WO2011126338A2 - 헤어 드라이기 - Google Patents

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WO2011126338A2
WO2011126338A2 PCT/KR2011/002485 KR2011002485W WO2011126338A2 WO 2011126338 A2 WO2011126338 A2 WO 2011126338A2 KR 2011002485 W KR2011002485 W KR 2011002485W WO 2011126338 A2 WO2011126338 A2 WO 2011126338A2
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WO
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layer
hair dryer
heat
head portion
heating element
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PCT/KR2011/002485
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WO2011126338A3 (ko
Inventor
박미옥
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Park Mi Ok
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Publication date
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Priority claimed from KR1020100112920A external-priority patent/KR101246615B1/ko
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/48Hair-drying combs or hair-drying brushes, with internal heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
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    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/22Helmets with hot air supply or ventilating means, e.g. electrically heated air current
    • A45D20/38Arrangement of the electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/48Hair-drying combs or hair-drying brushes, with internal heating means
    • A45D20/50Hair-drying combs or hair-drying brushes, with internal heating means and provision for an air stream

Definitions

  • the present invention relates to a hair dryer having a high thermal efficiency and a high drying efficiency for hair.
  • a hair dryer used for drying hair is a device for drying wet hair mainly by hot air.
  • a hair dryer is a device that dries hair containing a lot of moisture using warm and cold air.
  • a general hair dryer has a structure in which hot air is discharged by sucking the outside air by a motor provided in the main body, heating the outside air by a hot wire such as a nichrome wire, and then discharging the outside air by the motor.
  • this type of hair dryer uses a hot wire such as nichrome wire to create hot air, and thus not only uses a lot of electric energy, but also because the irregular air flow generated by the motor directly touches the hair. There was a problem.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a hair dryer that is excellent in energy efficiency and can easily make a hairstyle desired by a user.
  • the present invention is to provide a hair dryer having excellent heat drying efficiency, while minimizing adverse effects on the hair and structurally strengthening the flow of air by releasing uniform hot air, thereby improving thermal efficiency.
  • an embodiment of the present invention a hair dryer, the main body; A head unit connected to one side of the main body; A planar heating element installed inside the head portion; A power supply unit installed in the main body to supply power to the planar heating element; And by controlling the power supply, it may include a control unit for controlling the degree of heat of the heat generating layer.
  • the hair dryer further comprises a blowing fan installed in the main body, the head portion may include a support plate and a brush comb, the bottom of the support plate may be formed with a hole.
  • the planar heating element the heat insulating layer applied to the support plate side; A heating layer applied on the heat insulation layer; And a heat dissipation layer coated on the heat generating layer.
  • the heat dissipation layer may be a carbon polymer layer.
  • the head portion may include a thin support plate and a row of combs, and the planar heating element may be applied to an inner wall of the comb.
  • the heating layer may be a carbon nanotube layer.
  • the carbon nanotube layer may be coated with a thickness of 5-50 ⁇ m.
  • the power supply unit may be a built-in secondary battery.
  • the head portion may be detachably connected to the main body.
  • the hair dryer further includes a blower fan installed in the main body for introducing external air, wherein the head portion has an annular housing having a hollow portion, and one side of the housing. It may be formed in the nozzle may include a nozzle for blowing the incoming air in the horizontal direction of the housing.
  • the inner surface of the head portion may be formed convex.
  • the nozzle may be formed extending in an annular shape along one side of the head portion.
  • the nozzle may be formed to increase in size toward the opposite side of the main body.
  • the planar heating element may be applied along the inner side of the head portion.
  • the planar heating element the heat insulating layer applied to the inner wall of the head portion; A heat generating layer coated on the heat insulating layer and comprising carbon nanotubes; And a heat dissipation protective layer applied to the outside of the heat generating layer.
  • the heat dissipation protective layer may include a ceramic layer.
  • the planar heating element is provided in the hollow portion, the planar heating element, the heating layer; And it may include a heat radiation protective layer applied to both sides of the heat generating layer.
  • the head portion may be made of a transparent polymer.
  • the head portion may be elliptical.
  • the hair dryer in another embodiment, includes a main body including a heating unit and a blowing fan; An annular head portion including a hollow housing in which a hollow portion is formed, and a nozzle formed on one side of the housing to blow out the inflow air in a horizontal direction of the housing; A power supply unit installed in the main body to supply power to the heat generating unit and the blowing fan; And by controlling the power supply, it may include a control unit for controlling the degree of heat of the heat generating layer.
  • the inner surface of the head portion may be convex.
  • the electrical efficiency is very high, and the user can conveniently make the hairstyle desired by the user.
  • the air can be heated for a long time, not only can provide a hair dryer having excellent thermal efficiency. Uniform wind blows to minimize damage to the hair.
  • the inner surface of the head portion is formed convex, it is possible to have a more powerful blowing function through the Bernoulli effect.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hair dryer according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the hair dryer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view along the line A-A in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view of a hair dryer according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a hair dryer according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view along the line B-B in FIG. 5;
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a hair dryer according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view along the line C-C in FIG.
  • FIG. 9 is a perspective view of a hair dryer as a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a hair dryer as a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a head of a hair dryer as a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing an example in which the planar heating element is installed in the hollow portion of the head of the hair dryer according to the fourth embodiment of the present invention.
  • Fig. 13 is a sectional view and a perspective view of the planar heating element used in the example of Fig. 12.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing an example in which the surface heating element is installed on the inner surface of the head of the hair dryer according to one embodiment of the present invention.
  • Fig. 15 is a sectional view of the planar heating element used in the example of Fig. 14.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hair dryer according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view of the hair dryer according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a longitudinal cross-sectional view along the line AA in FIG. to be.
  • the first embodiment is an example in which one embodiment of the present invention is applied to a roll brush type hair dryer.
  • a hair dryer according to an embodiment of the present invention may be divided into a main body 100 and a head part 200.
  • the main body 100 and the head 200 may be detachably connected. Therefore, since the main body 100 may be connected to various types of head parts 200, the user may use a hair dryer having the head part 200 of a desired shape according to his / her choice.
  • the main body 100 includes a cord 101 for supplying external power, a switch 102 for turning on and off a hair dryer, a display element 103 for indicating on and off of the hair dryer, an intake port 104, and a control unit. 105 and blower fan 106.
  • the cord 101 (power supply unit) is a component for supplying power to the hair dryer, which is coupled to an external power supply device to supply power to the hair dryer, and the hair dryer is included in the hair using this power supply.
  • the moisture component is dried.
  • a built-in secondary battery can be used as the power supply.
  • the switch 102 is provided on one side of the main body, and the hair dryer user controls the on / off of the hair dryer by using the switch 102.
  • the display element 103 is a component for informing the user of the operation state of the hair dryer.
  • the switch 102 When the switch 102 is turned on, for example, the display element 103 turns green and the user knows that the hair dryer is in operation. It becomes possible.
  • the switch 102 When the switch 102 is off, the display element 103 turns red, so that the user can know that the hair dryer is not operated.
  • the display element 103 may be used as a display element for checking the state of charge of the secondary battery.
  • an additional display element may be added to inform the user of the state of charge of the secondary battery.
  • the intake port 104 is a component for attracting outside air to the inside of the head portion. Referring to FIG. 2, when the built-in blower fan 106 is operated, the outside air is introduced into the main body 100 through the intake port. It is introduced into the head 200. The introduced air is moved toward the head portion 200 by the blowing fan 106.
  • the control unit 105 controls the degree to which the external power is applied to the heat generating layer (carbon nanotube layer) 208 (also referred to as the first heat generating layer) formed on the inner wall of the head portion 200, which will be described later, so as to generate heat of the heat generating layer.
  • the switch 102 and the control unit 105 have been separately described, but in view of controlling the heat generation degree of the heating layer, which will be described later, the switch 102 may be a concept included in the control unit 105. .
  • the blowing fan 106 is a component for supplying external air to the head 200, and the air moved by the blowing fan 106 is the first heat generation of the first surface heating element formed on the inner wall of the head 200. It is heated by the layer 208 and becomes hot air. The hot air flows out into the plurality of holes 204 formed in the head 200, and this hot air serves to dry the moisture contained in the hair.
