KR20160001310A - Heat insulator - Google Patents

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KR20160001310A
KR20160001310A KR1020140079608A KR20140079608A KR20160001310A KR 20160001310 A KR20160001310 A KR 20160001310A KR 1020140079608 A KR1020140079608 A KR 1020140079608A KR 20140079608 A KR20140079608 A KR 20140079608A KR 20160001310 A KR20160001310 A KR 20160001310A
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김은실
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쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니
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Abstract

The present invention relates to a heat insulation material. The present invention is to provide a heat insulation material which can be easily transferred and installed and also has excellent insulation performance even if the heat insulation material is formed in a single air cap layer. The heat insulation material includes: a first layer in which a ceramic substance is added in a synthetic polymer substance, which is a base material, and is evenly applied; a second layer including a base layer and an air layer and attached to one side among both sides of the first layer; and a third layer attached to a side, which is opposite to a side being in contact with the first layer, among both sides of the second layer. The air layer has multiple air bubbles formed on the base layer.

Description

단열재{HEAT INSULATOR}HEAT INSULATOR

본 발명은 건물이나 일반물품의 단열효과를 높이기 위한 단열재에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 건물의 유리창 등에 부착가능한 단열 시트에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat insulating material for enhancing a heat insulating effect of a building or a general article, and more particularly, to a heat insulating sheet attachable to a glass window of a building or the like.

단열재란 열이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 흐름을 방지하는 구조체로서, 열손실을 차단하여 에너지를 절약할 수 있게 하는 것이다. 종래에는 이러한 단열재의 소재 중 하나로 합성수지로 제조된 에어캡(air cap)이 사용되었다. 그러나, 이러한 에어캡을 이용한 단열재는 일반적으로 단일층으로 이루어져 있고, 따라서 에어캡이 존재하지 않는 부분으로 인해 원하는 단열 성능을 얻는데 한계가 있었다.Insulation is a structure that prevents the flow of heat from high to low, which is to prevent heat loss and save energy. Conventionally, an air cap made of synthetic resin has been used as one of materials of the heat insulating material. However, the heat insulating material using such an air cap is generally composed of a single layer, and therefore, there is a limit to obtain a desired heat insulating performance due to the portion where the air cap does not exist.

종래의 단일층으로 이루어진 에어캡 단열재를 개량하여, 본 발명자는 2012년 8월 6일에 출원된 특허출원 제2012-0085983호에서 제1 기포층 및 제2 기포층이 적층된 이중 구조이며, 제1 기포층의 기포들이 제2 기포층의 기포들과 서로 엇갈리도록 적층되어 기포가 존재하지 않는 부분이 최소화되도록 하는 단열재를 제안하였다.The inventor of the present invention has proposed a double layer structure in which a first bubble layer and a second bubble layer are laminated in Patent Application No. 2012-0085983 filed on August 6, 2012, A bubble of one bubble layer is stacked so as to be staggered with the bubbles of the second bubble layer so that a portion where no bubble is present is minimized.

본 발명은 상기 특허출원 제2012-0085983호의 단열재를 더욱 개량한 것이다. 복수의 층으로 구성된 에어캡 단열재는, 층의 개수가 증가할수록 그 단열성능이 향상된다. 그러나, 층의 개수가 증가할수록 그 두께도 증가하게 되어, 유리창에 부착하는 것이 어려울 수 있으며, 롤 형태로 취급되는 제품 특성상 보관 및 운반과 관련하여 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 단일층의 에어캡층으로 구성된 경우라도 단열성능이 우수하면서도 운반 및 설치가 용이한 단열재를 제공하고자 한다.The present invention is a further improvement of the heat insulator of the above-mentioned Patent Application No. 2012-0085983. In the air cap insulating material composed of a plurality of layers, the heat insulating performance is improved as the number of the layers increases. However, as the number of layers increases, the thickness thereof also increases, so that it may be difficult to adhere to a window, and problems related to storage and transportation may occur due to characteristics of a product handled in a roll form. Accordingly, in order to solve the above problems, the present invention is intended to provide a heat insulating material that is excellent in heat insulating performance and is easy to carry and install even when composed of a single layer of air cap layer.

