KR20220023968A - 단열 컨테이너용 환기 뚜껑 - Google Patents

단열 컨테이너용 환기 뚜껑 Download PDF

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KR20220023968A
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주니어 리차드 존 아담스
조슈아 제임스 버클
제임스 엠. 오스굿
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클린 캔틴 인코포레이티드
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Abstract

단열 컨테이너용 뚜껑은 뚜껑과 단열 컨테이너의 내벽 사이의 밀봉을 용이하게 하도록 구성되고, 또한 추가로 내부 구획실에서 발생하는 진공에 대응하여 단열 컨테이너의 내부 구획실로 확장하도록 더욱 구성된 가요성 개스킷을 포함한다. 다이어프램 챔버는 뚜껑가 단열 컨테이너와 완전히 계합된 경우, 내부 구획실로부터 가요성 개스킷의 반대쪽에 위치된다. 하나 이상의 공기 채널은 다이어프램 챔버를 뚜껑 외부에 연결한다. 단열 컨테이너의 내부 구획실에 진공이 발생하면 가요성 개스킷에 힘이 가해져 다이어프램 챔버에서의 압력이 감소한다. 다이어프램 챔버의 음압은 외부 공기로 다시 충전됨으로써 공기 채널을 통해 뚜껑으로 들어간다. 그 다음, 뚜껑이 과잉의 진공력 없이 분리될 수 있다.

Description

단열 컨테이너용 환기 뚜껑
(관련 출원에 대한 상호 참조)
본 출원은 2019년 6월 26일에 출원된 미국 가특허 출원 일련번호 62/867,045에 대한 우선권을 주장하며, 그 전체는 모든 목적을 위해 여기에 참조로 포함된다.
컨테이너는 액체와 같은 다양한 내용물을 저장하는데 사용될 수 있다. 일부 컨테이너는 뜨겁거나 차가울 수 있는 내용물의 온도를 유지하도록 설계된다. 진공 플라스크는 보통 단열 저장 컨테이너로 사용된다. 일반적으로, 2개의 동심 컨테이너가 목부에서 연결되고, 그 사이에 있는 간극으로부터 적어도 부분적으로 공기가 제거된다. 진공 간극은 컨테이너 내용물과 환경 사이의 열 전달을 감소시킨다. 그러나, 진공 플라스크는 여전히 그 뚜껑 또는 밀봉 메커니즘을 통해 열이 전달되는 경향이 있다. 장기간 보관하는 동안, 가열된 내용물은 냉각되는 경향이 있다. 또한, 용기 내부의 공기 공간도 냉각되어 진공을 생성하여, 컨테이너 뚜껑의 분리를 어렵게 만들 수 있다.
이 요약은 상세한 설명에서 더욱 후술하는 선택된 개념을 단순화된 형태로 소개하기 위해 제공된다. 이 요약은 청구된 주제의 주요 특징 또는 필수 특징을 확인하기 위한 것이 아니며, 청구된 주제의 범위를 제한하는데 사용하기 위한 것도 아니다. 더욱이, 청구된 주제는 본 개시의 임의의 부분에서 언급된 임의의 또는 모든 단점을 해결하는 구현에 제한되지 않는다.
단열 컨테이너용 뚜껑은 뚜껑과 단열 컨테이너의 내벽 사이의 밀봉을 용이하게 하도록 구성되고, 또한 내부 구획실에서 발생하는 진공에 대응하는 단열 컨테이너의 내부 구획실로 확장하도록 더욱 구성된 가요성 개스킷을 포함한다. 다이어프램 챔버는 뚜껑이 단열 컨테이너와 완전히 계합될 때, 내부 구획실로부터 가요성 개스킷의 반대쪽에 위치된다. 하나 이상의 공기 채널은 다이어프램 챔버를 뚜껑의 외부에 연결시킨다. 단열 컨테이너의 내부 구획실에 진공이 발생하면 가요성 개스킷에 힘이 가해짐으로써, 다이어프램 챔버의 압력이 감소한다. 다이어프램 챔버의 음압은 공기 채널을 통해 뚜껑로 들어가는 외부 공기로 다시 충전된다. 그 다음, 과도한 진공력 없이 뚜껑이 분리될 수 있다.