  • the head 200 includes a support plate 201, a comb portion 202 including a plurality of comb teeth, and a hole 204.
  • the support plate 201 may have a cylindrical shape with a hollow portion.
  • the hollow part means a space that allows the flow of air generated by the above-described blower fan 106 to flow into the inside of the head part 200.
  • the support plate 201 includes a first outer wall 206 and a first planar heating element, and the first planar heating element includes a first heat insulating layer 207, a first heat generating layer 208, and a first heat radiating layer 209. It may be configured to include.
  • the first outer wall 206 is a component forming an outer shape of the support plate, and may be made of various kinds of plastics, wood materials, polymers, stainless materials, and metal materials. Alternatively, in order to prevent heat conduction, the first heat insulating layer 207 may be formed of the same component.
  • the first heat insulation layer 207 is a component for preventing heat generated from the first heat generating layer 208 from being transferred to the outside of the support plate 201. That is, when the user uses the hair dryer, heat generated by the first heat generating layer 208 may be conducted to the outside, causing the user to be burned, but the first heat insulating layer 207 may prevent this.
  • the first heat insulating layer 207 may be made of a general polymer material.
  • the first heat insulating layer 207 may be coated with a thickness of about 20 ⁇ m-100 ⁇ m. If it is less than 20 ⁇ m, a sufficient heat insulating effect may not be obtained. If it is larger than 100 ⁇ m, it is not preferable in terms of cost or securing the hole 204.
  • the first heat generating layer 208 is a component for heating the air introduced by the blowing fan 106.
  • the heat generating layer 208 may be a CNT (carbon nanotube).
  • Carbon nanotubes have a hexagonal shape consisting of six carbons connected to each other to form a tubular shape. The diameter of the tube is only a few tens of tens of nanometers, which is called carbon nanotubes. Nanometers are one millionth of a meter, usually one hundredth of a hair's thickness. Its electrical conductivity is similar to that of copper, its thermal conductivity is like the best diamond in nature, and it is 100 times stronger than steel. Carbon fiber can be broken by only 1% deformation, while carbon nanotubes can withstand 15% deformation. Moreover, this carbon nanotube has excellent exothermicity.
  • Carbon nanotubes include single-walled carbon nanotubes and multi-walled carbon nanotubes. Since multiwall carbon nanotubes are less expensive than single wall carbon nanotubes, considering the commercial viability, multiwall carbon nanotubes are more preferred.
  • the electrical efficiency is increased, and sufficient hot air generation effect can be obtained even with less energy.
  • the first heat insulating layer 207 When using multi-walled carbon nanotubes, approximately 10-100 ⁇ m thick, may be applied on the first heat insulating layer 207. When it is applied at less than 10 mu m, there is a fear that the incoming air cannot be sufficiently heated. In addition, when applying more than 100 micrometers, when using a built-in secondary battery, it may be difficult to fully maintain the holding time of a hair dryer.
  • the carbon nanotubes may be applied by a spray method or formed on the first heat insulating layer 207 by a paint coating method.
  • the first heat dissipation layer 209 serves to better radiate heat generated from the first heat generating layer 208 into the head portion 200.
  • a CNT blended polymer (carbon polymer) or a ceramic layer may be used as the first heat dissipation layer 209.
  • the heat generated from the first heat generating layer 208 passes through the first heat dissipating layer 209, the heat is radiated better, and thus the air introduced by the blower fan 106 may be heated better.
  • the hole 204 is a component for discharging hot air. That is, the air which flowed in by the blowing fan 106 is heated by the 1st heat generating layer 208, and becomes hot air, and this hot air is discharged
  • the hair dryer when the user's hair has a lot of moisture, when the user uses the hair dryer according to the present invention, the hair is attached to the hair by hot air discharged through the hole 204 while completing the hairstyle with a comb portion of a roll brush shape. Will be dried.
  • the first embodiment of the present invention compared to the coil method, it is possible to provide a thin hair dryer while having high energy efficiency.
  • Figure 4 is a perspective view of a hair dryer according to a second embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a cross-sectional view of the hair dryer according to a second embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a longitudinal cross-sectional view along the line BB in Figure 5 to be.
  • the second embodiment of the present invention includes an ax comb-shaped head portion 200 ′.
  • the second embodiment does not include a blowing fan.
  • a second planar heating element including a second heat generating layer 212 is applied to each of the comb teeth 202 ′.
  • the second planar heating element may include a first heating layer 211 and a second heat dissipation layer 212. According to this structure, the moisture is dried directly by the heated comb instead of the moisture drying method by hot air.
  • the head portion 200 ′ includes a thin support plate 201 ′ and a comb portion 202 ′ formed of a row of combs provided on one side of the support plate.
  • the cut surface of the comb portion as shown in Figure 5, the second outer wall 210 forming the outer shape of the comb portion, the second heat dissipation layer 211 formed inside the second outer wall, and the second heat dissipation layer ( And a second heat generating layer 212 formed inside of 212.
  • the second outer wall 210 is a layer forming the outer wall of the comb portion 202 ′, and should be made of a material that conducts heat well from the second heat generating layer 212. That is, a metal with high thermal conductivity or a polymer having high thermal conductivity among polymers is preferably used.
  • the second heat dissipation layer 211 serves to better radiate heat generated from the second heat generating layer 212 to the inside of the comb portion 202 ′.
  • a CNT blended polymer may be used as the second heat dissipation layer 211.
  • the second heat generating layer 212 is a heat generating material and is a component for directly drying the moisture contained in the hair.
  • the second heating layer 212 is a CNT heating layer, and may have a thickness of 5-50 ⁇ m. Unlike the first heat generating layer 208, since the second heat generating layer 212 transfers heat by direct conduction, the second heat generating layer 212 may have a sufficient drying effect even with a small amount of heat. When the second heat generating layer is applied at less than 5 ⁇ m, sufficient heat may not be transferred to the comb portion 202 ′. Moreover, when apply
  • FIG. 6 is a longitudinal cross-sectional view along the line B-B in FIG. 5.
  • the second outer wall 210, the second heat dissipation layer 211, and the second heat generating layer 212 are sequentially stacked on the comb portion 202 ′.
  • the second heat generating layer 212 is not coated on the support plate. This is because the support plate 201 'does not play a role in hair drying when the user uses the ax comb-type dryer. That is, the thermal efficiency can be improved by not applying the second heat generating layer 212 inside the support plate 201 ′.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the hair dryer according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view along the line C-C in FIG. 7.
  • the same reference numerals are given to the same or similar components as those of the first and second embodiments, and these components have already been described in detail in the first and second embodiments, and thus description thereof will be provided. Omit it.
  • the blowing fan may be included.
  • the heat generating layer 208 as in the first embodiment is applied to the inner wall of the support plate 201 ′′, and a hole 204 ′′ is formed between the combs. Accordingly, the outside air induced by the blower fan 106 is heated by the heat generating layer 208 while passing through the air flow path inside the support plate, and discharged into the hole 204 "to be formed between the comb portions 202". The moisture contained in the hair is dried by this hot air.
  • the heating layer is not applied to the comb portion 202 ′′, the same heating layer as the second embodiment may be applied to the comb portion 202 ′′ by a simple design change. Then, moisture may be dried by the heat generated by the comb portion 202 ′′ itself.
  • the built-in rechargeable battery 107 may be installed in the main body 100 ′′ as a power supply instead of a cord.
  • FIG. 9 is a perspective view of a hair dryer according to one embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a hair dryer according to one embodiment of the present invention.
  • a hair dryer according to an embodiment of the present invention may be divided into a main body 1100 and a blowing head portion 1200.
  • the main body 1100 and the head portion 1200 may be detachably connected.
  • the main body 1100 is provided with a display element 1101 indicating whether the hair dryer is in operation, and a switch 1102 for controlling the degree of blowing of the hair dryer. Components installed inside the main body 1100 will be described in detail with reference to FIG. 10.
  • the display device 1101 is a component for informing the user of the operation state of the hair dryer.
  • the display device 1101 becomes green, and the user may You can see that it is running.
  • the switch 1102 is off, the display device 1103 turns red, so that the user can know that the hair dryer is not operated.
  • the hair dryer may be an external power source (220V or 110V commercial power source) or a built-in secondary battery 1110 as a power supply unit.