본 발명에 따른 단열재는, 기재인 합성 고분자 물질에 세라믹 물질이 첨가되어 균일하게 분포되어 있는 제1 층; 제1 층의 양면 중 일면에 부착되고, 베이스층 및 기포층을 포함하는 제2 층; 및 제2 층의 양면 중 제1 층과 접하고 있는 면의 반대면에 부착되는 제3 층을 포함한다. 기포층은 베이스층 상에 형성되어 있는 복수개의 기포를 가진다.A heat insulating material according to the present invention comprises a first layer in which a ceramic material is added to a synthetic polymeric material as a base material and is uniformly distributed; A second layer attached to one of the opposite surfaces of the first layer and including a base layer and a bubble layer; And a third layer adhered to the opposite surface of the second layer that is in contact with the first layer. The bubble layer has a plurality of bubbles formed on the base layer.

일실시예에서, 제1층의 합성 고분자 물질은 폴리올레핀(PO)과 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 중 적어도 하나를 포함하고, 세라믹 물질은 ATO(Antimony Tin Oxide), ITO(Indium Tin Oxide), CTO, V-안료(V-pigment), 검정색 안료, 유기 적외선 흡수제, 및 무기 적외선 흡수제 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In one embodiment, the first layer of synthetic polymeric material comprises at least one of polyolefin (PO) and polyethylene terephthalate (PET), and the ceramic material is selected from the group consisting of ATO (Antimony Tin Oxide), ITO (Indium Tin Oxide) V-pigment, a black pigment, an organic infrared absorbing agent, and an inorganic infrared absorbing agent.

본 발명의 일실시예에 따르면, 제2 층은 베이스층 및 기포층을 각각 가지는 복수의 층을 포함할 수 있다. 제2 층이 복수의 층으로 이루어진 경우, 기포층의 기포는 인접하여 적층된 기포층의 기포와 서로 엇갈리도록 적층되는 것이 바람직하다.According to one embodiment of the present invention, the second layer may comprise a plurality of layers each having a base layer and a bubble layer. When the second layer is composed of a plurality of layers, it is preferable that the bubbles of the bubble layer are stacked so as to be offset from the bubbles of the adjacent bubble layers.

본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 제3 층은 폴리염화비닐(PVC)과 폴리올레핀(PO) 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 또한 친수기를 가진 물질이 첨가되는 것이 바람직하다.According to another embodiment of the present invention, the third layer may include at least one of polyvinyl chloride (PVC) and polyolefin (PO), and it is also preferable that a material having a hydrophilic group is added.

본 발명에 따른 단열재는 에어캡층에 적외선 흡수 필름이 추가로 부착되어 있기 때문에, 적외선을 흡수하여 단열재의 온도가 상승하는 효과로 인하여, 단일층의 에어캡층으로 구성된 경우라도 우수한 단열성능을 나타낼 수 있다. 또한, 유리에 부착되는 부착층이 별도의 접착제가 없이도 물을 이용하여 간단하게 유리에 부착가능하다.Since the infrared absorbing film is further attached to the air cap layer according to the present invention, the infrared absorbing film absorbs the infrared rays and the temperature of the heat insulating material is raised. Therefore, even when the air cap layer is composed of a single layer air cap layer, . Further, the adhesive layer adhering to the glass can be simply attached to the glass using water without a separate adhesive.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 단일층의 에어캡층을 가진 단열재의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 이중층의 에어캡층을 가진 단열재의 단면도이다.
도 3은 도 2에 도시된 단열재의 평면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 단열재의 단열성능을 평가한 테스트 설비를 도시하고 있다.
도 5는 태양광이 없는 조건에서 수행된 실시예와 비교예의 실험결과를 나타내는 그래프이다.
도 6은 태양광이 있는 조건에서 수행된 실시예와 비교예의 실험결과를 나타내는 그래프이다.
도 7은 제1 층에 첨가된 세라믹 물질의 함량에 따른 단열성능을 비교한 결과를 나타내는 그래프이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Figure 1 is a cross-sectional view of a heat insulator having a single layer of air cap layer in accordance with an embodiment of the present invention.
2 is a cross-sectional view of a heat insulating material having a double layer air cap layer according to another embodiment of the present invention.
3 is a plan view of the heat insulating material shown in Fig.
FIG. 4 shows a test equipment for evaluating the heat insulating performance of the heat insulating material according to the present invention.
5 is a graph showing experimental results of Examples and Comparative Examples performed under the condition of no sunlight.
FIG. 6 is a graph showing experimental results of Examples and Comparative Examples performed under the condition of sunlight.
FIG. 7 is a graph showing the results of comparing the heat insulation performance according to the content of the ceramic material added to the first layer.

