 1977-04-11 | 1979-02-20 | Patterson Williams G | Turbomolecular pump lubrication system |
| DE2757599A1 (de) * | 1977-12-23 | 1979-06-28 | Kernforschungsz Karlsruhe | Turbo-molekularpumpe |
| JPH0689756B2 (ja) * | 1986-05-02 | 1994-11-14 | 株式会社日立製作所 | ドライ真空ポンプ |
| JPS63109299A (ja) * | 1986-10-27 | 1988-05-13 | Hitachi Ltd | タ−ボ真空ポンプ |
| JPS63266190A (ja) * | 1987-04-24 | 1988-11-02 | Hitachi Ltd | タ−ボ真空ポンプ |
| JPS6419198A (en) * | 1987-07-15 | 1989-01-23 | Hitachi Ltd | Vacuum pump |
| JPH01167497A (ja) * | 1987-12-23 | 1989-07-03 | Hitachi Ltd | 真空ポンプ |
| JP2741863B2 (ja) * | 1988-04-15 | 1998-04-22 | 株式会社日立製作所 | ターボ真空ポンプ |
| FR2634829B1 (fr) * | 1988-07-27 | 1990-09-14 | Cit Alcatel | Pompe a vide |
| FR2647853A1 (fr) * | 1989-06-05 | 1990-12-07 | Cit Alcatel | Pompe primaire seche a deux etages |
| JPH03124998A (ja) * | 1989-10-06 | 1991-05-28 | Hitachi Ltd | ドライ真空ポンプ |
| JPH04112997A (ja) * | 1990-09-03 | 1992-04-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 真空装置 |
| DE59305085D1 (de) * | 1992-06-19 | 1997-02-20 | Leybold Ag | Gasreibungsvakuumpumpe |
| WO1994007033A1 (en) * | 1992-09-23 | 1994-03-31 | United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Turbo-molecular blower |
| US5618167A (en) * | 1994-07-28 | 1997-04-08 | Ebara Corporation | Vacuum pump apparatus having peltier elements for cooling the motor & bearing housing and heating the outer housing |
| US6019581A (en) | 1995-08-08 | 2000-02-01 | Leybold Aktiengesellschaft | Friction vacuum pump with cooling arrangement |
| JP3160504B2 (ja) * | 1995-09-05 | 2001-04-25 | 三菱重工業株式会社 | ターボ分子ポンプ |
| DE19702456B4 (de) * | 1997-01-24 | 2006-01-19 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Vakuumpumpe |
| JP3452468B2 (ja) * | 1997-08-15 | 2003-09-29 | 株式会社荏原製作所 | ターボ分子ポンプ |
| GB9725146D0 (en) * | 1997-11-27 | 1998-01-28 | Boc Group Plc | Improvements in vacuum pumps |
| DE19937392A1 (de) * | 1999-08-07 | 2001-02-08 | Leybold Vakuum Gmbh | Reibungsvakuumpumpe mit pumpaktiven Elementen |
| DE10008691B4 (de) * | 2000-02-24 | 2017-10-26 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Gasreibungspumpe |
| DE10056144A1 (de) * | 2000-11-13 | 2002-05-23 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Gasreibungspumpe |
| JP2002155891A (ja) * | 2000-11-22 | 2002-05-31 | Seiko Instruments Inc | 真空ポンプ |
| DE10107341A1 (de) * | 2001-02-16 | 2002-08-29 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Vakuumpumpe |
-
2001
- 2001-08-30 DE DE10142567A patent/DE10142567A1/de not_active Withdrawn
-
2002
- 2002-08-08 DE DE50214282T patent/DE50214282D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-08 EP EP02017820A patent/EP1288502B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-19 JP JP2002238025A patent/JP4262457B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2002-08-27 US US10/229,679 patent/US6824357B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19951954A1 (de) * | 1999-10-28 | 2001-05-03 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Turbomolekularpumpe |
| DE19956015A1 (de) * | 1999-11-22 | 2001-05-23 | Pfeiffer Vacuum Gmbh | Turbomolekularpumpe |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116591994A (zh) * | 2023-07-05 | 2023-08-15 | 合肥昱驰真空技术有限公司 | 一种新型磁悬浮复合分子泵 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20030044270A1 (en) | 2003-03-06 |
| JP2003083282A (ja) | 2003-03-19 |
| JP4262457B2 (ja) | 2009-05-13 |
| EP1288502A2 (de) | 2003-03-05 |
| EP1288502A3 (de) | 2003-10-29 |
| US6824357B2 (en) | 2004-11-30 |
| EP1288502B1 (de) | 2010-03-17 |
| DE50214282D1 (de) | 2010-04-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19702456B4 (de) | Vakuumpumpe | |
| EP0906652B1 (de) | Elektromotor | |
| EP2390510B1 (de) | Vakuumpumpe | |
| DE102017222635A1 (de) | Stator und Elektromaschine mit Kühlsystem | |
| EP1288502B1 (de) | Turbomolekularpumpe | |
| DE112006000639B4 (de) | Turbolader mit elektrischer Rotationsmaschine einer Brennkraftmaschine | |
| EP2772650B1 (de) | Vakuumpumpe | |
| EP1096152A2 (de) | Turbomolekularpumpe | |
| EP3403317B1 (de) | Rotor und elektrische maschine | |
| WO2022078816A1 (de) | Kreiselpumpe mit einem antrieb | |
| EP2659572A2 (de) | Elektrische maschine mit verbessertem wärmemanagement | |
| EP1866546B1 (de) | Nassläuferpumpe | |
| EP3462034B1 (de) | Vakuumpumpe | |
| CH662691A5 (de) | Heizungsanordnung fuer eine turbo-molekularpumpe. | |
| EP4229300B1 (de) | Laterne mit thermischer trennwirkung | |
| EP1236906B1 (de) | Turbomolekularpumpe | |
| EP1130269B1 (de) | Turbomolekularpumpe | |
| DE102019113948B3 (de) | Pumpenvorrichtung | |
| DE19949322C1 (de) | Kühlgebläse, insbesondere Kühlerventilator für Kraftfahrzeuge | |
| EP1447567B1 (de) | Vakuumpumpanordnung | |
| WO2010025986A2 (de) | Dynamoelektrische maschine mit kühlung | |
| DE10230244B9 (de) | Gebläseeinrichtung für ein Gargerät | |
| DE10357547B4 (de) | Turbomolekularpumpe | |
| DE102023119264B4 (de) | Elektromotor | |
| DE102008057414B3 (de) | Förderaggregat für flüssige Medien |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OM8 | Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law | ||
| 8141 | Disposal/no request for examination |