  • the display element 1101 may be used as a display element for checking whether the secondary battery 1110 is charged and the degree of charge.
  • an additional display element may be added to inform the user of the state of charge of the secondary battery 1110.
  • the switch 1102 is installed on one surface of the main body 1100, and the user of the hair dryer uses the switch 1102 to control the degree of blowing on and off of the hair dryer. That is, the switch 1102 operates as an input device for controlling the air blowing to low, medium, and blast furnaces, or to control hot air and cold air.
  • the blowing head portion 1200 includes a nozzle 1210 formed in an annular shape along an inner surface thereof. That is, while the flow (wind) of air flowing from the motor 1120 of the main body 1100 flows in an annular shape along the hollow portion 1205 of the blowing head portion 1200, the wind is caused by the nozzle 1210.
  • the blowing head portion 1200 is ejected in the horizontal direction.
  • the interval of the nozzle 1210 is about 0.5-1.5mm, and the distance from the main body 1100 is designed to increase gradually, so that the wind blown out from the nozzle can be the same.
  • the planar heating element 1300 is formed on the inner surface or the hollow portion 1205 of the blowing head portion 1200, and the planar heating element 1300 serves to discharge the warm air by heating the wind generated from the main body 1100. . Installation and specific structure of the planar heating element 1300 will be described in detail with reference to FIGS. 12 and 15.
  • an internal rechargeable battery 1110, a motor (blowing fan) 1120, and a secondary battery 1110 or the motor 1120 are installed inside the main body 1100.
  • the blower fan is operated by the power supplied from the secondary battery 1110, and if the operation degree of the blower fan is determined by the switch 1102, a control unit (not shown) controls the power supply unit accordingly to blow the blower fan. It controls the degree of fan operation.
  • the air inlets 1131 and 1132 are formed at the side surfaces of the main body 1100 where the blowing fan is located, and the wind generated by the blowing fan is connected to the blowing head part 1200 at a portion where the blowing head part 1200 is connected.
  • Exhaust openings 1141 and 1142 for sending are formed.
  • the exhaust ports 1141 and 1142 may be formed in an orifice type to further strengthen the wind strength.
  • the wireless power transmitter 1150 may be installed at one side of the secondary battery 1110.
  • the wireless power transmitter 1150 transmits a power signal to the secondary battery 1110 or the motor 1120 in which the wireless power receiver is installed according to a magnetic resonance or electromagnetic induction method, and the wireless power receiver receives the power.
  • the secondary battery 1110 is charged through the signal, or the motor 1112 is operated.
  • the wireless power transmitter 1150 is installed detachably from the main body 1100, and thus, may be manufactured in a structure that does not require an electric wire.
  • blowing head unit 1200 will be described in more detail with reference to FIGS. 11 to 12.
  • FIG. 11 is a perspective view of the blowing head portion 1200 of the hair dryer according to one embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the blowing head portion 1200 of the hair dryer according to one embodiment of the present invention.
  • the blowing head portion 1200 is formed in an oval shape and a nozzle is formed on an inner surface thereof.
  • a fastening means 1220 for fastening with the main body 1100 may be formed at the bottom thereof.
  • the blowing head 1200 and the main body 1100 are detachably fastened by the fastening means 1220.
  • the nozzle is designed so that the distance from the main body 1100 becomes larger, the uniform wind can be discharged.
  • the blowing head portion 1200 is formed by the first plate 201 constituting the outer side, the second plate 1202 constituting the inner side, and the first plate 1201 and the second plate 1202. It comprises a planar heating element 1300 provided in the hollow portion 1205.
  • the first plate 1201 and the second plate 1202 form a housing of the blowing head portion 1200.
  • the nozzle is formed through the 1st plate 1201 and the 2nd plate 1202, and a warm air is blown out through this nozzle.
  • the nozzle side surface of the second plate 1202 is formed convexly.
  • the warm air is further enhanced by the Bernoulli effect. That is, the warm air going up the convex surface is accelerated while descending the convex surface, whereby a more intense warm air can be ejected.
  • one end of the nozzle side of the second plate 1202 is formed to be bent, it can be designed to more easily eject the wind blown into the nozzle.
  • planar heating element 1300 is formed in the hollow part 1205.
  • the planar heating element 1300 serves to heat the wind from the main body 1100 circulating in the hollow portion 1205 by changing the electrical energy supplied from the power supply to thermal energy. This planar heating element 1300 will be described in more detail with reference to FIG. 13.
  • FIG. 13A is a cross-sectional view of the planar heating element 1300 used in the example of FIG. 12.
  • the planar heating element 1300 may include a heat generating layer 1301 and a heat dissipation protective layer 1302 applied to both surfaces of the heat generating layer 1301.
  • the heat generating layer 1301 serves to convert the electrical energy supplied from the above-described power supply into thermal energy.
  • the heat generating layer 1301 may use CNTs (carbon nanotubes).
  • Carbon nanotubes have a hexagonal shape consisting of six carbons connected to each other to form a tubular shape. The diameter of the tube is only a few tens of tens of nanometers, which is called carbon nanotubes. Nanometers are one millionth of a meter, usually one hundredth of a hair's thickness. Its electrical conductivity is similar to that of copper, its thermal conductivity is like the best diamond in nature, and it is 100 times stronger than steel. Carbon fiber can be broken by only 1% deformation, while carbon nanotubes can withstand 15% deformation. Moreover, this carbon nanotube has excellent exothermicity.
  • Carbon nanotubes include single-walled carbon nanotubes and multi-walled carbon nanotubes. Since multiwall carbon nanotubes are less expensive than single wall carbon nanotubes, considering the commercial viability, multiwall carbon nanotubes are more preferred.
  • the entire blower head 1200 may be made transparent.
  • the heat dissipation protective layer 1302 is a component for radiating heat energy generated by the heat generating layer 1301 while protecting the heat generating layer 1301.
  • a transparent polymer having a high heat resistance or a ceramic layer can be used as the heat dissipation protective layer 13002.
  • the heat dissipation protective layer 1302 should also have transparency, so that the blowing head portion 1200 may have transparency as a whole.
  • the transparent blowing head portion 1200 may further include a color changing layer (composed of Zion ink) on the inner side or the outer side depending on the temperature. Then, when the warm air or hot air is generated, it is possible to visually check the temperature of the blowing head unit 1200.
  • a color changing layer composed of Zion ink
  • FIG. 13B is a perspective view of the planar heating element 1300 used in the example of FIG. 12. As shown, the planar heating element 1300 has a cutout 1320. That is, the protruding portion 1330 serves to be fixed to the inside of the blowing head portion 1200, and the cutout 1320 serves to smooth the flow of air.
  • planar heating element is attached to the inner surface of the blowing head unit 1200 in detail with reference to FIGS. 14 and 15.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating an example in which a planar heating element is installed on an inner side surface of the blower head 1200 of the hair dryer according to one embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the planar heating element used in the example of FIG. 14.
  • the planar heating element 1300 ′ may be installed on at least one surface of the first plate 1201 and the second plate 1202 of the blower head 1200. As such, by being installed on the inner surface, the wind circulating in the hollow part 1205 may be heated evenly and uniformly ejected through the nozzle.
  • the planar heating element 1300 ′ may include a heat insulation layer 1311, a heat generation layer 1313, and a heat radiation protection layer 1315.
  • the heat generating layer 1311 includes carbon nanotubes as described above with reference to FIG. 13, and functions to convert electrical energy into thermal energy. Since the heat generating layer has been described in detail above, the description thereof is omitted here for the sake of simplicity.
  • the heat insulation layer 1311 functions to prevent heat generated in the heat generating layer from being transferred to the outer side surface of the blower head 1200. This not only prevents a user from getting burned while using the hair dryer, but also functions to increase thermal efficiency by guiding all of the heat generated in the heat generating layer 1313 to the hollow portion 1205.
  • the heat dissipation protective layer 1315 is a component for radiating thermal energy generated by the heat generating layer 1313 while protecting the heat generating layer 1313.
  • a transparent polymer having a high heat resistance or a ceramic layer may be used as the heat dissipation protective layer 1315.
  • the heat dissipation protective layer 1313 should also have transparency.
  • the blowing head portion 1200 may have transparency as a whole.