도 1a는 예시적인 단열 캐니스터 어셈블리를 도시한다.
도 1b는 추가 예시적인 단열 캐니스터 어셈블리를 도시한다.
도 1c는 예시적인 단열 캐니스터 어셈블리의 단면도를 도시한다.
도 2a는 단열 캐니스터 어셈블리용의 예시적인 뚜껑의 사시도를 도시한다.
도 2b는 단열 캐니스터 어셈블리용의 예시적인 뚜껑의 단면도를 도시한다.
도 3a는 예시적인 단열 캐니스터 어셈블리의 분해도를 도시한다.
도 3b는 단열 캐니스터 어셈블리용의 예시적인 뚜껑의 분해도를 도시한다.
도 4는 단열 캐니스터 어셈블리용의 예시적인 뚜껑의 결합 링의 확대도를 도시한다.
도 5a는 예시적인 감합 슬리브의 베이스의 단면도를 도시한다.
도 5b는 도 5a의 단면도의 확대도를 도시한다.
도 6a는 단열 캐니스터 어셈블리용의 예시적인 뚜껑의 감합 슬리브의 확대도를 도시한다.
도 6b는 도 6a의 감합 슬리브의 공기 채널의 확대도를 도시한다.
모든 도면은 대략적으로 축척에 맞춰 도시하였지만, 본 개시의 범위를 벗어나지 않게 다른 상대적 치수가 사용될 수 있다.
진공 플라스크와 같은 단열 컨테이너는 경시적으로 그 내용물의 온도를 유지하도록 설계된다. 그러나, 이러한 컨테이너는 컨테이너 본체와 뚜껑 사이의 경계면을 통해 열 손상되기 쉽다. 투껑은 가열된 내용물이 경시적으로 냉각되게 하는 방열판으로서 작용할 수 있어서, 용기의 밀봉된 내부 구획실에 진공이 생성되게 된다. 생성된 진공으로 인해 컨테이너 뚜껑을 제거하는 것을 어렵게 만들 수 있고, 가장 극단적인 예에서는 베이퍼 록(vapor lock)이 야기될 수도 있다. 일부 단열 컨테이너는 통풍되지만, 외부 공기가 용기 내로 들어오게 하는 것은, 내용물의 냉각을 악화시킬 수 있고, 또한 일반적으로 누수될 수 있고 세척하기 곤란한 비교적 작은 통풍구가 필요하기 때문에, 이상적인 해결책이 아니다.
또한, 캐니스터와 같은 더 넓은 단열 컨테이너는 뚜껑과 용기 사이의 증가된 표면적 상태의 결과로서 개스킷 마찰 문제가 발생할 수 있다. 통기 및/또는 냉각 문제가 없는 경우에도, 단순히 개스킷 마찰에 기반한 캐니스터를 개방하기 위해 필요한 토크가 높을 수 있다. 일반적으로, 사람들은 실제 문제가 마찰 증가 또는 진공과 마찰의 조합일 경우, 저장 캐니스터를 개방하는 것의 문제에 대해서 진공을 잘못 탓할 수 있다. 어느 쪽이든 결과는 개방하기 어렵거나 또는 불가능한 밀봉 용기이다.