이하 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 실시예들은 단지 예시로서, 본 발명의 범위가 이러한 실시예에 의해 한정되는 것으로 해석되지 않아야 한다.Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The embodiments described below are by way of example only and should not be construed as limiting the scope of the present invention.

도 1은 본 발명에 따른 단열재를 도시한 단면도이다. 본 발명의 단열재는 제1 층(10), 제2 층(20), 및 제3 층(30)을 포함한다. 제1 층(10)은 기능성 필름으로 구성된 층으로서, 명암이나 색상을 식별하는 가시광선의 투과율은 높지만, 열적외선은 흡수하는 단열 필름이다. 태양에너지 중 열과 가장 관계가 있는 방사선은 적외선이다. 가시광선보다 긴 파장으로 되어 있는 적외선은 일반적으로 가시광선을 차단하는 물질도 쉽게 투과한다. 적외선은 근적외선과 원적외선으로 분류되는데, 태양에서 직접 지구에 도달하는 것이 근적외선이며, 태양 복사열, 난방기구 등 간접적으로 열을 발생하는 것이 원적외선이다. 따라서, 적외선 흡수 필름으로 되어 있는 제1 층(10)은 태양으로부터 나온 적외선을 흡수하여 에어캡 단열 필름의 표면온도를 상승시켜 단열재의 성능을 향상시킬 수 있다.1 is a sectional view showing a heat insulating material according to the present invention. The thermal insulation material of the present invention includes a first layer (10), a second layer (20), and a third layer (30). The first layer 10 is a layer composed of a functional film, and the infrared ray absorbs visible light rays, which have high transmittance for visible light and hue. The radiation most related to heat in solar energy is infrared light. Infrared rays, which have a longer wavelength than visible light, can easily transmit visible light blocking substances. Infrared rays are classified into near-infrared rays and far-infrared rays. Near infrared rays reach the earth directly from the sun, and indirect rays generate heat such as solar radiation heaters and heating devices. Therefore, the first layer 10 made of an infrared absorbing film can absorb infrared rays emitted from the sun to increase the surface temperature of the air-cap insulating film, thereby improving the performance of the heat insulating material.

제1 층(10)은 합성 고분자 물질에 세라믹 물질을 첨가하여 제조하는 것이 바람직하다. 합성 고분자 물질은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리올레핀(PO), 예컨대 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등을 포함할 수 있다. 세라믹 물질은, 예컨대 ATO(Antimony Tin Oxide), ITO(Indium Tin Oxide), CTO, V-안료(V-pigment), 검정색 안료, 유기 및 무기 적외선 흡수제 등을 포함할 수 있다. 종래에는 일반적으로 적외선 흡수 염료 및 바인더 수지 혼합액을 투명필름에 코팅시키거나, 알루미늄, 은, 금 등의 금속 박막을 스퍼터링이나 증착에 의해 투명필름에 코팅한 적외선 필름을 제조해 왔다. 그러나, 이러한 종래의 적외선 필름은 시간이 지남에 따라 바인더의 결합력이 약해져 코팅층이 쉽게 박리되는 문제점이 존재하였고, 또한 금속이나 세라믹 물질을 균일하게 코팅하지 못할 경우에는 적외선 필름의 성능이 저하될 수 있는 단점이 있었다. 따라서, 본 발명에 따른 적외선 필름은 기재인 합성 고분자 물질에 소정의 세라믹 물질을 첨가하여 펠릿을 제조한 다음, 이 펠릿을 얇은 필름으로 압출 성형함으로써 적외선 필름을 제조하는 방법을 사용하여, 코팅층이 박리되는 문제를 해결할 수 있고 동시에 세라믹 물질이 균일하게 분산됨으로써 균일한 적외선 흡수성능을 나타낼 수 있다. 적외선 흡수 필름의 두께는 대략 10 내지 50 ㎛인 것이 바람직하고, 특히 30 ㎛ 이상이어야만 적외선 흡수 성능을 실질적으로 발휘할 수 있다. 그러나, 적외선 흡수 필름의 두께가 너무 두꺼울 경우에는 단열재가 유리창에 견고하게 붙어 있기가 어려우며, 또한 제품의 가격이 너무 상승될 수 있다.The first layer 10 is preferably prepared by adding a ceramic material to the synthetic polymer material. The synthetic polymer material may include polyethylene terephthalate (PET), polyolefin (PO) such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), and the like. The ceramic material may include, for example, ATO (Antimony Tin Oxide), ITO (Indium Tin Oxide), CTO, V-pigment, black pigment, organic and inorganic infrared absorbers and the like. Conventionally, an infrared ray film in which a mixture of an infrared absorbing dye and a binder resin is coated on a transparent film, or a thin film of metal such as aluminum, silver or gold is coated on a transparent film by sputtering or vapor deposition has been produced. However, such a conventional infrared ray film has a problem that the bonding strength of the binder is weakened over time and the coating layer is easily peeled off. In addition, when the metal or ceramic material can not be uniformly coated, the performance of the infrared ray film may deteriorate There were disadvantages. Therefore, the infrared ray film according to the present invention can be produced by preparing a pellet by adding a predetermined ceramic material to a synthetic polymer material as a base material, and extruding the pellet into a thin film to produce an infrared ray film, And at the same time, the ceramic material can be uniformly dispersed to exhibit uniform infrared absorption performance. The thickness of the infrared absorbing film is preferably approximately 10 to 50 占 퐉, and especially 30 占 퐉 or more, the infrared absorbing ability can be substantially exhibited. However, if the thickness of the infrared absorbing film is too thick, it is difficult for the heat insulating material to stick firmly to the window, and the price of the product may be too high.

