KR101495127B1 - Vacuum heat insulation member and refrigerator using same - Google Patents

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히로유키 야마사키
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히타치 어플라이언스 가부시키가이샤
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Abstract

본 발명은, 심재나 외피재에의 부하를 저감함으로써, 장기에 걸쳐서 단열 성능을 확보할 수 있는 진공 단열재 및 이것을 구비한 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
심재와, 당해 심재를 수납해서 내부를 감압하는 외피재를 구비한 진공 단열재에 있어서, 상기 심재는 제1 재료에 컷아웃부를 설치하고, 제2 재료를 상기 제1 재료 위에 포개어, 상기 제2 재료는 오목부를 형성하도록 상기 컷아웃부 측으로 만곡한 것을 특징으로 한다.
An object of the present invention is to provide a vacuum heat insulator and a refrigerator having the vacuum insulator which can secure the heat insulating performance over a long term by reducing the load on the core material and the sheath material.
A vacuum insulator comprising a core material and a sheathing material containing the core material and decompressing the inner material, wherein the core material comprises a cutout portion provided on the first material, a second material superimposed on the first material, Is curved toward the cutout portion so as to form a concave portion.

Description

진공 단열재 및 그것을 사용한 냉장고{VACUUM HEAT INSULATION MEMBER AND REFRIGERATOR USING SAME}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a vacuum insulator and a refrigerator using the vacuum insulator.

본 발명은 진공 단열재 및 이것을 사용한 냉장고에 관한 것이다.The present invention relates to a vacuum insulator and a refrigerator using the vacuum insulator.

본 기술분야의 배경기술로서, 일본국 특개2008-64323호 공보(특허문헌 1)가 있다. 특허문헌 1에는, 외측 케이스와 내측 케이스 사이에 발포 단열재를 충전한 단열 케이싱과, 외측 케이스의 내면 측에 배치되는 방열 파이프와, 심재(芯材)를 외피재로 덮어서 내부가 감압됨과 함께 방열 파이프가 끼워지는 홈부를 설치한 진공 단열 패널을 구비한 냉장고에 있어서, 진공 단열 패널은, 홈부를 형성한 면의 이면에 홈부에 대향해서 형성됨과 함께 홈부보다 길이 방향으로 수직인 폭이 넓은 볼록부를 갖는 구성이 기재되어 있다.BACKGROUND ART [0002] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-64323 (Patent Document 1) is known as a background art in this technical field. Patent document 1 discloses a heat exchanger comprising a heat insulating casing in which a foamed heat insulating material is filled between an outer case and an inner case, a heat radiating pipe arranged on an inner surface side of the outer case and a core material, Wherein the vacuum thermal insulation panel is formed so as to be opposed to the groove portion on the back surface of the surface on which the groove portion is formed and has a wider convex portion perpendicular to the longitudinal direction than the groove portion Configuration is described.

일본국 특개2008-64323호 공보Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-64323

그러나, 특허문헌 1에서는, 진공 단열재를 형성한 후에, 금형에 의해 프레스 가공을 행함으로써 진공 단열재에 홈부를 형성하고 있다. 그러면, 진공 단열재의 성능에 있어서 가공부에 있어서의 심재의 무기 섬유가 절단되는 등 한다. 이에 따라 단열 성능이 악화된다. 또한, 외피재가 프레스 가공에 의해 연신(延伸)되어 갈라짐이나 가스 배리어성의 저하가 생김으로써, 단열 성능이 악화된다는 문제가 있었다.However, in Patent Document 1, a vacuum insulator is formed, and then a mold is pressed to form a groove in the vacuum insulator. Then, the inorganic fibers of the core material in the processed portion are cut off in the performance of the vacuum insulator. As a result, the heat insulating performance deteriorates. In addition, there has been a problem that the heat insulating performance is deteriorated because the sheath material is stretched by press working to cause cracking and lowering of gas barrier property.

그래서 본 발명은, 심재나 외피재에의 부하를 저감함으로써, 장기에 걸쳐서 단열 성능을 확보할 수 있는 진공 단열재 및 이것을 구비한 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a vacuum insulator and a refrigerator having the vacuum insulator which can secure the heat insulating performance over a long period of time by reducing the load on the core or the sheath material.

상기 과제를 해결하기 위해서, 예를 들면 특허청구범위에 기재한 구성을 채용한다. 본원 발명은 상기 과제를 해결하는 수단을 복수 포함하고 있지만, 그 일례를 들면, 심재와, 당해 심재를 수납해서 내부를 감압하는 외피재를 구비한 진공 단열재에 있어서,
상기 심재는 제1 재료에 컷아웃부(cutout)를 설치하고, 제2 재료를 상기 제1 재료 위에 포개어, 상기 제2 재료는 오목부를 형성하도록 상기 컷아웃부 측으로 만곡(彎曲)한 것을 특징으로 한다.
In order to solve the above-described problems, for example, the configuration described in claims is adopted. The present invention includes a plurality of means for solving the above-mentioned problems. For example, in the case of a vacuum insulation material having a core material and a sheathing material containing the core material and decompressing the inner material,
Wherein the core material has a cutout in a first material, a second material is superimposed on the first material, and the second material is curved toward the cutout so as to form a recess. do.

심재나 외피재에의 부하를 저감함으로써, 장기에 걸쳐서 단열 성능을 확보할 수 있는 진공 단열재 및 이것을 구비한 냉장고를 제공할 수 있다.It is possible to provide a vacuum heat insulating material capable of securing the heat insulating performance over a long term by reducing the load on the core material or the sheath material and a refrigerator having the same.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 정면도.
도 2는 도 1의 A-A 단면도.
도 3은 본 발명에 사용한 진공 단열재의 개략 단면도.
도 4는 본 발명의 실시예 1을 나타내는 진공 단열재의 심재 구성 설명도.
도 5는 본 발명의 실시예 2을 나타내는 진공 단열재의 심재 구성 설명도.
도 6은 본 발명의 실시예 3을 나타내는 진공 단열재 외측 케이스 설치 설명도.
도 7은 본 발명의 각 실시예에 따른 심재 재료의 평가 결과를 나타내는 도표.
1 is a front view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention;
2 is a sectional view taken along the line AA of Fig.
3 is a schematic sectional view of a vacuum insulator used in the present invention.
Fig. 4 is an explanatory view of a core constitution of a vacuum insulator showing Embodiment 1 of the present invention. Fig.
Fig. 5 is an explanatory view of the core constitution of a vacuum insulator showing Embodiment 2 of the present invention. Fig.
6 is an explanatory view of a vacuum insulator outer case installation showing a third embodiment of the present invention.
7 is a chart showing the evaluation results of the core material according to the respective embodiments of the present invention.