예를 들면, 도 1a 및 1b는 단열 캐니스터 어셈블리(100 및 105)의 예시를 도시한다. 단열 캐니스터 어셈블리(100 및 105)는 액체 또는 기타 내용물을 저장하고, 어셈블리 내에 밀봉된 내용물과 환경 사이의 온도 차이를 유지하도록 구성된다. 뚜껑(110)은 뚜껑(110)이 컨테이너 본체(112)에 부분적으로 부착된 상태를 유지하도록 단열 캐니스터 어셈블리(100)가 폐쇄 및 개방되거나 또는 부분적으로 개방될 수 있게 할 수 있는 중심축 주위로의 뚜껑(110)의 회전을 통해 뚜껑(110)이 컨테이너 본체(112)에 가역적으로 결합되도록 구성된다. 예를 들면, 사용자는 단열 캐니스터 어셈블리(100)를 폐쇄하기 위해 뚜껑(110)을 시계방향으로 돌려 조이고, 단열 캐니스터 어셈블리(100)를 개방 또는 부분적으로 개방하기 위해서 뚜껑(110)을 반시계 방향으로 회전시킨다. 그러나, 다른 예에서는 다른 개방 또는 폐쇄 기술이 사용될 수 있다.
컨테이너 본체(112)는 스테인리스 스틸, 또는 단열 캐니스터 어셈블리를 위한 임의의 다른 적절한 재료로 제조될 수 있다. 컨테이너 본체(112)는 베이스(120) 및 상부(122)를 포함한다. 상부(122)는 뚜껑(110)을 수용하도록 구성될 수 있는 개구(125)를 포함한다. 개구(125)는 뚜껑(110)이 컨테이너 본체(112)에 결합되어 있지 않을 때 중앙 공동(127)에 대한 접근을 제공하여, 재료가 컨테이너 본체(112)에 첨가 및/또는 제거될 수 있게 한다.
캐니스터 어셈블리(100)는 뚜껑(110)이 탈착된 컨테이너 본체(112)로 도시되어 있어, 컨테이너 감합 보완체(130)를 볼 수 있다. 이 실시예에 있어서, 컨테이너 감합 보완체(130)는 나사산보다는 밀봉 돌기를 포함한다. 밀봉 돌기는 내부 컨테이너 표면(132) 주위에 원주방향 경로(예를 들면, 나선형 경로)로 배열된 것으로 도시되어 있다. 구체적으로, 밀봉 돌기는 뚜껑(110) 주위의 나사산 경로(133)에 대응하는 내부 컨테이너 표면 주위의 경로를 추적할 수 있다. 나사산보다는 오히려 밀봉 돌기를 사용함으로써, 뚜껑(110)이 컨테이너 본체(112)로부터 부분적으로 돌려 풀려질 때 중앙 공동(127)으로부터 캐니스터 어셈블리의 외부로의 경로가 생성될 수 있다. 이러한 방식으로, 중앙 공동(127) 내의 액체 내용물은 뚜껑(110)을 반드시 완전히 제거하지 않고 주출될 수 있다.
상보적 나사산 경로는 뚜껑(110)이 컨테이너 본체(112)에 부착(예를 들면, 나사 고정)될 때, 컨테이너 본체(112)와 뚜껑(110) 사이의 밀봉은 견고하고 강건하게 하는 것을 용이하게 한다. 폐쇄된 구성에 있어서, 캐니스터 어셈블리(105)에 대해 도시된 바와 같이, 컨테이너 감합 보완체는 나사산 경로(123)와 감합 및 밀봉되어, 뚜껑(110)을 컨테이너 본체(140)와 결합시킨다. 이러한 방식으로, 컨테이너 어셈블리(105) 내의 액체 또는 기타 내용물이 그들 내부에 밀봉된다.
컨테이너 감합 보완체(120)는 컨테이너 본체(112)의 중심축을 향해 내측으로 연장되도록 융기된다. 구체적으로, 일 실시예에 있어서, 밀봉 돌기는 돔 형상(예를 들면, 반구형, 준반구형(semi-hemispherical) 등)일 수 있다. 그러나, 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 다양한 돌출 형상이 사용될 수 있다.