제1 층의 양면 중 일면에 부착되는 제2 층(20)은 베이스층(201) 및 기포층(202)을 포함하는 에어캡층으로 구성된다. 베이스층(201)은 기포층(202)을 지지하기 위한 베이스 필름 역할을 수행하고, 이러한 베이스층으로 사용 가능한 물질은 특별히 한정되지 않으나, 바람직하게는 폴리올레핀(PO), 예컨대 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등을 포함할 수 있다. 기포층(202)은 베이스층(201) 상에 형성되며, 복수개의 기포(b)를 가진다. 이들 복수개의 기포(b)는 베이스층(201) 상에 규칙적으로 배열되는 것이 바람직하다. 그러나, 복수개의 기포(b)가 베이스층(201) 상에서 불규칙적으로 또는 일정하지 않은 간격으로 배열되는 것도 가능하다. 각각의 기포 내에는 기체, 예컨대 공기가 들어있어 기포층이 단열층 역할을 수행할 수 있다. 한편, 기포층을 형성하는데 사용 가능한 물질은 특별히 한정되지 않으나, 바람직하게는 폴리올레핀(PO), 예컨대 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등을 포함할 수 있다.The second layer 20 attached to one of the opposite surfaces of the first layer is composed of an air cap layer comprising a base layer 201 and a bubble layer 202. The base layer 201 serves as a base film for supporting the bubble layer 202. Materials usable as the base layer are not particularly limited but preferably polyolefins (PO) such as polyethylene (PE), poly Propylene (PP), and the like. The bubble layer 202 is formed on the base layer 201 and has a plurality of bubbles b. The plurality of bubbles b are preferably regularly arranged on the base layer 201. However, it is also possible that a plurality of bubbles b are arranged irregularly or at irregular intervals on the base layer 201. Each of the bubbles contains a gas such as air, so that the bubble layer can function as a heat insulating layer. On the other hand, materials usable for forming the bubble layer are not particularly limited, but preferably polyolefins (PO) such as polyethylene (PE), polypropylene (PP) and the like.