이하, 본 발명의 실시형태에 대하여, 도 1 및 도 2를 사용해서 설명한다. 도 1은 본 실시형태를 나타내는 냉장고의 정면도이고, 도 2는 도 1의 A-A 단면도를 나타내고 있다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to Figs. 1 and 2. Fig. Fig. 1 is a front view of a refrigerator showing the present embodiment, and Fig. 2 is a sectional view taken along the line A-A in Fig.

본 실시형태의 냉장고(1)는 도 2에 나타내는 바와 같이, 상부에 냉장실(2), 하부에 야채실(5)을 갖고 있다. 또한, 냉장실(2)과 야채실(5) 사이에는 하단 냉동실(4)을 구비하고 있다. 하단 냉동실(4)과 냉장실(2) 사이에는 좌우로 나란히 제빙실(3a)과 상단 냉동실(3b)을 구비하고 있다.As shown in Fig. 2, the refrigerator 1 of the present embodiment has a refrigerating chamber 2 at an upper portion and a vegetable chamber 5 at a lower portion thereof. Between the refrigerating compartment 2 and the vegetable compartment 5, a lower freezing compartment 4 is provided. An ice making chamber 3a and an upper freezing chamber 3b are provided side by side between the lower freezing chamber 4 and the refrigerating chamber 2. [

상기 각 저장실에는 도 1에 나타내는 바와 같이, 전면 개구를 개폐하는 도어가 각각 설치되어 있다. 냉장실(2)에는 힌지(10) 등을 중심으로 회동하는 회전식의 냉장실 도어(6a, 6b)가 설치되어 있다.As shown in Fig. 1, doors for opening and closing the front openings are provided in the respective storage rooms. The refrigerator compartment 2 is provided with rotary refrigerator compartment doors 6a and 6b rotating around a hinge 10 or the like.

제빙실(3a), 상단 냉동실(3b), 하단 냉동실(4) 및 야채실(5)에는, 각각 인출식의 제빙실 도어(7a), 상단 냉동실 도어(7b), 하단 냉동실 도어(8), 야채실 도어(9)를 배치한다. 이들 인출식의 도어를 인출하면, 각 저장실에 수납된 저장 용기가 함께 인출된다.The freezing chamber door 7a, the upper freezing chamber door 7b, the lower freezing chamber door 8, and the greenhouse chamber 7 are respectively connected to the ice making chamber 3a, the upper freezing chamber 3b, the lower freezing chamber 4, The door 9 is disposed. When these draw-out doors are taken out, the storage containers housed in the respective storage rooms are taken out together.

각 도어에는, 냉장고(1) 본체에 기밀적(氣密的)으로 밀착하기 위한 씰(seal) 부재(11)가 구비되며, 각 도어의 저장실측의 개구 외주연에 부착되어 있다. 또한, 냉장실(2)과 제빙실(3a) 및 상단 냉동실(3b) 사이를 단열 구획하기 위해서, 단열 칸막이(12)를 배치하고 있다. 이 단열 칸막이(12)는 두께 30∼50㎜ 정도의 단열 벽이며, 스티로폼, 발포 단열재(경질 우레탄폼), 진공 단열재 등, 각각을 단독 사용 또는 복수의 단열재를 조합시켜서 설치되어 있다. 또한, 마찬가지로 하단 냉동실(4)과 야채실(5) 사이에는, 구획 단열하기 위한 단열 칸막이(14)가 설치되어 있다.Each door is provided with a seal member 11 for airtightly adhering to the body of the refrigerator 1 and attached to the outer periphery of the opening on the storage chamber side of each door. A heat insulating partition 12 is disposed for partitioning the refrigerating compartment 2 and the freezing compartment 3a and the upper freezing compartment 3b. The heat insulating partition 12 is a heat insulating wall having a thickness of about 30 to 50 mm and is provided by using a single type of styrofoam, a foam insulating material (rigid urethane foam), a vacuum insulating material, or a combination of a plurality of heat insulating materials. Similarly, between the lower freezing chamber 4 and the vegetable compartment 5, a heat insulating partition 14 for partitioning is provided.

제빙실(3a) 및 상단 냉동실(3b)과 하단 냉동실(4) 사이는, 온도대가 같기 때문에 구획 단열하는 칸막이가 아닌, 씰 부재(11) 받침면을 형성한 칸막이 부재(13)를 설치하고 있다.Since the temperature zone is the same, there is provided a partitioning member 13 that forms the supporting surface of the sealing member 11, not the partitioning wall for partitioning the ice making chamber 3a, the upper freezing chamber 3b and the lower freezing chamber 4 .

기본적으로 냉장, 냉동 등의 저장 온도대가 상이한 부실(部室)의 칸막이에는 단열 칸막이를 설치하고 있다. 한편, 케이싱(20) 내에는 위에서부터 냉장실(2), 제빙실(3a) 및 상단 냉동실(3b), 하단 냉동실(4), 야채실(5)의 저장실을 각각 구획 형성하고 있지만, 각 저장실의 배치에 대해서는 특별히 이것으로 한정하는 것은 아니다. 또한, 냉장실 도어(6a, 6b), 제빙실 도어(7a), 상단 냉동실 도어(7b), 하단 냉동실 도어(8), 야채실 도어(9)에 관해서도, 회전에 의한 개폐, 인출에 의한 개폐 및 도어의 분할 수 등, 특별히 한정하는 것은 아니다.Basically, an insulation partition is installed in a compartment of a compartment where the storage temperature of refrigeration, freezing, etc. is different. In the casing 20, the refrigerating compartment 2, the ice making compartment 3a, the upper freezing compartment 3b, the lower freezing compartment 4 and the storage compartment of the vegetable compartment 5 are formed separately from the top. However, Is not particularly limited to this. The refrigerating chamber doors 6a and 6b, the ice making chamber door 7a, the upper freezing chamber door 7b, the lower freezing chamber door 8 and the vegetable chamber door 9 are also opened and closed by rotation, And the number of divisions of the number of divisions.