도 1c는 컨테이너 본체(154)에 제거 가능하게 결합된 뚜껑(152)을 포함하는 추가의 단열 캐니스터 어셈블리(150)의 단면을 도시한다. 컨테이너 본체(154)는 이중벽 컨테이너로서 도시된다. 컨테이너 본체(154)는 외벽(160)과 내벽(162)을 포함한다. 외벽(160)과 내벽(162)은 상부(164)에서 함께 결합될 수 있다. 진공 갭(165)은 외벽(160)과 내벽(162)을 분리할 수 있어서, 뚜껑(152)이 제자리에 있을 때에는 외부 환경으로부터 중앙 공동(166)을 절연할 수 있다.
뚜껑(152)은 진공 인서트(170) 및 감합 슬리브(172)를 포함한다. 감합 슬리브(172)는 진공 인서트(170)를 부분적으로 둘러싸는 기능, 및 뚜껑(152)이 컨테이너 본체(154)와 감합하여 밀봉을 형성(예를 들면, 나사 결합을 통해)할 수 있게 하는 기능을 할 수 있다. 진공 인서트(170)는 스테인리스 스틸, 컨테이너 본체(154)와 동일한 재료, 및/또는 임의의 다른 적절한 재료로 제조될 수 있다.
감합 슬리브(172)는 핸들(174)을 포함하는 상부(173)에 결합될 수 있다. 핸들(174)은 뚜껑(152)의 상부로부터 떨어져 피봇팅하도록 구성되는 베일 아치(bale arch)의 형태일 수 있다. 뚜껑(152)은 상측 밀봉부(180) 및 하측 밀봉부(182)를 포함할 수 있다. 이 실시예에 있어서, 하측 밀봉부(182)는 1차 밀봉부로 간주될 수 있는 한편, 상측 밀봉부(180)는 2차 밀봉부로 간주될 수 있다. 상측 밀봉부(180)는 감합 슬리브(172) 주위로 연장되는 O-링으로서 도시된다. 하측 밀봉부(182)는 개스킷(185)에 포함된다. 상측 밀봉부(180)는 밀봉을 제공하는 것 외에도 상부(164) 상에서 뚜껑(152)이 중앙에 위치되도록 작용할 수 있다. 또한, 상측 밀봉부(180)는 뚜껑(152)이 컨테이너 본체(154)와 완전히 계합될 때(예를 들면, 회전 마찰을 증가시킴으로써)에 대해서는 사용자에게 피드백을 제공함으로써, 사용자가 뚜껑(152)를 과도하게 조일 가능성을 감소시킬 수 있다.
상술한 진공 및 마찰 문제를 해결하기 위해, 뚜겅(152)은 다이어프램 챔버(186)를 덮는 뚜껑(152)의 베이스를 가로질러 뻗어 있는 개스킷(185)을 포함할 수 있다. 다이어프램 챔버(186)는 공기 채널(188)을 통해 단열 캐니스터 어셈블리(150)의 외부에 연결되어 있는 것으로 도시되어 있다. 중앙 공동(166) 내의 재료가 냉각됨에 따라, 중앙 공동(166) 내에서 진공이 발생할 수 있다. 컨테이너 본체(154)의 중앙 공동(166) 내의 진공력은 개스킷(185)을 중앙 공동(166)을 향해 구부러지게 할 수 있다. 개스킷(185)의 구부러짐은 공기 채널(188)을 통해 감합 나사산(190) 주위로 외부 공기를 끌어들임으로써 결과적으로 다이어프램 챔버(186)를 팽창시킬 수 있다.