제2 층(20)은 복수의 에어캡층을 포함할 수 있다. 각각의 에어캡층은 베이스층 및 기포층을 각각 포함한다. 복수의 에어캡층은 서로 동일한 물질을 사용할 수도 있고, 상이한 물질을 사용할 수도 있으나, 동일한 물질을 사용하는 것이 제조공정 및 비용 면에서 더 효율적이기 때문에 더욱 바람직하다. 예컨대, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 제2 층(20)이 제1 에어캡층과 제2 에어캡층이 적층된 이중의 에어캡층으로 구성될 수도 있다. 제1 에어캡층은 제1 베이스층(201) 및 제1 기포층(202)을 포함하고, 제2 에어캡층은 제2 베이스층(201') 및 제2 기포층(202')을 포함한다. 이 경우, 제1 기포층의 기포들(b)과 제2 기포층의 기포들(b')은 서로 엇갈리도록 적층되어 있는 것이 바람직하다. 인접하는 복수의 기포층이 서로 엇갈리도록 적층되는 경우, 복수개의 기포(b)가 베이스층(201) 상에 규칙적으로 배열되는 것이 복수의 동일한 형상의 에어캡층을 사용할 수 있으므로 더욱 바람직하다. 이와 같이 제1 기포층의 기포들(b)과 제2 기포층의 기포들(b')이 서로 엇갈려 적층되는 경우, 기포가 존재하지 않는 부분이 최소화되어 단열 성능을 높일 수 있다.The second layer 20 may comprise a plurality of air cap layers. Each air cap layer includes a base layer and a bubble layer, respectively. The plurality of air cap layers may use the same material or may use different materials, but it is more preferable to use the same material because it is more efficient in terms of manufacturing process and cost. For example, as shown in FIGS. 2 and 3, the second layer 20 may be composed of a double air cap layer in which the first air cap layer and the second air cap layer are laminated. The first air cap layer comprises a first base layer 201 and a first bubble layer 202 and the second air cap layer comprises a second base layer 201 'and a second bubble layer 202'. In this case, it is preferable that the bubbles (b) of the first bubble layer and the bubbles (b ') of the second bubble layer are stacked so as to be offset from each other. It is more preferable that a plurality of bubbles b are regularly arranged on the base layer 201 when a plurality of adjacent bubble layers are stacked so as to be offset from each other. When the bubbles (b) of the first bubble layer and the bubbles (b ') of the second bubble layer are stacked alternately, the portion where no bubble is present is minimized and the heat insulating performance can be improved.

제3 층(30)은 유리에 부착되는 부착층으로서, 제2 층의 양면 중 제1 층과 접하고 있는 면의 반대면에 부착될 수 있다. 이러한 부착층으로 사용 가능한 물질은 특별히 한정되지 않으나, 바람직하게는 폴리염화비닐(PVC)과 폴리올레핀(PO), 예컨대 폴리에틸렌(PE) 등을 포함할 수 있다. 제3 층(30)은 물을 이용하여 유리면에 쉽게 부착할 수 있도록 제작되는 것이 바람직하다. 그러나, 제3 층의 양면 중 유리면과 대면하는 면에 점착제를 따로 코팅하여 유리면에 더욱 단단히 고정하는 것도 가능하고, 이 경우 코팅되는 접착제는 아크릴계, 실리콘계 점착제 등이 바람직하다. 그러나, 점착제를 코팅하지 않고, 유리면에 물을 뿌린 후 바로 부착하는 방식이 작업성 면이나 나중에 제거시 잔류물이 남지 않기 때문에 더욱 바람직하다. 따라서, 기재로 사용하는 예컨대 폴리에틸렌에, 친수기(예컨대, -OH, =O, -O- 등)를 갖는 물질을 적당량 혼합하여 부착층을 제조하거나, 필름의 두께를 적절히 조절하는 경우, 별도의 점착제가 없이도 물을 뿌린 후 바로 부착하는 방식이 가능하다. 이러한 제3 층(30)의 두께는 바람직하게는 대략 50 ㎛ 이하, 더욱 바람직하게는 대략 40 ㎛ 이하인 경우 양호한 접착력을 나타내는 것으로 확인되었다.
The third layer 30 is an adhesive layer that adheres to the glass and can be attached to the opposite side of the side of the second layer that is in contact with the first layer. The material usable as such an adhesive layer is not particularly limited, but may preferably include polyvinyl chloride (PVC) and polyolefin (PO) such as polyethylene (PE). The third layer 30 is preferably made to be easily attached to the glass surface using water. However, it is also possible to coat the surface of the third layer facing the glass surface with a pressure-sensitive adhesive separately and firmly fix it to the glass surface. In this case, the adhesive to be coated is preferably acrylic or silicone-based pressure-sensitive adhesive. However, a method in which water is sprayed on the glass surface without coating the pressure-sensitive adhesive immediately after the water-repellent surface is more preferable because of the workability and the residue is not left in the removal at a later time. Therefore, when an adhesive layer is prepared by mixing an appropriate amount of a substance having a hydrophilic group (e.g., -OH, = O, -O-, etc.), for example, polyethylene used as a substrate, or the thickness of the film is appropriately controlled, It is possible to spray the water immediately without attaching it. It has been found that the thickness of the third layer 30 is preferably not more than about 50 占 퐉, more preferably not more than about 40 占 퐉.