케이싱(20)은, 외측 케이스(21)와 내측 케이스(22)를 구비하며, 외측 케이스(21)와 내측 케이스(22)에 의해 형성되는 공간에 단열부를 설치해서 케이싱(20) 내의 각 저장실과 외부를 단열하고 있다. 이 외측 케이스(21)와 내측 케이스(22)의 공간에 진공 단열재를 배치하고, 진공 단열재 이외의 공간에는 경질 우레탄폼 등의 발포 단열재(23)를 충전하고 있다. 진공 단열재(50)에 대해서는 후술한다.The casing 20 is provided with an outer case 21 and an inner case 22 and is provided with a heat insulating portion in a space formed by the outer case 21 and the inner case 22, The outside is insulated. A vacuum insulating material is disposed in the space between the outer case 21 and the inner case 22 and a space other than the vacuum insulating material is filled with a foamed heat insulating material 23 such as a hard urethane foam. The vacuum insulator 50 will be described later.

또한, 냉장고(1)의 각 저장실을 소정의 온도로 냉각하기 위해서, 제빙실(3a), 상단 냉동실(3b), 하단 냉동실(4)(냉동 온도대 실)의 배면 측에는 냉각기(28)가 구비되어 있다. 이 냉각기(28)는, 압축기(30)와 응축기(31), 캐필러리 튜브(도시 생략)를 접속하여 냉동 사이클을 구성하고 있다. 냉각기(28)의 위쪽에는, 이 냉각기(28)로 냉각된 냉기를 냉장고(1) 내로 순환시켜 소정의 저온도를 유지하는 송풍기(27)가 배설(配設)되어 있다.A cooler 28 is provided on the back side of the ice making chamber 3a, the upper freezing chamber 3b and the lower freezing chamber 4 (freezing temperature versus room) in order to cool the respective storage chambers of the refrigerator 1 to a predetermined temperature. . The cooler 28 constitutes a refrigeration cycle by connecting a compressor 30, a condenser 31, and a capillary tube (not shown). A blower 27 for circulating cold air cooled by the cooler 28 into the refrigerator 1 and maintaining a predetermined low temperature is disposed above the cooler 28.

또한, 냉장고(1)의 냉장실(2)과 제빙실(3a) 및 상단 냉동실(3b), 하단 냉동실(4)과 야채실(5)을 구획하는 단열 칸막이(12, 14)는, 발포 폴리스티렌(33)과 진공 단열재(50c)를 구비하고 있다. 단열 칸막이(12, 14)에 대해서는, 경질 우레탄폼 등의 발포 단열재를 충전해도 되며, 특별히 발포 폴리스티렌(33)과 진공 단열재(50c)로 한정하는 것은 아니다.The heat insulating partition walls 12 and 14 partitioning the refrigerating chamber 2 of the refrigerator 1 and the ice making chamber 3a and the upper freezing chamber 3b and the lower freezing chamber 4 and the vegetable compartment 5 are made of foamed polystyrene 33 And a vacuum insulator 50c. The heat insulating partition 12, 14 may be filled with a foamed heat insulator such as a hard urethane foam, and is not particularly limited to the foamed polystyrene 33 and the vacuum heat insulator 50c.

또한, 케이싱(20)의 상면 후방부에는, 냉장고(1)의 운전을 제어하기 위한 기판이나 전원 기판 등의 전기 부품(41)을 수납하기 위한 오목부(40)가 형성되어 있다. 또한, 전기 부품(41)을 덮는 커버(42)가 설치되어 있다. 커버(42)의 높이는, 외관 의장성과 내용적(內容積) 확보를 고려해서, 외측 케이스(21)의 상면(21a)과 거의 같은 높이가 되도록 배치되어 있다. 특별히 한정하는 것이 아니지만, 커버(42)의 높이가 외측 케이스(21)의 상면(21a)보다 돌출되는 경우에는, 10㎜ 이내의 범위로 하는 것이 바람직하다.A concave portion 40 for accommodating an electric component 41 such as a board or a power supply board for controlling the operation of the refrigerator 1 is formed in the rear portion of the upper surface of the casing 20. Further, a cover 42 for covering the electric component 41 is provided. The height of the cover 42 is arranged to be substantially the same height as the upper surface 21a of the outer case 21 in consideration of the appearance design and the internal volume. It is preferable that the height of the cover 42 is within 10 mm when the height of the cover 42 protrudes from the upper surface 21a of the outer case 21. [

오목부(40)는 발포 단열재(23) 측에 전기 부품(41)을 수납하는 공간만큼 오목한 상태로 배치되기 때문에, 단열 두께를 확보하기 위해 필연적으로 내용적이 희생되게 된다. 내용적을 보다 크게 취하면, 오목부(40)와 내측 케이스(22) 사이의 발포 단열재(23)의 두께가 얇아지게 된다. 이 때문에, 오목부(40)의 발포 단열재(23) 중에 진공 단열재(50a)를 배치하여, 단열 성능을 확보하면서 강화하고 있다. 본 실시형태에서는, 진공 단열재(50a)를 전기 부품(41)의 하부에 걸치도록 대략 Z 형상으로 성형한 1매의 진공 단열재(50a)로 하고 있다. 한편, 커버(42)는 내열성을 고려해서 강판제로 한다.The concave portion 40 is disposed in the concave state as much as the space for accommodating the electric component 41 on the side of the foamed heat insulating material 23 so that the content is inevitably sacrificed in order to secure the heat insulating thickness. The thickness of the foamed heat insulating material 23 between the concave portion 40 and the inner case 22 is reduced. Therefore, the vacuum heat insulating material 50a is disposed in the foamed heat insulating material 23 of the concave portion 40 so as to secure the heat insulating performance. In this embodiment, the vacuum heat insulator 50a is formed as one piece of the vacuum heat insulator 50a which is formed in a substantially Z shape so as to extend over the lower part of the electric component 41. [ On the other hand, the cover 42 is made of a steel sheet in consideration of heat resistance.

또한, 케이싱(20)의 배면 하부에 배치된 압축기(30)나 응축기(31)는 발열이 큰 부품이다. 그 때문에, 고내(庫內)에의 열 침입을 방지하기 위해, 내측 케이스(22) 측에의 투영면에 진공 단열재(50d)를 배치하고 있다. 또한, 측면(21e)이나 배면(21b)에도 진공 단열재(50b) 등을 배치함으로써, 케이싱(20)의 단열성을 높이고 있다.The compressor (30) and the condenser (31) disposed at the lower portion of the rear surface of the casing (20) are parts with large heat generation. Therefore, the vacuum insulator 50d is disposed on the projection surface of the inner case 22 in order to prevent the intrusion of heat into the cabinet. The vacuum insulation material 50b and the like are also disposed on the side surface 21e and the back surface 21b to improve the heat insulating property of the casing 20. [

다음으로, 본 실시형태의 진공 단열재(50)에 대하여 도 3을 사용해서 그 구성을 설명한다. 진공 단열재(50)는, 심재(51)와 당해 심재(51)를 압축 상태로 유지하기 위한 내포재(52), 상기 내포재(52)에 의해 압축 상태로 유지된 심재(51)를 피복하는 가스 배리어층을 갖는 외피재(53), 및 흡착제(도시 생략)를 갖는다.Next, the vacuum insulator 50 of the present embodiment will be described with reference to Fig. 3. The vacuum insulator 50 includes a core 51 and an inclusion material 52 for holding the core 51 in a compressed state and a core 51 held in a compressed state by the inclusion 52 A shell material 53 having a gas barrier layer, and an adsorbent (not shown).