  • the hair dryer provided with the said annular head part can also arrange
  • the inner surface of the head portion may be formed in a block to make a strong wind using the Bernoulli principle.
  • the air can be heated for a long time, it is possible to provide a hair dryer having excellent thermal efficiency. Uniform wind blows to minimize damage to the hair.
  • the inner surface of the blowing head portion is formed convex, it is possible to have a more powerful blowing function through the Bernoulli effect.
  • Such a hair dryer is not limited to the configuration and manner of operation of the embodiments described above.
  • the above embodiments may be configured such that various modifications may be made by selectively combining all or part of the embodiments.

Abstract

본 발명은, 본체; 상기 본체의 일측에 연결된 헤드부; 상기 헤드부 내부에 설치되는 면상 발열체; 상기 면상 발열체에 전원을 공급하기 위하여 상기 본체에 설치된 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하여, 상기 발열층의 발열정도를 제어하는 제어부를 포함하는 헤어 드라이기에 관한 것이다.

Description

헤어 드라이기
본 발명은 열효율이 높으며, 모발에 대한 건조 효율이 높은 헤어 드라이기에 관한 것이다.
일반적으로, 모발 건조를 위하여 사용되는 헤어드라이기는 주로 열풍에 의하여 젖은 모발을 건조시키는 기구이다. 헤어드라이기는 수분이 많이 함유한 머리를 온풍과 냉풍을 이용하여 건조시키는 기구이다.
일반적인 헤어드라이어기는, 본체에 설치되어 있는 모터에 의해 외기를 흡입하면서, 이 외기를 니크롬선과 같은 열선에 의해 가열한 후, 이를 상기 모터에 의해 밖으로 토출하는 방식으로 열풍을 방출하는 구조를 가지고 있다.
최근에는 이러한 헤어드라이기 헤드부분에 빗을 연결함으로서, 머리를 빗으면서, 자신의 헤어스타일을 용이하게 만들 수 있게 되었다.
그러나, 이러한 방식의 헤어드라이어기는, 열풍을 만들기 위하여 니크롬선과 같은 열선을 이용하기 때문에, 많은 전기 에너지를 이용할 뿐 아니라, 모터에 의해 생성된 불규칙한 공기의 흐름이 직접 모발에 닿기 때문에, 모발이 부서지는 문제가 있었다.
본 발명은 상술한 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로서, 에너지 효율이 우수하면서도, 사용자가 자신이 원하는 헤어스타일을 용이하게 만들수 있는, 헤어 드라이기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 균일한 열풍을 방출시킴으로써, 모발 건조 효율이 우수하면서도, 모발에 악영향을 최소화하고, 공기의 흐름을 구조적으로 강화시켜 열효율을 높인 헤어드라이기를 제공하기 위한 것이다.
상술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일실시예인 헤어드라이기는, 본체; 상기 본체의 일측에 연결된 헤드부; 상기 헤드부 내부에 설치되는 면상 발열체; 상기 면상 발열체에 전원을 공급하기 위하여 상기 본체에 설치된 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하여, 상기 발열층의 발열정도를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤어드라이기는 상기 본체내에 설치된 송풍팬을 더 포함하고, 상기 헤드부는 지지판과 브러쉬형 빗부를 포함하고, 상기 지지판의 저면에는 홀이 형성될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 면상 발열체는, 상기 지지판측에 도포되는 단열층; 상기 단열층 위에 도포되는 발열층; 및 상기 발열층 위에 도포되는 방열층을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 방열층은, 탄소 폴리머층일 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부는 박형 지지판과 일열의 빗살을 포함하고, 상기 면상 발열체는, 상기 빗살의 내벽에 도포될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 면상 발열체는, 상기 지지판의 내벽에 도포된 단열층; 상기 단열층 위에 도포되는 발열층; 및 상기 발열층의 외측에 도포된 방열층을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 발열층은 탄소 나노 튜브층일 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 탄소 나노 튜브층은 5-50㎛두께로 도포될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 전원 공급부는, 내장형 2차 전지일 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부는 상기 본체에 착탈가능하게 연결될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤어드라이기는, 상기 본체에 설치되어 외부의 공기를 유입하기 위한 송풍팬을 더 포함하고, 상기 헤드부는 중공부가 형성되는 환형 하우징과, 상기 하우징의 일측에 형성되어 상기 유입되는 공기를 상기 하우징의 수평방향으로 분출하는 노즐을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 노즐은 상기 헤드부의 일측면을 따라 환형으로 연장 형성될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 노즐은, 상기 본체 반대쪽으로 가면서 점점 커지게 형성될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 면상 발열체는, 상기 헤드부의 내측을 따라 도포될 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 면상 발열체는, 상기 헤드부의 내벽에 도포된 단열층; 상기 단열층에 도포되고, 탄소나노튜브를 포함하는 발열층; 및 상기 발열층의 외측에 도포된 방열 보호층을 포함하는, 헤어 드라이기.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 방열 보호층는 세라믹층을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 면상 발열체는 상기 중공부에 설치되고, 상기 면상 발열체는, 발열층; 및 상기 발열층의 양면에 도포되는 방열 보호층을 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부는 투명 폴리머로 이루어질 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부는, 타원형일 수 있다.
본 발명의 다른 실시예인, 헤어드라이기는, 발열부 및 송풍팬을 포함하는 본체; 중공부가 형성되는 중공형 하우징과, 상기 하우징의 일측에 형성되어 상기 유입되는 공기를 상기 하우징의 수평방향으로 분출하는 노즐을 포함하고, 상기 본체에 연결된 환형 헤드부; 상기 발열부 및 상기 송풍팬에 전원을 공급하기 위하여 상기 본체에 설치된 전원 공급부; 및 상기 전원 공급부를 제어하여, 상기 발열층의 발열정도를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 일태양에 의하면, 상기 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성될 수 있다.
상술한 구성을 가진 본 발명의 일실시예에 따르면, 전기 효율이 매우 높고, 또한 사용자가 자신이 원하는 헤어 스타일을 편리하게 만들 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 헤어 드라이기의 열풍을 통하지 않고, 빗의 온도를 높혀 모발을 건조 시킴으로써, 전기 효율이 높으며, 자신의 스타일을 편리하게 만들 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 빗의 온도를 탄소 나노 튜브를 통해 올림으로써, 에너지 효율을 매우 높일 수 있을 뿐 만 아니라, 내장형 2차전지를 통해, 빗의 온도를 높일 수 있으므로, 휴대성이 매우 높아진다.
또한, 발명의 일실시예에 따르면, 공기를 오랫동안 가열시킬 수 있기 때문에, 열효율이 우수한 헤어드라이기를 제공할 수 있을 뿐만 아니라. 균일한 바람이 분출되기 때문에 모발의 손상을 최소화할 수 있게 된다.
또한, 탄소 나노 튜브라는 발열성이 우수한 소재를 사용하기 때문에 에너지 절약에 효과적이다.
또한, 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성됨으로써, 베르누이 효과를 통해 보다 강력한 송풍 기능을 가질 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 헤어 드라이기 사시도.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도.
도 3은 도 2에서의 라인(A-A)에 따른 종단면도.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 헤어 드라이기 사시도.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도.
도 6은 도 5에서의 라인(B-B)에 따른 종단면도.
도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도.
도 8은 도 7에서의 라인(C-C)에 따른 종단면도.
도 9은 본 발명의 제 4실시예인 헤어 드라이기의 사시도.
도 10는 본 발명의 제 4실시예인 헤어 드라이기의 단면도.
도 11은 본 발명의 제 4실시예인 헤어 드라이기의 헤드부의 사시도.
도 12는 본 발명의 제 4실시예인 헤어 드라이기의 헤드부의 중공부에 면상 발열체가 설치된 예를 나타내는 단면도.
도 13는 상기 도 12의 예에 사용되는 면상 발열체의 단면도 및 사시도.
도 14은 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 헤드부의 내측면에 면상 발열체가 설치된 예를 나타내는 단면도.
도 15은 상기 도 14의 예에 사용되는 면상 발열체의 단면도.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 헤어 드라이기에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 명세서에서는 서로 다른 실시예라도 동일·유사한 구성에 대해서는 동일·유사한 참조번호를 부여하고, 그 설명은 처음 설명으로 갈음한다.