[단열성능 실험][Insulation Performance Test]

도 4에 도시된 테스트 설비를 이용하여 본 발명의 일실시예에 따른 단열재의 단열성능을 평가하였다.The test equipment shown in FIG. 4 was used to evaluate the heat insulating performance of the heat insulating material according to an embodiment of the present invention.

챔버 1은 -15 ~ 60℃ 범위로 온도 조절이 가능한 챔버로서, 실외 조건을 모사하도록 설정이 가능하다. 챔버 2는 내부가 상온으로 유지되어 실내 조건을 모사한다. 챔버 1과 챔버 2 사이에는 유리창이 설치되어 있고, 이 유리창에 본 발명에 따른 실시예 및 비교예를 부착하여 실험을 수행하였다.Chamber 1 is a temperature controllable chamber in the range of -15 to 60 ° C, and can be set to simulate outdoor conditions. The chamber 2 is maintained at room temperature to simulate the indoor conditions. Between chambers 1 and 2, a glass window was provided. Experiments were carried out by attaching the examples and the comparative example according to the present invention to the glass window.

실험에 사용된 실시예는 LDPE(Low Density Polyethylene)를 기재로 하여 ATO를 첨가하여 만든 40 ㎛ 두께의 적외선 필름을 제1 층으로 사용하였다. 실험 1 및 2에서는 대략 5 중량%의 ATO를 첨가하였고, 실험 3에서는 대략 5 중량%, 7 중량%, 및 10 중량%의 ATO를 첨가한 적외선 필름을 사용하였다. 또한, 실험에 사용된 실시예는 단일의 에어캡층을 제2 층으로 사용하였다. 비교예는 단일의 에어캡층으로 이루어진 일반 에어캡 단열재를 사용하였다.In the experiment used, a 40 탆 thick infrared ray film made by adding ATO based on LDPE (Low Density Polyethylene) was used as the first layer. In Experiment 1 and 2, approximately 5 wt.% Of ATO was added. In Experiment 3, approximately 5 wt.%, 7 wt.%, And 10 wt.% Of ATO added infrared film was used. In addition, the example used in the experiment used a single air cap layer as the second layer. In the comparative example, a general air cap insulation made of a single air cap layer was used.

[실험 1][Experiment 1]

도 5는 태양광이 없는 조건에서 실험한 결과를 나타내고 있다. 겨울철을 모사하기 위하여 챔버 1의 온도를 -15℃로 설정한 뒤, 30분 후 챔버 1과 2 사이의 유리창에 부착한 단열재의 표면 온도를 측정하였다.Fig. 5 shows the results of experiments under the condition of no sunlight. In order to simulate the winter season, the temperature of the chamber 1 was set at -15 ° C., and the temperature of the surface of the insulation adhered to the window between the chambers 1 and 2 was measured after 30 minutes.

도 5에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예의 단열재를 설치한 경우, 단열재의 표면 온도는 13.3℃로 측정되었다. 반면에 비교예의 단열재를 설치했을 때, 단열재의 표면 온도는 12.6℃로 측정되었다. 이와 같이 실시예의 단열재가 비교예의 단열재보다 단열 효과가 더 우수함을 확인할 수 있었다.As shown in Fig. 5, when the heat insulating material of the example according to the present invention was installed, the surface temperature of the heat insulating material was measured at 13.3 캜. On the other hand, when the heat insulator of the comparative example was installed, the surface temperature of the heat insulator was measured at 12.6 ° C. As described above, it was confirmed that the heat insulating material of the example was superior to the heat insulating material of the comparative example.