따라서, 다이어프램 챔버(186)는 중앙 공동(166) 내의 공간의 일부를 충전하도록 팽창되므로, 중앙 공동(166) 내에서 부피 감소가 일어나서 내부 압력을 유지할 수 있다. 이것은 진공의 발생(및/또는 기존 진공 상태의 실질적인 증가를 방지)을 감소시킴으로써, 캐니스터 어셈블리(150)를 더욱 쉽게 개방할 수 있다. 따라서, 이러한 접근은 중앙 공동(166)을 외부로부터 밀봉되게 유지하면서 진공 경감을 달성하고, 중앙 공동(166)을 외부 공기에 실제로 노출시키지 않고 중앙 공동(166)으로 효과적으로 공기를 끌어들임으로써 통풍 기능을 수행하도록 가스켓(185)의 구부러짐을 활용한다. 또한, 본원에서 더욱 설명되는 바와 같이, 뚜껑(152)의 요소는 감합 나사산(190)의 회전으로부터 밀봉 메커니즘을 디커플링함으로써 뚜껑(152)과 컨테이너 본체(154) 사이의 마찰을 감소시킬 수 있다. 뚜껑(152)의 추가 도면이 도 2a(투시도) 및 도 2b(단면도)에 도시된다. 결합 링(195) 및 개스킷 탭(198)과 같은 추가 구성요소는 도 3a, 3b 및 4와 관련해서 더욱 상세하게 표시되고 논의된다.
도 3a는 외벽(160), 내벽(162), 상부(173), 핸들(174), 진공 인서트(170), 상측 밀봉부(180), 감합 슬리브(172), 개스킷(185), 및 결합 링(195)을 포함하는 캐니스터 어셈블리(150)의 분해도(200)를 도시한다. 결합 링(195)은 개스킷(185)과 감합 슬리브(172) 모두에 결합될 수 있다. 도 3b는 감합 슬리브(172), 개스킷(185), 및 결합 링(195)을 포함한 뚜껑(152)의 분해도를 도시한다. 개스킷(185)은 결합 링(195)에 대한 위치에 고정될 수 있다. 그러나, 결합 링(195)은 감합 슬리브(172) 주위를 자유롭게 회전하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 결합 링(195)과 감합 슬리브(172)는 모두 폴리카보네이트일 수 있고, 따라서 서로의 주위를 부드럽게 회전하는 반면, 결합 링(195)과 개스킷(185)은 서로에 대해 본질적으로 고정된 상태를 유지한다.
도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이, 감합 슬리브(172)는 내벽(162)의 감합 돌기(205)에 결합하기 위해 1/4 회전 감합 나사산(190)을 포함한다. 이러한 방식으로, 뚜껑(152)이 제자리에 있을 때 각 나사산의 상측 부분이 계합된다. 따라서, 감합 나사산(190)의 하측 부분은 감합 돌기(205)로부터 감합 슬리브를 분리한다.
결합 링(195) 및 개스킷(185)은 감합 슬리브(172)로부터 자유롭게 회전하기 때문에, 뚜껑(152)이 제거될 때 개스킷(185)은 내벽(162)에 대해서 회전하지 않는다. 오히려, 감합 나사산(190)은 회전력을 축력으로 변환하여, 내벽(162)을 따라 회전식으로 스와이핑하는 개스킷(185) 없이 컨테이너 본체(154) 밖으로 개스킷(185)을 효과적으로 들어올리고, 이렇게 해서 마찰력을 완화한다. 오히려, 개스킷(185)은 감합 나사산(190)이 감합 돌기(205)와 계합 및 분리됨에 따라 상하로 이동한다.
도 4는 결합 링(195)의 확대도를 도시한다. 도시된 바와 같이, 결합 링(195)은 개스킷(185) 후방으로 가는 공기 채널(210)을 생성하는 분할 링이다. 개스킷(185)의 탄성 특성은 결합 링(195)을 제자리에 유지시킨다. 결합 링(195)은 사용자가 세척 목적 등을 위해 결합 링을 제거 및 교체할 수 있도록 충분히 가요성일 수 있다. 개스킷(185) 및 결합 링(195)은 감합 슬리브(172) 주위를 자유롭게 회전하기 때문에, 세척하기 위해 제거하는 것이 어려울 수 있다. 이와 같이, 개스킷 탭(198)은 이들 구성요소의 제거의 용이성을 증가시키기 위해 포함될 수 있다.