[제 1 실시예]
이하 도 1 내지 도 3을 참조하여, 본 발명에 따른 제 1 실시예를 상세하게 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 헤어 드라이기 사시도이고, 도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도이며,도 3은 도 2에서의 라인(A-A)에 따른 종단면도이다.
제 1 실시예는 롤브러쉬형 헤어드라이어기에 본 발명의 일실시예가 적용된 예이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예인 헤어드라이기는, 본체(100)와 헤드부(200)로 구분될 수 있다. 이 본체(100)와 헤드부(200)는 착탈가능하게 연결될 수 있다. 따라서, 본체(100)는 다양한 형태의 헤드부(200)와 연결될 수 있기 때문에, 사용자는 자신의 선택에 따라, 자신이 원하는 형태의 헤드부(200)를 가진 헤어 드라이기를 이용할 수 있게 된다.
본체(100)는 외부 전원을 공급하기 위한 코드(101), 헤어드라이기를 온오프하기 위한 스위치(102), 상기 헤어드라이기의 온오프를 표시하기 위한 표시소자(103), 흡기구(104), 제어부(105) 및 송풍팬(106)을 포함할 수 있다.
코드(101)(전원공급부)는 헤어드라이기에 전원을 공급하기 위한 구성요소로서, 외부의 전원 인가 장치에 결합되어, 헤어 드라이기에 전원을 공급하고, 헤어 드라이기는 이 전원을 이용하여 모발에 함유된 수분 성분을 건조하게 된다. 이 코드를 대신하여 내장형 2차 전지가 전원 공급부로서 이용될 수 있다.
스위치(102)는 본체의 일면에 설치되어 있으며, 헤어 드라이기 사용자는 이 스위치(102)를 이용하여, 헤어드라이기의 온오프를 제어한다.
표시소자(103)는 헤어드라이기의 동작 상태를 사용자에게 알리기 위한 구성요소로서, 스위치(102)가 온되면, 예를 들어, 표시소자(103)가 초록색이 되어서 사용자는 헤어드라이기가 동작중임을 알 수 있게 된다. 스위치(102)가 오프되면, 표시소자(103)는 적색으로 변경되어, 사용자는 헤어드라이기가 동작되지 않음을 알수 있게 된다.
한편, 헤어 드라이기가 외부전원을 이용하지 않고 내장형 2차 전지를 통해 동작하는 경우, 이 표시소자(103)는 2차 전지의 충전 상태를 확인하기 위한 표시소자로 이용될 수 있다. 또는 별도의 표시소자가 부가되어, 2차 전지의 충전상태를 사용자에게 알릴 수 있게 된다.
흡기구(104)는 외부의 공기를 헤드부의 내부로 유인하기 위한 구성요소이다.도 2를 참조하면, 내장된 송풍팬(106)이 동작하게 되면, 흡기구를 통해 외부의 공기가 본체(100) 및 헤드부(200)의 내부로 유입되게 된다. 이 유입된 공기는, 송풍팬(106)에 의해 헤드부(200)쪽으로 이동하게 된다.
제어부(105)는 외부 전원이 후술하는 헤드부(200)의 내벽에 형성된 발열층(탄소 나노 튜브층)(208; 제 1 발열층이라고도 한다)에 인가되는 정도를 제어하여, 발열층의 발열정도를 제어하는 구성요소이다. 본 실시예에서는 스위치(102)와 제어부(105)를 분리하여 설명하였으나, 후술하는 발열층의 발열 정도를 제어한다는 측면에서 보면, 스위치(102)는 제어부(105)에 포함되는 개념이라고 할 수 있다.
송풍팬(106)은 외부 공기를 헤드부(200)로 공급하기 위한 구성요소로서, 송풍팬(106)에 의해 이동된 공기는 헤드부(200)의 내벽에 형성된 제 1 면상 발열체의 제 1 발열층(208)에 의해 가열되어 열풍이 된다. 이 열풍은, 헤드부(200)에 형성된 다수의 홀(204)로 흘러나가게 되고, 이 열풍은 모발에 함유되어 있는 수분을 건조하게 하는 역할을 하게 된다.
한편, 헤드(200)는 지지판(201)과 다수의 빗살을 포함한 빗살부(202), 및 홀(204)를 포함한다. 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 지지판(201)은 중공부를 구비한 원통형상을 지닐 수 있다. 중공부는 전술한 송풍팬(106)에 의해 생성된 공기의 흐름이 헤드부(200)의 내측으로 흘러들어갈 수 있게 하는 공간이라는 의미를 갖는다. 한편, 지지판(201)은 제 1 외벽(206)와 제 1 면상발열체를 포함하며, 제 1 면상 발열체는, 제 1 단열층(207), 제 1 발열층(208) 및 제 1 방열층(209)을 포함하여 구성될 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 제 1 외벽(206)은 지지판의 외형을 이루는 구성요소로서, 다양한 종류의 플라스틱, 나무 소재, 폴리머, 스테인레스 소재, 금속 소재등으로 이루어질 수 있다. 또는, 열전도를 방지하기 위하여 제 1 단열층(207)과 동일한 성분으로 구성될 수 있다.
제 1 단열층(207)은 제 1 발열층(208)으로부터 발생된 열이 지지판(201)의 외부로 전달되지 않도록 하기 위한 구성요소이다. 즉, 사용자가 헤어 드라이기를 사용할 때, 제 1 발열층(208)으로 발생된 열이 외부로 전도되어, 사용자가 화상을 입을 우려가 있는데, 제 1 단열층(207)은 이를 방지할 수 있다. 이를 위해 제 1 단열층(207)은 일반적인 폴리머 재질로 이루어질 수 있다. 후술하는 제 1 발열층(208)의 온도를 고려하여, 제 1 단열층(207)은 대략 20㎛ - 100㎛ 정도의 두께로 도포될 수 있다. 20㎛ 미만인 경우, 충분한 단열효과를 얻지 못할 수 있고, 100㎛ 초과인 경우, 비용적인 문제나, 홀(204) 확보 측면에서 바람직하지 않다.
제 1 발열층(208)은 송풍팬(106)에 의해 유입된 공기를 가열시키기 위한 구성요소이다. 이 발열층(208)은 CNT(탄소 나노 튜브)가 이용될 수 있다. 탄소 나노 튜브는 탄소 6개로 이루어진 육각형 모양이 서로 연결되어 관 모양을 이루고 있다. 관의 지름이 수∼수십 나노미터에 불과하여 탄소나노튜브라고 일컬어지게 되었다. 나노미터는 10억 분의 1m로 보통 머리카락의 10만 분의 1 굵기이다. 전기 전도도가 구리와 비슷하고, 열전도율은 자연계에서 가장 뛰어난 다이아몬드와 같으며, 강도는 철강보다 100배나 뛰어나다. 탄소섬유는 1%만 변형시켜도 끊어지는 반면 탄소나노튜브는 15%가 변형되어도 견딜 수 있다. 또한, 이 탄소 나노튜브는 우수한 발열성을 가진다.
탄소 나노튜브에는 단일벽 탄소 나노 튜브와 다중벽 탄소 나노튜브가 있다. 다중벽 탄소 나노튜브는 단일벽 탄소 나노 튜브보다 그 가격이 낮기 때문에, 상업적 성공가능성을 고려하면, 다중벽 탄소 나노 튜브가 보다 바람직하다.
탄소 나노 튜브를 제 1 발열층(208)으로 사용하게 되면, 전기 효율이 높아져, 보다 적은 에너지를 사용하고도 충분한 열풍 생성효과를 얻을 수 있게 된다.
다중벽 탄소 나노 튜브를 사용하는 경우, 대략 10 - 100㎛ 두께로, 상기 제 1 단열층(207)상에 도포될 수 있다. 10㎛미만으로 도포되는 경우, 유입되는 공기를 충분하게 가열시키지 못할 우려가 있다. 또한, 100㎛를 초과하여 도포하는 경우, 내장형 2차 전지를 이용하는 경우, 헤어드라이기의 유지 시간을 충분히 유지하기 힘들 수 있다.
이러한 탄소 나노 튜브는 스프레이 방식으로 도포되거나, 도료 도포 방식으로 상기 제 1 단열층(207)상에 형성될 수 있다.