외피재(53)는 진공 단열재(50)의 외측에 배치되며, 같은 크기의 라미네이트 필름의 능선으로부터 일정한 폭의 부분을 열 용착에 의해 첩합(貼合)시킨 포대 형상으로 구성되어 있다. 한편, 본 실시형태에 있어서, 심재(51)에 대해서는 바인더 등으로 접착이나 결착되어 있지 않은 유연성을 갖는 무기 섬유의 적층체로 하고 있으며, 평균 섬유 직경 4㎛의 글라스 울(glass wool)을 사용한다. 심재(51)에 대해서는, 무기계 섬유 재료의 적층체를 사용함으로써 아웃 가스가 적어지기 때문에 단열 성능적으로 유리하지만, 특별히 이것으로 한정하는 것은 아니며, 예를 들면 세라믹 섬유나 록 울(rock wool), 글라스 울 이외의 유리섬유 등의 무기 섬유 등이어도 된다. 심재(51)의 종류에 따라서는 내포재(52)가 불필요한 경우도 있다.The outer covering material 53 is disposed outside the vacuum insulating material 50 and has a cylindrical shape in which a portion of a certain width from the ridgeline of a laminate film of the same size is bonded by heat welding. On the other hand, in the present embodiment, the core member 51 is made of a laminate of inorganic fibers having flexibility which is not adhered or bonded with a binder or the like, and a glass wool having an average fiber diameter of 4 탆 is used. With respect to the core material 51, it is advantageous in terms of adiabatic performance because the outgas is reduced by using a laminate of an inorganic fiber material. However, the core material 51 is not particularly limited to this, and examples thereof include ceramic fibers, rock wool, Or inorganic fibers such as glass fibers other than glass wool. Depending on the kind of the core material 51, the encapsulating material 52 may be unnecessary.

또한, 심재(51)에 대해서는, 무기계 섬유 재료 외에, 유기계 수지 섬유 재료를 사용할 수 있다. 유기계 수지 섬유의 경우, 내열 온도 등을 만족하고 있으면 특별히 사용에 있어서 제약되는 것은 아니다. 구체적으로는, 폴리스티렌이나 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리프로필렌 등을 멜트블론법이나 스펀본드법 등으로 1∼30㎛ 정도의 섬유 직경이 되도록 섬유화하는 것이 일반적이지만, 섬유화할 수 있는 유기계 수지나 섬유화 방법이면 특별히 문제없다.As the core material 51, an organic resin fiber material may be used in addition to the inorganic fiber material. In the case of the organic resin fiber, it is not particularly limited in use if it satisfies the heat resistance temperature and the like. Specifically, polystyrene, polyethylene terephthalate, polypropylene, or the like is generally fiberized to have a fiber diameter of about 1 to 30 mu m by a meltblowing method or a spunbond method. However, in the case of an organic resin or a fibrous method capable of forming a fiber, No problem.

외피재(53)의 라미네이트 구성에 대해서는, 가스 배리어성을 가지며 열 용착 가능하면 특별히 한정하는 것은 아니지만, 본 실시형태에 있어서는, 표면 보호층, 복층의 가스 배리어층, 열 용착층의 3층 구성으로 이루어지는 라미네이트 필름으로 하고 있다. 표면 보호층은 보호재의 역할을 갖는 수지 필름으로 하고 있다.The laminate structure of the sheath material 53 is not particularly limited as long as it has gas barrier properties and can be heat-welded. In this embodiment, the laminate structure of the sheath material 53 has a three-layer structure of a surface protective layer, As a laminate film. The surface protective layer is a resin film having a role as a protective material.

가스 배리어층은, 수지 필름에 금속 증착층을 설치한 층과, 산소 배리어성이 높은 수지 필름에 금속 증착층을 설치한 층을 가지며, 서로의 금속 증착층끼리가 마주보도록 첩합되어 있다.The gas barrier layer has a layer in which a metal vapor deposition layer is provided on a resin film and a layer in which a metal vapor deposition layer is provided on a resin film having high oxygen barrier property and is bonded so that the metal vapor deposition layers are opposed to each other.

열 용착층은 표면층과 마찬가지로 흡습성이 낮은 필름을 사용하고 있다.Like the surface layer, the thermal welding layer uses a film having low hygroscopicity.

구체적으로는, 표면 보호층으로서, 2축 연신 타입의 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리에틸렌테레프탈레이트 등의 각 필름을 사용한다.Specifically, as the surface protective layer, biaxial stretching type films such as polypropylene, polyamide, and polyethylene terephthalate are used.

가스 배리어층으로서, 알루미늄 증착 부착의 2축 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름과, 알루미늄 증착 부착의 2축 연신 에틸렌비닐알코올 공중합체 수지 필름 또는 알루미늄 증착 부착의 2축 연신 폴리비닐알코올 수지 필름, 혹은 알루미늄박을 사용한다.As the gas barrier layer, a biaxially oriented polyethylene terephthalate film with aluminum vapor deposition, a biaxially oriented ethylene vinyl alcohol copolymer resin film with aluminum vapor deposition or a biaxially oriented polyvinyl alcohol resin film with aluminum vapor deposition or an aluminum foil use.

열 용착층으로서, 미연신 타입의 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 각 필름으로 한다.As the thermal welding layer, non-stretch type polyethylene, polypropylene, and other films are used.

이 3층 구성의 라미네이트 필름의 층 구성이나 재료에 대해서는, 특별히 이들로 한정하는 것은 아니다. 예를 들면 가스 배리어층으로서, 금속박, 혹은 수지계의 필름에 무기 층 형상 화합물, 폴리아크릴산 등의 수지계 가스 배리어 코팅재, DLC(다이아몬드 라이크 카본) 등에 의한 가스 배리어 막을 설치한 것이나, 열 용착층에 산소 배리어성이 높은 폴리부틸렌테레프탈레이트 필름 등을 사용해도 된다.The layer structure and materials of the three-layer laminate film are not particularly limited to these. For example, the gas barrier layer may be a metal foil or a resin film in which an inorganic layered compound, a resin-based gas barrier coating material such as polyacrylic acid, or a gas barrier film made of DLC (diamond like carbon) A polybutylene terephthalate film having high properties may be used.