분할 링은 공기를 다이어프램 챔버(186)의 캡측의 공기 채널(188)로 진입시킨다. 따라서, 이들 채널은 캡이 완전히 조여진 경우에도 노출되어 활성화되는 한편, 개스킷(185)이 내벽(162)과 품질 밀봉을 유지하게 한다. 도 5a 및 5b는 공기 채널(188)을 나타내는 감합 슬리브(172)의 단면을 도시한다. 공기 채널(188)은 감합 슬리브(172)의 성형 부분의 베이스를 횡단한다. 그러나, 뚜겅(152)을 통한 다른 공기 채널 경로가 고려되어 왔다.
공기 채널(188) 내로의 공기 진입을 용이하게 하기 위해, 감합 슬리브(172)는 외부 공기가 상측 밀봉부(180)를 횡단할 수 있게 하는 O링 채널(220)을 더 포함할 수 있다. 예가 도 6a 및 6b에 도시된다. 따라서, 중앙 공동(166)에서 진공이 발생하면 개스킷(185)에 힘이 가해져서, 다이어프램 챔버(186) 내의 압력이 감소한다. 따라서, 다이어프램 챔버(186)의 음압은 O링 채널(220)을 통해 캐니스터 어셈블리(150)로 진입하고, 감합 돌기(205) 사이의 갭을 횡단하고, 결합 링(195)에서 분할에 의해 생성된 공기 채널(210)을 통해 공기 채널(188)로 진입하는 외부 공기로 다시 충전된다. 이렇게 하여, 뚜껑(152)은 과도한 진공 또는 마찰력 없이 제거될 수 있다.
본원에 설명된 구성 및/또는 접근 방식은 본질적으로 예시적이며, 또한 이러한 특정 실시형태 또는 예는 수많은 변형이 가능하기 때문에 제한적인 의미로 고려되는 것이 아님이 이해될 것이다. 본원에 설명된 특정 루틴 또는 방법은 여러 처리 전략 중 하나 이상을 나타낼 수 있다. 이와 같이, 예시 및/또는 설명된 다양한 동작은 예시 및/또는 설명된 순서로, 다른 순서로, 동시에 또는 생락하여 수행될 수 있다. 마찬가지로, 상술한 프로세스의 순서는 변경될 수 있다.
본 개시의 주제는 본원에 개시된 다양한 프로세스, 시스템 및 구성의 모든 신규하고 또한 비자명한 조합 및 하위 조합, 및 다른 특징, 기능, 작용 및/또는 특성뿐만 아니라, 임의의 모든 그 등가물을 포함한다.

Claims (20)

  1. 뚜껑과 단열 컨테이너의 내벽 사이의 밀봉을 용이하게 하도록 구성되고, 또한 내부 구획실에서 발생하는 진공에 대응하는 단열 컨테이너의 내부 구획실로 확장하도록 더욱 구성된 가요성 개스킷;
    상기 뚜껑이 상기 단열 컨테이너와 완전히 계합될 때, 상기 내부 구획실로부터 상기 가요성 개스킷의 반대쪽에 위치되는 다이어프램 챔버; 및
    상기 다이어프램 챔버를 상기 뚜껑의 외부에 결합시키는 하나 이상의 공기 채널을 포함하는 단열 컨테이너용 뚜껑.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 다이어프램 챔버는 상기 뚜껑을 상기 단열 컨테이너에 결합시키도록 구성된 감합 슬리브의 내부에 위치되는 뚜껑.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 결합 링을 통해 상기 가요성 개스킷에 결합되는 뚜껑.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 결합 링은 분할 링으로 구성되고, 상기 공기 채널은 상기 결합 링에서의 분할을 통해 상기 뚜껑의 외부에 결합되는 뚜껑.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 결합 링은 상기 가요성 개스킷에 대해 회전 위치에 고정되는 뚜껑.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 결합 링 및 상기 가요성 개스킷은 상기 감합 슬리브에 대해 자유롭게 회전하는 뚜껑.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 2개 이상의 비연속적 감합 나사산을 포함하는 뚜껑.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 상기 뚜껑이 상기 단열 컨테이너에 감합될 때 상측 밀봉부를 형성하는 O링을 수용하도록 구성되는 뚜껑.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 상기 뚜껑의 외부로부터 기류가 상기 O링을 통과하는 것을 용이하게 하는 하나 이상의 O링 채널을 포함하는 뚜껑.