제 1 방열층(209)은 상기 제 1 발열층(208)으로부터 생성된 열이 헤드부(200)의 내부로 더욱 잘 방사되도록 하는 역할을 한다. 이 제 1 방열층(209)은 CNT 배합 폴리머(탄소 폴리머) 또는 세라믹층이 이용될 수 있다. 상기 제 1 발열층(208)으로부터 발생한 열이 제 1 방열층(209)을 거치면, 열이 더욱 잘 방사되어, 송풍팬(106)에 의해 유입된 공기를 보다 잘 가열시킬 수 있게 된다.
홀(204)은 열풍을 배출하기 위한 구성요소이다. 즉, 송풍팬(106)에 의해 유입된 공기가, 제 1 발열층(208)에 의해 가열되어 열풍이 되고, 이 열풍은 홀(204)로 배출된다.
사용자의 모발에 수분이 많은 경우, 사용자가 본 발명에 따른 헤어드라이기를 사용하게 되면, 롤브러쉬 형태의 빗살부로 헤어스타일을 완성하면서, 상기 홀(204)을 통해 배출되는 열풍으로 머리에 부착된 수분을 건조시키게 된다.
본 발명의 제 1 실시예에 따르면, 코일방식에 비해, 높은 에너지 효율을 가지면서, 박형의 헤어드라이기를 제공할 수 있게 된다.
[제 2 실시예]
이하, 도 4 내지 도 6을 참조하여, 본 발명에 따른 제 2 실시예를 상세하게 설명하도록 한다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 헤어 드라이기 사시도이고, 도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도이며, 도 6은 도 5에서의 라인(B-B)에 따른 종단면도이다.
제 2 실시예에서 제 1 실시예와 동일 또는 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면부호가 병기되어 있으며, 이들 구성요소에 대해서는 이미 제 1실시예에서 상세하게 설명하였으므로, 이에 대한 설명은 생략하도록 한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예는 제 1 실시예와 달리, 도끼빗형의 헤드부(200')를 포함하고 있다. 또한, 제 2 실시예에서는 제 1 실시예와 달리, 송풍팬을 포함하지 않는다. 대신에 빗살부(202') 각각에 제 2 발열층(212)를 포함하는 제 2 면상 발열체가 도포되어 있다. 여기서, 제 2 면상 발열체는 제 ㅈ 발열층(211)과 제 2 방열층(212)를 포함할 수 있다. 이러한 구성에 따르면, 열풍에 의한 수분 건조 방식이 아니라, 가열된 빗살에 의해 직접 수분을 건조하게 된다.
이 헤드부(200')는 박형의 지지판(201')과 상기 지지판의 일측에 설치된 일열의 빗살로 이루어진 빗살부(202')를 포함한다. 여기서 빗살부의 절단면을 보면, 도 5에 도시된 바와 같이, 빗살부의 외형을 형성하는 제 2 외벽(210), 상기 제 2 외벽 내측에 형성된 제 2 방열층(211), 및 상기 제 2 방열층(212)의 내측에 형성된 제 2 발열층(212)을 포함한다.
제 2 외벽(210)은 빗살부(202')의 외벽을 형성하는 층으로서, 제 2 발열층(212)으로부터 발생된 열이 잘 전도되는 물질로 이루어져야 한다. 즉, 열전도도가 높은 금속이나, 폴리머 중 열전도도가 높은 폴리머가 이용되는 것이 바람직하다.
제 2 방열층(211)은 상기 제 2 발열층(212)으로부터 생성된 열이 빗살부(202')의 내부로 더욱 잘 방사되도록 하는 역할을 한다. 이 제 2 방열층(211)은 CNT 배합 폴리머가 이용될 수 있다.
제 2 발열층(212)은, 발열성 소재로서, 모발에 함유된 수분을 직접 건조시키기 위한 구성요소이다. 이 제 2 발열층(212)은 CNT 발열층으로서, 5-50㎛의 두께를 가질 수 있다. 제 2 발열층(212)은 제 1 발열층(208)과 달리, 직접 전도에 의해 열을 이동시키기 때문에, 적은 열량으로도 충분한 건조효과를 나타낼 수 있다. 상기 제 2 발열층이 5㎛미만으로 도포되는 경우, 충분한 열을 빗살부(202')로 전달하지 못할 우려가 있다. 또한, 50㎛를 초과하여 도포하는 경우, 빗살의 두께를 고려하여 바람직하지 않다.
도 6은 도 5에서의 라인(B-B)에 따른 종단면도이다. 도시된 바와 같이, 빗살부(202')에는 제 2 외벽(210), 제 2 방열층(211) 및 제 2 발열층(212)이 차례로 적층되어 있다. 이에 반하여, 지지판에는 제 2 발열층(212)이 도포되어 있지 않다. 왜냐하면, 사용자가 도끼빗형 드라이기를 사용하는 경우, 지지판(201')은 모발 건조에 많은 역할을 하지 않기 때문이다. 즉, 지지판(201')내측에는 제 2 발열층(212)을 도포하지 않음으로써 열효율을 높일 수 있게 된다.
[제 3 실시예]
이하, 도 7 및 도 8을 참조하여, 본 발명에 따른 제 3 실시예를 상세하게 설명하도록 한다.
도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 헤어 드라이기의 횡단면도이고, 도 8은 도 7에서의 라인(C-C)에 따른 종단면도이다. 제 3 실시예에서 제 1 및 제 2 실시예와 동일 또는 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면부호가 병기되어 있으며, 이들 구성요소에 대해서는 이미 제 1 및 제 2 실시예에서 상세하게 설명하였으므로, 이에 대한 설명은 생략하도록 한다.
제 2실시예에서는 송풍팬이 포함되지 않은 예를 설명하였으나, 제 3 실시예에서는 송풍팬이 포함될 수 있다. 도 7 및 도 8을 참조하면, 지지판(201")의 내벽에는 제 1 실시예와 같은 발열층(208)이 도포되고, 빗살사이에는 홀(204")이 형성된다. 이에 따라, 송풍팬(106)에 의해 유도된 외부 공기는 지지판 내부의 공기유로를 통과하면서 발열층(208)에 의하여 가열되어, 빗살부(202")사이에 형성될 홀(204")로 배출되고, 이 열풍에 의해 모발에 함유된 수분이 건조된다. 여기서, 상기 빗살부(202")에는 발열층이 도포되지 않지만, 간단한 설계 변경에 의해, 상기 빗살부(202")에도 제 2 실시예와 같은 발열층이 도포될 수 있다. 그러면, 빗살부(202") 자체의 발열에 의해서도 수분이 건조될 수 있다.
또한, 내장형 2차 전지(107)이 코드 대신 전원 공급부로서 본체(100")에 설치될 수 있다.
[제 4 실시예]
이하, 도 9 내지 도 15를 참조하여 본 발명의 제 4 실시예인 헤어드라이기를 설명하도록 한다.
일단, 도 9 및 도 10을 참조하여, 본 발명의 제 4실시예인 헤어드라이기의 전체적인 구성 및 동작에 대하여 설명하도록 한다.
도 9는 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 사시도이고, 도 10은 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 단면도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 일실시예인 헤어드라이기는, 본체(1100)와 송풍 헤드부(1200)로 구분될 수 있다. 이 본체(1100)와 헤드부(1200)는 착탈가능하게 연결될 수 있다.
본체(1100)는 헤어드라이어기의 동작여부를 알리는 표시소자(1101), 및 헤어드라이기의 송풍 정도를 제어하기 위한 스위치(1102)이 외부에 설치되어 있다. 본체(1100)의 내부에 설치되는 구성요소에 대해서는 도 10을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
표시소자(1101)는 헤어드라이기의 동작 상태를 사용자에게 알리기 위한 구성요소로서, 스위치(1102)에 의해 헤어 드라이어기가 동작되면, 예를 들어, 표시소자(1101)가 초록색이 되어서 사용자는 헤어드라이기가 동작중임을 알 수 있게 된다. 스위치(1102)가 오프되면, 표시소자(1103)는 적색으로 변경되어, 사용자는 헤어드라이기가 동작되지 않음을 알 수 있게 된다.