표면 보호층은 가스 배리어층의 보호재이지만, 진공 단열재(50)의 제조 공정에 있어서의 진공 배기 효율을 좋게 하기 위해서도, 바람직하게는 흡습성이 낮은 수지를 배치하는 것이 좋다.Although the surface protection layer is a protective material for the gas barrier layer, it is preferable to arrange a resin with low hygroscopicity, in order to improve the vacuum evacuation efficiency in the manufacturing process of the vacuum insulator 50. [

또한, 가스 배리어층에 사용하는 금속박 이외의 수지계 필름은, 흡습함으로써 가스 배리어성이 현저하게 악화되게 되기 때문에, 열 용착층에 대해서도 흡습성이 낮은 수지를 배치한다. 이에 따라, 가스 배리어성의 악화를 억제함과 함께, 라미네이트 필름 전체의 흡습량을 억제하는 것이다. 또한, 진공 단열재(50)의 진공 배기 공정에 있어서도, 외피재(53)가 갖는 수분량을 작게 할 수 있기 때문에, 진공 배기 효율이 대폭 향상되어 단열 성능의 고성능화로 이어진다.Further, the resin film other than the metal foil used for the gas barrier layer is remarkably deteriorated in gas barrier property by moisture absorption. Therefore, a resin having low hygroscopicity is also arranged for the thermal welding layer. This suppresses the deterioration of the gas barrier property and suppresses the moisture absorption amount of the entire laminate film. Further, even in the vacuum exhaust process of the vacuum insulator 50, since the moisture content of the encapsulant 53 can be reduced, the vacuum exhaust efficiency is greatly improved, leading to a high performance of the heat insulation performance.

한편, 각 필름의 라미네이트(첩합)는, 2액 경화형 우레탄 접착제를 통해서 드라이 라미네이트법에 의해 첩합하는 것이 일반적이지만, 접착제의 종류나 첩합 방법은 특별히 이것으로 한정하는 것은 아니며, 웨트 라미네이트법, 서멀 라미네이트법 등의 다른 방법에 의한 것이어도 된다.On the other hand, the lamination (adhesion) of each film is generally carried out by a dry lamination method through a two-liquid curing type urethane adhesive. However, the type and the bonding method of the adhesive are not particularly limited to this, and wet lamination, thermal lamination Or by other methods such as a method.

또한, 내포재(52)에 대해서는, 열 용착 가능한 폴리에틸렌 필름, 흡착제는 물리 흡착 타입의 합성 제올라이트를 사용하고 있다.The inclusion material 52 is made of a heat-sealable polyethylene film and the adsorbent is a physical adsorption type synthetic zeolite.

그러나, 모두 이들 재료로 한정하는 것은 아니며, 내포재(52)에 대해서는 폴리프로필렌 필름, 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름, 폴리부틸렌테레프탈레이트 필름 등, 흡습성이 낮아 열 용착할 수 있고, 아웃 가스가 적은 것이면 되며, 흡착제에 대해서는 수분이나 가스를 흡착하는 것이며, 물리 흡착, 화학 반응형 흡착의 어느 것이어도 된다.However, the present invention is not limited to these materials, and the inclusion material 52 may be a polypropylene film, a polyethylene terephthalate film, a polybutylene terephthalate film, etc., , Adsorbing moisture or gas to the adsorbent, and either physical adsorption or chemical reaction adsorption.

(실시예 1)(Example 1)

다음으로, 본 발명의 실시예 1에 대해서 도 4를 참조하면서 설명한다.Next, a first embodiment of the present invention will be described with reference to Fig.

도 4는 실시예 1을 나타내는 진공 단열재의 심재 구성 설명도이다. 진공 단열재(50)의 심재는 제1 재료(51b)에 컷아웃부(51c)를 설치하고 있다. 또한, 제1 재료(51b)보다도 밀도가 낮아 두께 방향의 변형율이 큰 제2 재료(51a)를, 제1 재료(51b) 위에 포개어, 제2 재료(51a)는 오목부(54)를 형성하도록 컷아웃부(51c) 측으로 만곡한 구성이다.Fig. 4 is an explanatory diagram of a core constitution of a vacuum insulator showing Embodiment 1. Fig. The core material of the vacuum insulator 50 is provided with a cutout portion 51c in the first material 51b. The second material 51a having a density lower than that of the first material 51b and having a large deformation rate in the thickness direction is overlaid on the first material 51b so that the second material 51a forms the concave portion 54 And curved toward the cutout portion 51c.

제2 재료(51a)는 두께 방향으로 변형이 큰 저밀도 재료로서, 무기 섬유인 글라스 울 섬유 집합체로 한다.The second material 51a is a low-density material having large deformation in the thickness direction, and is made of a glass wool fiber aggregate which is inorganic fibers.

제1 재료(51b)는 두께 방향으로 변형이 작은 고밀도 재료로서, 유기섬유인 폴리스티렌 섬유 집합체를 사용한 것이다.The first material 51b is a dense material having a small deformation in the thickness direction, and uses a polystyrene fiber aggregate that is organic fiber.

제1 재료(51b)와 제2 재료(51a)를 합쳐서, 내포재(52) 및 외피재(53)로 진공 포장함으로써, 내부가 부압이 되어 심재(51)가 외부로부터 균등하게 압력을 받는다. 이때, 제1 재료(51b)는 컷아웃부(51c)를 구비하고 있어, 제1 재료(51b)보다도 밀도가 낮은 제2 재료(51a)가 눌려서, 컷아웃부(51c)에 파고드는 형상이 된다. 한편, 제1 재료(51b)를 제2 재료(51a)보다도 작은 형상으로 함으로써, 제2 재료(51a)의 일단측 또는 양단측이 만곡해서, 오목부를 구성할 수도 있다.The first material 51b and the second material 51a are combined and vacuum packaged with the encapsulating material 52 and the sheathing material 53 so that the inside becomes negative pressure so that the core 51 receives pressure uniformly from the outside. At this time, the first material 51b is provided with the cutout portion 51c, so that the second material 51a having a density lower than that of the first material 51b is pressed so that the shape of the cutout portion 51c do. On the other hand, by making the first material 51b smaller than the second material 51a, one end or both ends of the second material 51a may be curved to form a recess.