[실험 2][Experiment 2]

도 6은 태양광이 있는 조건을 모사하기 위하여 적외선 램프를 사용해 실험한 결과를 나타내고 있다. 실험 1과 마찬가지로 챔버 1의 온도를 -15℃로 설정한 뒤, 적외선 램프를 켰을 때와 껐을 때 각각의 경우에 대하여 시간에 따른 설치된 단열재의 표면 온도 변화를 측정하였다. 도 6에 나타난 바와 같이, 적외선 램프가 켜진 경우, 즉 태양광이 있는 경우에 실시예와 비교예의 온도차가 더 큰 것으로 나타났는데, 이것은 본 발명에 따른 실시예가 적외선 필름을 포함하고 있기 때문이다. 따라서, 본 발명에 따른 단열재는 태양광이 있는 경우 더욱 우수한 단열성능을 나타내는 것을 확인할 수 있었다.6 shows the results of an experiment using an infrared lamp to simulate conditions with sunlight. As in Experiment 1, the temperature of chamber 1 was set at -15 ° C, and the change in the surface temperature of the insulator was measured over time for each case when the infrared lamp was turned on and off. As shown in FIG. 6, when the infrared lamp is turned on, that is, when there is sunlight, the temperature difference between the embodiment and the comparative example is larger because the embodiment according to the present invention includes the infrared ray film. Therefore, it can be confirmed that the heat insulating material according to the present invention exhibits better heat insulating performance in the presence of sunlight.

[실험 3][Experiment 3]

도 7은 제1 층에 포함된 세라믹 물질의 함량에 따른 단열성 비교실험 결과를 나타내고 있다. 세라믹 물질이 5 중량%, 7 중량%, 및 10 중량%이 포함된 실시예들에 대해 단열성능을 평가하였으며, 실험 2과 마찬가지로 챔버 1의 온도를 -15℃로 설정한 뒤, 적외선 램프를 켰을 때와 껐을 때 각각의 경우에 대하여 시간에 따른 설치된 단열재의 표면 온도 변화를 측정하였다. 도 7에 나타난 바와 같이, 세라믹 물질의 함량이 증가할수록 단열성능이 향상되는 것을 알 수 있다. 그러나, 세라믹 물질의 함량은 15 중량% 이하인 것이 바람직하다. 왜냐하면, 에어캡 시트는 LDPE를 열로 녹여서 압출하는 방식으로 생산되고, 또한 각 층이 열로 접착되는데, 이러한 공정은 120℃ 이상의 고열 조건에서 진행되어, 적외선 흡수 물질인 세라믹 물질이 15 중량% 이상 첨가되는 경우에는 필름에 열이 너무 많이 발생하여 작업이 불가능하기 때문이다. 또한, 이러한 세라믹 물질은 일반적으로 고가이므로, 함량의 증가는 제품 가격 상승으로 이어져 바람직하지 않다. 따라서, 세라믹 물질의 함량은 바람직하게는 3 내지 15 중량%, 더욱 바람직하게는 5 내지 7 중량%인 경우에, 단열성능, 제조가능성, 및 제품가격 면에서 우수한 제품을 제조할 수 있다.
FIG. 7 shows the results of a comparative test of the heat insulating property according to the content of the ceramic material contained in the first layer. The insulation performance was evaluated for embodiments containing 5 wt.%, 7 wt.%, And 10 wt.% Of ceramic material. As in Experiment 2, the temperature of chamber 1 was set at -15 ° C and the infrared lamp was turned on The change of the surface temperature of the installed insulation was measured over time for each case when it was turned off and when it was turned off. As shown in FIG. 7, it can be seen that the insulating performance improves as the content of the ceramic material increases. However, the content of the ceramic material is preferably 15% by weight or less. This is because the air cap sheet is produced by dissolving LDPE with heat and extruding it, and each layer is adhered by heat. Such a process proceeds under high temperature condition of 120 ° C or higher, so that 15 wt% or more of ceramic material which is an infrared absorbing material is added This is because the film is too hot to work. Further, since such a ceramic material is generally expensive, an increase in the content leads to an increase in the price of the product, which is undesirable. Therefore, when the content of the ceramic material is preferably 3 to 15% by weight, more preferably 5 to 7% by weight, it is possible to produce a product excellent in heat insulating performance, manufacturability, and product price.

이상에서 본 발명에 따른 실시예들이 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 범위의 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 다음의 특허청구범위뿐만 아니라 이와 균등한 범위도 포함하는 것으로 해석되어야 한다.While the invention has been shown and described with reference to certain preferred embodiments thereof, it will be understood by those skilled in the art that various changes and modifications may be made without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. Accordingly, the scope of protection of the present invention should be construed to cover not only the following claims, but also their equivalents.