한편, 상기 헤어 드라이기가 외부전원(220V 또는 110V 상용전원)이나 내장형 2차 전지(1110)가 전원 공급부로서 이용될 수 있다. 그런데, 2차 전지(1110)가 이용되는 경우, 상기 표시 소자(1101)은 2차 전지(1110)의 충전 여부 및 충전 정도를 확인하기 위한 표시소자로 이용될 수 있다. 또는, 별도의 표시소자가 부가되어, 2차 전지(1110)의 충전상태를 사용자에게 알릴 수 있게 된다.
스위치(1102)는 본체(1100)의 일면에 설치되어 있으며, 헤어 드라이기 사용자는 이 스위치(1102)를 이용하여, 헤어드라이기의 온오프 및 송풍 정도를 제어한다. 즉, 송풍을 저, 중, 고로 제어하거나, 열풍 냉풍 등으로 제어하기 위한 입력장치로서 상기 스위치(1102)가 동작한다.
송풍 헤드부(1200)는, 도시된 바와 같이, 그 내측면을 따라 환형으로 형성된노즐(1210)을 포함한다. 즉, 본체(1100)의 모터(1120)로부터 유입되는 공기의 흐름(바람)이 송풍 헤드부(1200)의 중공부(1205)를 따라 환형으로 흐르게 되는 중, 노즐(1210)에 의해 그 바람이 송풍 헤드부(1200)의 수평 방향으로 분출하게 된다. 이 때, 노즐(1210)의 간격은 0.5-1.5mm 정도가 되며, 본체(1100)로부터 멀어질수록 그 간격이 점점 커지도록 설계함으로써, 노즐로부터 분출되는 바람이 동일하도록 하게 할 수 있다.그리고, 송풍 헤드부(1200)의 내면 또는 중공부(1205)에는 면상발열체(1300)가 형성되고, 이 면상 발열체(1300)는 본체(1100)로부터 생성된 바람을 가열하여 온풍으로 배출하도록 하는 역할을 한다. 이 면상 발열체(1300)의 설치 및 그 구체적인 구조에 대해서는 도 12 및 도 15에서 상세하게 설명하도록 한다.
이하에서는 도 10을 참조하여, 본 발명의 일실시예인 헤어드라이기의 내부 구조 및 공기의 흐름에 대하여 상세하게 설명하도록 한다.
도시된 바와 같이, 본체(1100)의 내부에는 내장형 2차 전지(1110)와 모터(송풍팬)(1120), 그리고, 상기 2차 전지(1110) 또는 상기 모터(1120)에 이 설치된다. 2차전지(1110)로부터 공급되는 전원에 의하여 송풍팬은 동작하게 되며, 송풍팬의 동작 정도는 상기 스위치(1102)에 의해 결정되면, 제어부(도시하지 않음)가 이에 따라 전원공급부를 제어하여 송풍팬의 동작 정도를 제어하게 된다. 그리고, 송풍팬이 위치한 본체(1100)의 측면에는 흡기구(1131,1132)가 형성되고, 송풍 헤드부(1200)가 연결되는 부분에는 상기 송풍팬에 의해 생성된 바람이 송풍 헤드부(1200)로 보내기 위한 배기구(1141,1142)가 형성된다. 상기 배기구(1141,1142)는, 바람의 세기를 보다 강화하기 위하여 오리피스 타입으로 형성될 수 있다.
한편, 2차 전지(1110)의 일측에는 무선 전력 전송 장치(1150)가 설치될 수 있다. 무선 전력 전송 장치(1150)는 자기 공명식 또는 전자기 유도 방식에 따라, 무선 전력 수신장치가 설치된 2차 전지(1110) 또는 모터(1120)측으로 전력 신호를 전송하고, 이를 수신한 무선 전력 수신장치는 전력신호를 통해 2차 전지(1110)를 충전하거나, 모터(1112)를 동작하게 된다.
특히, 자기 공명식의 경우, 상기 무선 전력 전송 장치(1150)는 본체(1100)와 분리가능하게 설치되며, 이에 따라, 전기선이 필요 없는 구조로 제작될 수 있다.
이하에서는, 송풍 헤드부(1200)의 구성에 대하여 도 11 내지 도 12를 참조하여 보다 상세하게 설명하도록 한다.
도 11은 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 송풍 헤드부(1200)의 사시도이고, 도 12는 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 송풍 헤드부(1200)의 단면도이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 도시된 바와 같이, 상기 송풍 헤드부(1200)는 타원형으로 형성되며, 그 내측면에는 노즐이 형성된다. 그리고, 그 저면에는, 본체(1100)와 체결하기 위한 체결 수단(1220)이 형성될 수 있다. 상기 체결 수단(1220)에 의해 송풍 헤드부(1200)와 본체(1100)는 분리가능하게 체결된다. 한편, 노즐은 본체(1100)에서 멀어질수록 그 간격이 점점 커지게 설계되어서, 균일한 바람이 배출될 수 있게 된다.
도 12를 통해, 상기 송풍헤드부(1200)를 보다 상세하게 설명하도록 한다. 송풍 헤드부(1200)는, 외측면을 이루는 제 1 플레이트(201)와, 내측면을 이루는 제 2 플레이트(1202), 그리고, 상기 제 1 플레이트(1201)와 제 2 플레이트(1202)가 형성하는 중공부(1205)에 설치된 면상 발열체(1300)를 포함하여 구성된다.
제 1 플레이트(1201)와 제 2 플레이트(1202)는 송풍 헤드부(1200)의 하우징을 형성한다. 제 1 플레이트(1201)와 제 2 플레이트(1202)를 통해 노즐이 형성되고, 이 노즐을 통해 온풍이 분출된다. 한편, 제 2 플레이트(1202)의 노즐측 면은 볼록하게 형성된다. 이에 의하여, 상기 온풍은 베르누이 효과에 의하여 보다 강화되게 된다. 즉, 볼록면을 타고 올라가는 온풍은 그 볼록면을 내려오면서 가속하게 되고, 이에 의하여 보다 세기가 강한 온풍이 분출될 수 있다. 한편, 제 2 플레이트(1202)의 노즐측 일단은 절곡 형성됨으로써, 노즐로 분출되는 바람이 보다 용이하게 분출되도록 설계될 수 있다.
한편, 상기 중공부(1205)에는 면상 발열체(1300)가 형성된다. 이 면상 발열체(1300)는 전원 공급부로부터의 공급되는 전기 에너지를 열에너지로 변경하여, 중공부(1205)에서 순환하는 본체(1100)로부터의 바람을 가열하는 역할을 하게 된다. 이 면상 발열체(1300)에 대하여 도 13를 참조하여 보다 상세하게 설명하도록 한다.
도 13a는 상기 도 12의 예에 사용되는 면상 발열체(1300)의 단면도이다. 도시된 바와 같이, 상기 면상 발열체(1300)는 발열층(1301)과 이 발열층(1301)의 양면에 도포되어 있는 방열 보호층(1302)을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 발열층(1301)은 상술한 전원 공급부로부터 공급되는 전기에너지를 열에너지로 변환하는 기능을 한다. 이 발열층(1301)은 CNT(탄소 나노 튜브)가 이용될 수 있다. 탄소 나노 튜브는 탄소 6개로 이루어진 육각형 모양이 서로 연결되어 관 모양을 이루고 있다. 관의 지름이 수∼수십 나노미터에 불과하여 탄소나노튜브라고 일컬어지게 되었다. 나노미터는 10억 분의 1m로 보통 머리카락의 10만 분의 1 굵기이다. 전기 전도도가 구리와 비슷하고, 열전도율은 자연계에서 가장 뛰어난 다이아몬드와 같으며, 강도는 철강보다 100배나 뛰어나다. 탄소섬유는 1%만 변형시켜도 끊어지는 반면 탄소나노튜브는 15%가 변형되어도 견딜 수 있다. 또한, 이 탄소 나노튜브는 우수한 발열성을 가진다.
탄소 나노튜브에는 단일벽 탄소 나노 튜브와 다중벽 탄소 나노튜브가 있다. 다중벽 탄소 나노튜브는 단일벽 탄소 나노 튜브보다 그 가격이 낮기 때문에, 상업적 성공가능성을 고려하면, 다중벽 탄소 나노 튜브가 보다 바람직하다.