또한, 컷아웃부의 최대 깊이를 제1 재료(51b)의 압축 변형 후의 두께와 거의 동일하게 한다. 이 경우, 제2 재료(51a)의 오목부(54)를 형성하도록 만곡한 부분이 제1 재료(51b)의 일측면과 거의 동일면이 되어, 오목부(54)의 반대측으로 필요 이상으로 돌출하는 것을 억제할 수 있다.In addition, the maximum depth of the cutout portion is made substantially equal to the thickness of the first material 51b after compression and deformation. In this case, the portion curved to form the concave portion 54 of the second material 51a is substantially flush with one side of the first material 51b, Can be suppressed.

다음으로, 본 실시예에 있어서의 제1 재료(51b) 및 제2 재료(51a), 즉 고밀도 재료와 저밀도 재료의 검토 결과를 도 7에 나타낸다.Next, the examination results of the first material 51b and the second material 51a, i.e., the high-density material and the low-density material in this embodiment are shown in Fig.

도 7에 있어서, No.1은 고밀도 재료를 밀도 1050㎏/㎥의 ABS 수지판, 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.7, in No. 1, a high-density material was an ABS resin plate having a density of 1050 kg / m 3, and a low density material was a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

No.2는 고밀도 재료를 밀도 88㎏/㎥의 폴리스티렌 섬유 집합체, 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 2, a high-density material was a polystyrene fiber aggregate having a density of 88 kg / m 3, and a low-density material was a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

No.3은 고밀도 재료를 밀도 44㎏/㎥의 폴리스티렌 섬유 집합체, 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 3, a high-density material was a polystyrene fiber aggregate having a density of 44 kg / m 3, and a low-density material was a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

No.4는 고밀도 재료를 밀도 25㎏/㎥의 연통(連通)시킨 발포 우레탄, 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 4, a foamed urethane in which a high density material was connected (communicated) at a density of 25 kg / m 3, and a low density material was made of a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

No.5는 고밀도 재료를 밀도 44㎏/㎥의 폴리스티렌 섬유 집합체, 저밀도 재료를 밀도 23㎏/㎥의 프레스 압축한 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 5, a high-density material was made of a polystyrene fiber aggregate having a density of 44 kg / m 3 and a low-density material was pressed into a press-compressed glass wool fiber aggregate having a density of 23 kg / m 3.

No.6은 고밀도 재료를 밀도 16㎏/㎥의 폴리스티렌 섬유 집합체, 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 6, a high-density material was a polystyrene fiber aggregate having a density of 16 kg / m 3, and a low-density material was a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

No.7은 고밀도 재료 및 저밀도 재료를 밀도 11.5㎏/㎥의 글라스 울 섬유 집합체로 했다.In No. 7, a high-density material and a low-density material were made into a glass wool fiber aggregate having a density of 11.5 kg / m 3.

이들의 검토 결과, No.1과 같이 고밀도 재료에 대해서 저밀도 재료의 밀도비가 1%가 되어도 오목부 형상을 형성할 수 있다. 그러나, 고밀도 재료의 밀도가 높을 경우에는, 진공 단열재로 했을 때의 열의 전달이 높아 열전도율이 악화되어 버린다.As a result of these studies, it is possible to form a concave shape even if the density ratio of the low-density material to the high-density material is 1% as in No. 1. [ However, when the density of the high-density material is high, the heat transfer becomes high when the vacuum insulator is used, and the thermal conductivity is deteriorated.

한편, No.7과 같이 고밀도 재료에 대해서 저밀도 재료의 밀도비가 100%가 되면, 오목부 형상을 안정되게 형성할 수 없다.On the other hand, if the density ratio of the low-density material to the high-density material is 100% as in No. 7, the concave shape can not be stably formed.

이에 따라, 고밀도 재료에 대해 저밀도 재료의 밀도비가 13∼72%일 경우(No.2∼No.6), 오목부 형상의 성형성이 좋고, 열전도율이 양호한 값이 얻어진다. 또한, 바람직하게는 고밀도 재료에 대해서 저밀도 재료의 밀도비를 26∼52% (No.3∼No.5)로 함으로써, 성형성, 열전도율이 보다 양호한 진공 단열재를 얻을 수 있다.Accordingly, when the density ratio of the low-density material to the high-density material is 13 to 72% (Nos. 2 to 6), the moldability of the concave shape is good and the value of the thermal conductivity is good. In addition, by preferably setting the density ratio of the low density material to 26 to 52% (No.3 to No.5) with respect to the high density material, a vacuum heat insulator having better moldability and thermal conductivity can be obtained.

한편, 본 실시예의 고밀도 재료로서, 폴리스티렌 섬유 집합체를 사용했지만, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트, 폴리아미드, 폴리비닐알코올 섬유 집합체나, 발포 우레탄, 폴리스티렌 등을 사용하는 것도 가능하다.On the other hand, although a polystyrene fiber aggregate is used as the high-density material of this embodiment, it is also possible to use polyethylene terephthalate, polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polyamide, polyvinyl alcohol fiber aggregate, foamed urethane, polystyrene and the like.

또한, 저밀도 재료로서, 섬유 집합체와 같은 종류의 섬유 집합체이더라도, 바인더나 글라스 울 시트 등의 밀도가 상이한 재료를 사용함으로써 오목 형상을 형성하는 것이 가능하다.As the low-density material, even a fiber aggregate of the same kind as the fiber aggregate can be formed into a concave shape by using a material having a different density such as a binder or a glass wool sheet.

(실시예 2)(Example 2)

다음으로, 도 5를 참조해서 실시예 2에 대하여 설명한다. 도 5는, 제1 재료(51b)(폴리스티렌 섬유 집합체)의 일부의 층을, 제2 재료(51a)(글라스 울 섬유 집합체)의 크기보다도 작게 한 것이다. 즉, 제2 재료(51a)와 포개지는 제1 재료(51b)의 층에 소정 간격의 극간을 마련한 구성이다. 또는, 제2 재료(51a)와 포개지는 제1 재료(51b)의 층에 제1 재료(51b)의 압축 변형 후의 두께와 거의 동일한 컷아웃부를 설치한 구성으로 한다.Next, a second embodiment will be described with reference to FIG. 5 shows that a part of the first material 51b (polystyrene fiber aggregate) is smaller than the size of the second material 51a (glass wool fiber aggregate). That is, the gap between the second material 51a and the first material 51b, which is superimposed, is provided at a predetermined interval. Alternatively, a cutout portion having substantially the same thickness as the thickness of the first material 51b after compression and deformation is provided on the layer of the second material 51a and the first material 51b superimposed on the second material 51a.