10: 제1 층
20: 제2 층
201, 201': 베이스층
202, 202' : 기포층
30: 제3 층
b, b': 기포
10: First layer
20: Second layer
201, 201 ': base layer
202, 202 ': foam layer
30: Third floor
b, b ': bubble

Claims (10)

기재인 합성 고분자 물질에 세라믹 물질이 첨가되어 균일하게 분포되어 있는 제1 층(10);
제1 층의 양면 중 일면에 부착되고, 베이스층(201) 및 기포층(202)을 포함하는 제2 층(20); 및
상기 제2 층의 양면 중 상기 제1 층과 접하고 있는 면의 반대면에 부착되는 제3 층(30)
을 포함하는 단열재로서,
상기 기포층(202)은 상기 베이스층(201) 상에 형성된 복수개의 기포(b)를 가지는,
단열재.
A first layer (10) in which a ceramic material is added to a synthetic polymeric material that is a base material and is uniformly distributed;
A second layer (20) attached to one of the opposite surfaces of the first layer and including a base layer (201) and a bubble layer (202); And
A third layer (30) adhered to a surface of the second layer opposite to a surface in contact with the first layer,
Wherein the heat-
The bubble layer 202 has a plurality of bubbles b formed on the base layer 201,
insulator.
제1항에 있어서,
상기 합성 고분자 물질은 폴리올레핀(PO)과 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 중 적어도 하나를 포함하는, 단열재.
The method according to claim 1,
Wherein the synthetic polymer material comprises at least one of a polyolefin (PO) and a polyethylene terephthalate (PET).
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 세라믹 물질은 ATO(Antimony Tin Oxide), ITO(Indium Tin Oxide), CTO, V-안료(V-pigment), 검정색 안료, 유기 적외선 흡수제, 및 무기 적외선 흡수제 중 적어도 하나를 포함하는, 단열재.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the ceramic material comprises at least one of ATO (Antimony Tin Oxide), ITO (Indium Tin Oxide), CTO, V-pigment, black pigment, organic infrared absorber, and inorganic infrared absorber.
제1항에 있어서,
상기 제1 층에 첨가된 상기 세라믹 물질의 함량은 3 내지 15 중량%인, 단열재.
The method according to claim 1,
And the content of the ceramic material added to the first layer is 3 to 15 wt%.
제1항에 있어서,
상기 제2 층(20)은 베이스층(201, 201') 및 기포층(202, 202')을 각각 가지는 복수의 층을 포함하는, 단열재.
The method according to claim 1,
Wherein said second layer (20) comprises a plurality of layers each having a base layer (201, 201 ') and a bubble layer (202, 202').
제5항에 있어서,
상기 기포층의 기포(b)는 인접하여 적층된 기포층의 기포(b')와 서로 엇갈리도록 적층되어 있는, 단열재.
6. The method of claim 5,
Wherein the bubbles (b) of the bubble layer are stacked so as to be offset from the bubbles (b ') of the adjacent bubble layers.
제1항에 있어서,
상기 베이스층 및 상기 기포층은 각각 독립적으로 폴리염화비닐(PVC)과 폴리올레핀(PO) 중 적어도 하나를 포함하는, 단열재.
The method according to claim 1,
Wherein the base layer and the bubble layer each independently comprise at least one of polyvinyl chloride (PVC) and polyolefin (PO).
제1항에 있어서,
상기 제3 층은 폴리염화비닐(PVC)과 폴리올레핀(PO) 중 적어도 하나를 포함하는, 단열재.
The method according to claim 1,
Wherein the third layer comprises at least one of polyvinyl chloride (PVC) and polyolefin (PO).
제8항에 있어서,
상기 제3 층은 친수기를 가진 물질을 더 포함하는, 단열재.
9. The method of claim 8,
Wherein the third layer further comprises a material having a hydrophilic group.
제8항에 있어서,
상기 제3 층은 0 ㎛ 초과 및 50 ㎛ 이하의 두께를 가지는, 단열재.
9. The method of claim 8,
And the third layer has a thickness of more than 0 占 퐉 and not more than 50 占 퐉.
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