  10. 컨테이너 본체의 상부에 결합되고, 또한 진공갭에 의해 분리되는 내벽과 외벽을 포함하는 컨테이너 본체; 및
    상기 컨테이너 본체에 가역적으로 부착될 수 있는 뚜껑으로서, 뚜껑과 단열 컨테이너의 내벽 사이의 밀봉을 용이하게 하도록 구성되고, 또한 내부 구획실에서 발생하는 진공에 대응하는 단열 컨테이너의 내부 구획실로 확장하도록 더욱 구성된 가요성 개스킷,
    상기 뚜껑이 상기 단열 컨테이너와 완전히 계합될 때, 상기 내부 구획실로부터 상기 가요성 개스킷의 반대쪽에 위치되는 다이어프램 챔버, 및
    상기 다이어프램 챔버를 상기 뚜껑의 외부에 결합시키는 하나 이상의 공기 채널을 포함하는 뚜껑을 포함하는 단열 컨테이너 어셈블리.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 다이어프램 챔버는 상기 뚜껑을 상기 단열 컨테이너에 결합시키도록 구성된 감합 슬리브의 내부에 위치되는 단열 컨테이너 어셈블리.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 결합 링을 통해 상기 가요성 개스킷에 결합되는 단열 컨테이너 어셈블리.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 결합 링은 분할 링으로 구성되고, 상기 공기 채널은 상기 결합 링에서의 분할을 통해 상기 뚜껑의 외부에 결합되는 단열 컨테이너 어셈블리.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 결합 링은 상기 가요성 개스킷에 대해 회전 위치에 고정되는 단열 컨테이너 어셈블리.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 결합 링 및 상기 가요성 개스킷은 상기 감합 슬리브에 대해 자유롭게 회전하는 단열 컨테이너 어셈블리.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 2개 이상의 비연속적 감합 나사산을 포함하는 단열 컨테이너 어셈블리.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 상기 뚜껑이 상기 단열 컨테이너에 감합될 때 상측 밀봉부를 형성하는 O링을 수용하도록 구성되는 단열 컨테이너 어셈블리.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 감합 슬리브는 상기 뚜껑의 외부로부터 기류가 상기 O링을 통과하는 것을 용이하게 하는 하나 이상의 O링 채널을 포함하는 단열 컨테이너 어셈블리.
  19. 컨테이너 본체의 상부에서 결합되고, 또한 진공 갭에 의해 분리되는 내벽 및 외벽을 포함하고, 상기 내벽은 복수의 감합 돌기를 포함하는 컨테이너 본체; 및
    상기 컨테이너 본체에 가역적으로 부착할 수 있는 뚜껑으로서, 뚜껑과 단열 컨테이너의 내벽 사이의 밀봉을 용이하게 하도록 구성된 가요성 개스킷, 및
    상기 가요성 개스킷이 결합 링에 대해 제 위치에 고정되고, 상기 결합 링이 감합 슬리브 주위를 자유롭게 회전하고, 또한 상기 가요성 개스킷이 상기 뚜껑이 상기 컨테이너 본체로부터 제거될 때 상기 내벽에 대해 회전하지 않도록, 상기 가요성 개스킷에 결합 링을 통해 결합된 감합 슬리브를 포함하는 뚜껑을 포함하는 단열 컨테이너 어셈블리.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 가요성 개스킷은 내부 구획실에서 발생하는 진공에 대응하는 상기 단열 컨테이너의 내부 구획실로 확장하도록 더욱 구성되는 단열 컨테이너 어셈블리.
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