제2 재료(51a)의 오목부(54)의 크기는 제1 재료(51b)의 두께에 따라 결정되기 때문에, 제1 재료(51b)의 층의 두께를 작게 함으로써, 용이하게 오목부(54)의 크기를 변경할 수 있다. 이에 따라, 제2 재료(51a)의 층에 있어서, 프레스 가공 등에서는 스프링 백에 의해 성형이 곤란한 작은 오목부(54)도 성형할 수 있다.The size of the concave portion 54 of the second material 51a is determined according to the thickness of the first material 51b so that the thickness of the layer of the first material 51b is made small, Can be changed. Accordingly, in the layer of the second material 51a, a small concave portion 54 which is difficult to be formed by spring back can be formed in the press working or the like.

(실시예 3)(Example 3)

다음으로, 도 6을 참조해서 실시예 3에 대하여 설명한다. 도 6은, 냉장고의 외측 케이스(21)와 내측 케이스(22) 사이에 진공 단열재(50)를 설치했을 때의 단면도이다. 외측 케이스(21)와 내측 케이스(22) 사이에는 진공 단열재(50)를 구비하고 있다. 또한, 냉매를 방열하는 방열 파이프(60)가 강판제의 외측 케이스(21)에 접하도록 외측 케이스(21)와 진공 단열재(50) 사이에 배치되어 있다. 이에 따라, 방열 파이프(60)로부터의 열이 강판제의 외측 케이스(21)를 통해서 외부로 방열되므로, 고내에 열 영향이 미치지 않도록 억제할 수 있다.Next, a third embodiment will be described with reference to Fig. 6 is a sectional view when a vacuum insulator 50 is provided between the outer case 21 and the inner case 22 of the refrigerator. And a vacuum insulator 50 is provided between the outer case 21 and the inner case 22. [ A heat dissipating pipe 60 for dissipating the coolant is disposed between the outer case 21 and the vacuum insulator 50 so as to contact the outer case 21 made of steel. As a result, the heat from the heat radiation pipe 60 is radiated to the outside through the outer case 21 made of a steel sheet, so that the heat can be prevented from being affected by the heat.

또한, 방열 파이프(60)는 오목부(54)에 설치한다.Further, the heat-radiating pipe (60) is provided in the recess (54).

이에 따라, 평면 형상의 외측 케이스(21)에 방열 파이프(60)를 배치하고, 이 방열 파이프(60)를 덮도록 진공 단열재(50)를 설치할 수 있다. 또한, 외측 케이스(21)에 홈 가공 등을 실시하지 않고, 방열 파이프(60) 위로부터 진공 단열재(50)를 설치할 수 있다. 따라서, 진공 단열재(50)를 외측 케이스(21)를 따른 큰 외경 치수로 배치할 수 있으므로, 진공 단열재(50)에 의한 커버율이 커져, 열 누설이 적은 단열 성능이 향상된 냉장고(1)를 제공할 수 있다.Accordingly, the heat-radiating pipe 60 can be disposed in the planar outer case 21, and the vacuum insulator 50 can be provided to cover the heat-radiating pipe 60. Further, the vacuum insulator 50 can be provided from above the heat-radiating pipe 60 without performing grooving or the like on the outer case 21. Accordingly, it is possible to provide the refrigerator 1 in which the vacuum insulator 50 can be arranged at a large outer diameter along the outer case 21, thereby increasing the coverage by the vacuum insulator 50 and improving the heat insulating performance with little leakage of heat .

이상으로부터, 본 발명의 실시형태에 따르면, 심재는 제1 재료에 컷아웃부를 설치하고, 이 제1 재료보다 밀도가 낮아 두께 방향의 변형율이 큰 제2 재료를 제1 재료 위에 포개어, 제2 재료는 오목부를 형성하도록 컷아웃부 측으로 만곡한 것을 특징으로 한다. 즉, 진공 포장했을 때에 외기로부터의 압력에 의해, 두께 방향으로 변형이 큰 제2 재료가 제1 재료의 컷아웃부를 따른 형상이 되어, 오목부를 설치할 수 있다.As described above, according to the embodiment of the present invention, a core material is provided with a cut-out portion in a first material, and a second material having a density lower than that of the first material and having a large deformation rate in the thickness direction is superposed on the first material, Is curved toward the cutout portion to form a concave portion. That is, the second material having a large deformation in the thickness direction becomes a shape along the cut-out portion of the first material due to the pressure from the outside air when vacuum-packed, so that the concave portion can be provided.

이에 따라, 진공 단열재로 한 후에 프레스 가공을 행할 필요가 없다. 따라서, 심재의 무기 섬유가 절단되는 것이나, 외피재가 프레스 가공에 의해 연신되어 갈라짐이나 가스 배리어성이 저하되는 등의 단열 성능의 저하 요인을 방지할 수 있다. 또한, 냉장고의 외측 케이스에 설치하는 방열 파이프부에도 단열 성능을 장기 유지한 진공 단열재를 사용함으로써, 냉장고의 에너지 절약성을 향상할 수 있다.Accordingly, there is no need to perform press working after forming the vacuum insulator. Therefore, it is possible to prevent the deterioration of the heat insulating performance, such as the cutting of the inorganic fibers of the core material, the cracking of the casing material by press working, and the degradation of gas barrier properties. In addition, by using the vacuum heat insulator whose heat insulating performance is maintained for a long time, the energy saving of the refrigerator can be improved.

1 - 냉장고
20 - 케이싱
21 - 외측 케이스
22 - 내측 케이스
23 - 발포 단열재
40, 54 - 오목부
50, 50a ,50b, 50c, 50d - 진공 단열재
51 - 심재
51a - 제2 재료(글라스 울 섬유 집합체)
51b - 제1 재료(폴리스티렌 섬유 집합체)
51c - 컷아웃부
52 - 내포재
53 - 외피재
60 - 방열 파이프
61 - 알루미늄 테이프
62 - 발포 우레탄
1 - Refrigerator
20 - casing
21 - outer case
22 - Inner case
23 - foam insulation
40, 54 - concave portion
50, 50a, 50b, 50c, 50d - Vacuum insulation
51 - Core
51a - Second material (glass wool fiber aggregate)
51b-First material (polystyrene fiber aggregate)
51c - cutout portion
52 - Nesting material
53 -
60 - Heat pipe
61 - Aluminum tape
62 - Foamed urethane

Claims (6)

심재(芯材)와, 당해 심재를 수납해서 내부를 감압하는 외피재를 구비한 진공 단열재에 있어서,
상기 심재는 제1 재료에 컷아웃부(cutout)를 설치하고, 제2 재료를 상기 제1 재료 위에 포개어, 상기 제2 재료는 오목부를 형성하도록 상기 컷아웃부 측으로 만곡(彎曲)하여, 상기 제2 재료의 적어도 일부가 상기 제1 재료의 컷아웃부에 수용되는 것을 특징으로 하는 진공 단열재.
A vacuum insulator comprising a core material and a sheathing material for containing the core material and decompressing the inside,
Wherein the core material is provided with a cutout in a first material and a second material is superimposed on the first material and the second material is curved toward the cutout side to form a concave portion, 2 < / RTI > material is received in the cutout portion of the first material.
제1항에 있어서,
상기 제2 재료는 상기 제1 재료보다도 밀도가 낮아 두께 방향의 변형율이 큰 것을 특징으로 하는 진공 단열재.
The method according to claim 1,
Wherein the second material has a density lower than that of the first material and has a large strain rate in the thickness direction.
제1항에 있어서,
상기 제1 재료로서 수지 섬유 집합체 또는 발포 우레탄을 사용하는 것을 특징으로 하는 진공 단열재.
The method according to claim 1,
Characterized in that a resin fiber aggregate or foamed urethane is used as the first material.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1 재료에 대한 상기 제2 재료의 밀도비는 13∼72%인 것을 특징으로 하는 진공 단열재.
4. The method according to any one of claims 1 to 3,
Wherein the density ratio of the second material to the first material is 13 to 72%.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 컷아웃부의 최대 깊이는 상기 제1 재료의 압축 변형 후의 두께와 동일해지는 것을 특징으로 하는 진공 단열재.
4. The method according to any one of claims 1 to 3,
And the maximum depth of the cutout portion becomes equal to the thickness of the first material after compression and deformation.
외측 케이스와 내측 케이스 사이에 진공 단열재를 구비하고,
냉매를 방열하는 방열 파이프를 외측 케이스와 진공 단열재 사이에 배치한 냉장고에 있어서,
상기 진공 단열재는, 심재와, 당해 심재를 수납해서 내부를 감압하는 외피재를 구비하고,
상기 심재는 제1 재료에 컷아웃부를 설치하고, 제2 재료를 상기 제1 재료 위에 포개어, 상기 제2 재료는 오목부를 형성하도록 상기 컷아웃부 측으로 만곡하여, 상기 제2 재료의 적어도 일부가 상기 제1 재료의 컷아웃부에 수용되고,
상기 오목부에 상기 방열 파이프가 위치하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
A vacuum insulator is provided between the outer case and the inner case,
A refrigerator having a heat-radiating pipe for radiating a refrigerant disposed between an outer case and a vacuum insulation member,
Wherein the vacuum insulator comprises a core material, and a sheathing material for containing the core material and decompressing the inside of the core material,
Wherein the core material is provided with a cutout portion in a first material, and a second material is superposed on the first material, and the second material is curved toward the cutout portion so as to form a concave portion so that at least a part of the second material A second material accommodated in the cutout portion of the first material,
And the heat radiating pipe is located in the recess.
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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102401216B (en) * 2010-09-14 2014-05-14 日立空调·家用电器株式会社 Vacuum insulating material and fridge using vacuum insulating material
CN104995447A (en) * 2013-02-07 2015-10-21 松下知识产权经营株式会社 Insulation panel
CN104373752A (en) * 2013-08-12 2015-02-25 苏州维艾普新材料股份有限公司 Low-density foam material wrapping vacuum heat insulated panel
CN104373751A (en) * 2013-08-12 2015-02-25 苏州维艾普新材料股份有限公司 Different-length-diameter-ratio VIP (vacuum insulated panel) glass fiber core material
CN104373750A (en) * 2013-08-12 2015-02-25 苏州维艾普新材料股份有限公司 Laminated VIP (vacuum insulation panel) fiberglass core material
KR101431663B1 (en) * 2013-12-11 2014-08-20 주식회사 티에스시 Insulation Structure and Pipe Heater therewith
KR102529852B1 (en) * 2015-08-03 2023-05-08 엘지전자 주식회사 Vacuum adiabatic body and refrigerator
JP6469232B2 (en) * 2015-08-26 2019-02-13 三菱電機株式会社 refrigerator
JP2018017314A (en) * 2016-07-28 2018-02-01 日立アプライアンス株式会社 Vacuum heat insulation material and refrigerator using the same
JP7249782B2 (en) * 2019-01-07 2023-03-31 東芝ライフスタイル株式会社 refrigerator
KR20210006698A (en) * 2019-07-09 2021-01-19 엘지전자 주식회사 Vacuum adiabatic body and refrigerator
JP7407588B2 (en) * 2019-12-20 2024-01-04 東芝ライフスタイル株式会社 Method of manufacturing insulation material and method of manufacturing refrigerator
JP7296606B2 (en) * 2019-12-26 2023-06-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Constant temperature container
US11692763B2 (en) * 2020-10-30 2023-07-04 Whirlpool Corporation Insulation materials for a vacuum insulated structure and methods of forming
KR20220163653A (en) 2021-06-03 2022-12-12 엘지전자 주식회사 refrigerator
KR102554173B1 (en) * 2023-03-13 2023-07-11 (주)이플러스 Insulated Refrigerated Warehouse System

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006292063A (en) 2005-04-11 2006-10-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd Vacuum heat insulating material constitution
JP2008157431A (en) * 2006-12-26 2008-07-10 Kurabo Ind Ltd Vacuum heat insulating material
JP4545126B2 (en) * 2006-09-04 2010-09-15 シャープ株式会社 Vacuum insulation panel and refrigerator using the same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW470837B (en) * 2000-04-21 2002-01-01 Matsushita Refrigeration Vacuum heat insulator
JP3793113B2 (en) * 2002-06-06 2006-07-05 松下冷機株式会社 Vacuum heat insulating material, manufacturing method thereof, and heat insulating box using vacuum heat insulating material
JP2005016629A (en) * 2003-06-26 2005-01-20 Nisshinbo Ind Inc Vacuum heat insulating material and its manufacturing method
JP2005036975A (en) * 2003-06-27 2005-02-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd Heat insulation material, method for manufacturing the same, and device using the heat insulation material
JP2009063064A (en) * 2007-09-06 2009-03-26 Hitachi Appliances Inc Vacuum heat insulating material and refrigerator using the same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006292063A (en) 2005-04-11 2006-10-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd Vacuum heat insulating material constitution
JP4545126B2 (en) * 2006-09-04 2010-09-15 シャープ株式会社 Vacuum insulation panel and refrigerator using the same
JP2008157431A (en) * 2006-12-26 2008-07-10 Kurabo Ind Ltd Vacuum heat insulating material

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