탄소 나노 튜브를 발열층(1301)으로 사용하게 되면, 전기 효율이 높아져, 보다 적은 에너지를 사용하고도 충분한 열풍 생성효과를 얻을 수 있게 된다. 특히, 단일벽 탄소 나노 튜브를 사용하는 경우, 송풍 헤드부(1200) 전체를 투명하게 할 수 있다.
방열 보호층(1302)은 상기 발열층(1301)을 보호하면서, 상기 발열층(1301)에서 생성되는 열에너지를 방사하기 위한 구성요소이다. 이러한 방열 보호층(1302)으로서 내열성이 강한 투명 폴리머나, 세라믹 층이 이용될 수 있다. 이 방열 보호층(1302)도 투명성을 갖게 되어야 송풍 헤드부(1200)가 전체로서 투명성을 가지게 될 수 있다.
한편, 도면에 도시하지 않았으나, 투명 송풍헤드부(1200)에 내측면 또는 외측면에서는 온도에 따라 색상이 변하는 색상 변화층(시온잉크로 이루어짐)을 더 포함할 수 있다. 그러면, 온풍 또는 열풍이 생성될 때, 송풍 헤드부(1200)의 온도를 시각적으로 확인할 수 있게 된다.
도 13b는 는 상기 도 12의 예에 사용되는 면상 발열체(1300)의 사시도이다. 도시된 바와 같이, 상기 면상 발열체(1300)는 절개부(1320)를 구비하고 있다. 즉, 돌출된 부분(1330)은 송풍 헤드부(1200)의 내측에 고정되는 역할을 하고, 상기 절개부(1320)는 공기의 흐름을 원활하게 하는 역할을 하게 된다.
이하에서는, 면상 발열체가 송풍 헤드부(1200)의 내측면에 부착되는 경우를 도 14 및 도 15을 참조하여 상세하게 설명하도록 한다.
도 14는 본 발명의 일실시예인 헤어 드라이기의 송풍 헤드부(1200)의 내측면에 면상 발열체가 설치된 예를 나타내는 단면도이고, 도 15는 상기 도 14의 예에 사용되는 면상 발열체의 단면도이다.
도 14에 도시된 바와 같이, 면상 발열체(1300')는 송풍헤드부(1200)의 제 1 플레이트(1201) 및 제 2 플레이트(1202) 중 적어도 한면에 설치될 수 있다. 이와 같이, 내면에 설치됨으로써, 중공부(1205)에서 순회하는 바람은 고르게 가열되어, 노즐을 통해 균일하게 분출될 수 있다.
도 14에 도시된 면상 발열체(1300')의 구조를 보면, 도 15에 도시된 바와 같이, 단열층(1311), 발열층(1313) 및 방열 보호층(1315)을 포함할 수 있다.
발열층(1311)은 도 13에서 상술한 바와 같은 탄소 나노튜브를 포함하는 것으로서, 전기에너지를 열에너지로 변환하는 기능을 한다. 발열층에 대해서는 위에서 상세하게 설명하였으므로, 설명의 간략화를 위해 여기서는 그 설명을 생략한다.
단열층(1311)은, 상기 발열층에서 발생되는 열이 송풍 헤드부(1200)의 외측면에 전달되지 않도록 하는 기능을 한다. 이에 의해, 사용자가 헤어드라이기 사용중 화상을 입는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 발열층(1313)에서 발생되는 열을 중공부(1205)로 모두 가이드함으로써, 열효율을 높이는 기능을 한다.
방열 보호층(1315)은 상기 발열층(1313)을 보호하면서, 상기 발열층(1313)에서 생성되는 열에너지를 방사하기 위한 구성요소이다. 이러한 방열 보호층(1315)으로서 내열성이 강한 투명 폴리머나, 세라믹 층이 이용될 수 있다. 이 방열 보호층(1313)도 투명성을 갖게 되어야.송풍 헤드부(1200)가 전체로서 투명성을 가지게 될 수 있다.
한편, 상기 환형의 헤드부를 구비한 헤어 드라이기는, 본체에 발열부를 배치할 수도 있다. 즉, 면상발열체 또는 니크롬선과 같은 열선으루 구성되는 발열부와, 이 발열부의 발열에 의해 가열된 공기를 헤드부로 송풍하는 송풍팬이 본체에 구비되고, 제 4실시예와 같이 타원형의 환형 헤드부가 상기 본체에 착탈가능하게 부착될 수 있다. 여기서, 상기 헤드부의 내측면은 베르누이 원리를 이용한 강풍을 만들기 위해 불록하게 형성될 수 있다.
상술한 구성을 가진 본 발명의 일실시예에 따르면, 공기를 오랫동안 가열시킬 수 있기 때문에, 열효율이 우수한 헤어드라이기를 제공할 수 있을 뿐만 아니라. 균일한 바람이 분출되기 때문에 모발의 손상을 최소화할 수 있게 된다.
또한, 탄소 나노 튜브라는 발열성이 우수한 소재를 사용하기 때문에 에너지 절약에 효과적이다.
또한, 송풍 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성됨으로써, 베르누이 효과를 통해 보다 강력한 송풍 기능을 가질 수 있게 된다.
상기와 같은 헤어 드라이기는 위에서 설명된 실시예들의 구성과 작동 방식에 한정되는 것이 아니다. 상기 실시예들은 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 구성될 수도 있다.

Claims (22)

  1. 본체;
    상기 본체의 일측에 연결된 헤드부;
    상기 헤드부 내부에 설치되는 면상 발열체;
    상기 면상 발열체에 전원을 공급하기 위하여 상기 본체에 설치된 전원 공급부; 및
    상기 전원 공급부를 제어하여, 상기 발열층의 발열정도를 제어하는 제어부를 포함하는, 헤어 드라이기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체내에 설치된 송풍팬을 더 포함하고,
    상기 헤드부는 지지판과 브러쉬형 빗부를 포함하고, 상기 지지판의 저면에는 홀이 형성된, 헤어 드라이기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 면상 발열체는,
    상기 지지판측에 도포되는 단열층;
    상기 단열층 위에 도포되는 발열층; 및
    상기 발열층 위에 도포되는 방열층을 포함하는,헤어 드라이기.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 방열층은, 탄소 폴리머층인, 헤어 드라이기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 헤드부는 박형 지지판과 일열의 빗살을 포함하고,
    상기 면상 발열체는, 상기 빗살의 내벽에 도포되어 있는, 헤어 드라이기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 면상 발열체는,
    상기 지지판의 내벽에 도포된 단열층;
    상기 단열층 위에 도포되는 발열층; 및
    상기 발열층의 외측에 도포된 방열층을 포함하는, 헤어 드라이기.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 발열층은 탄소 나노 튜브층인, 헤어 드라이기.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 탄소 나노 튜브층은 5-50㎛두께로 도포된, 헤어 드라이기.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 전원 공급부는, 내장형 2차 전지인, 헤어 드라이기.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 헤드부는 상기 본체에 착탈가능하게 연결된, 헤어 드라이기.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체에 설치되어 외부의 공기를 유입하기 위한 송풍팬을 더 포함하고,
    상기 헤드부는
    중공부가 형성되는 환형 하우징과,
    상기 하우징의 일측에 형성되어 상기 유입되는 공기를 상기 하우징의 수평방향으로 분출하는 노즐을 포함하는, 헤어 드라이기.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성되는, 헤어 드라이기.
  13. 제 11 항에서,
    상기 노즐은 상기 헤드부의 일측면을 따라 환형으로 연장 형성되는, 헤어드라이기.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 노즐은, 상기 본체 반대쪽으로 가면서 점점 커지는, 헤어드라이기.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 면상 발열체는, 상기 헤드부의 내측을 따라 도포되는, 헤어드라이기.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 면상 발열체는,
    상기 헤드부의 내벽에 도포된 단열층;
    상기 단열층에 도포되고, 탄소나노튜브를 포함하는 발열층; 및
    상기 발열층의 외측에 도포된 방열 보호층을 포함하는, 헤어 드라이기.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 방열 보호층는 세라믹층을 포함하는, 헤어드라이기.
  18. 제 11 항에 있어서,
    상기 면상 발열체는 상기 중공부에 설치되고,
    상기 면상 발열체는,
    발열층; 및
    상기 발열층의 양면에 도포되는 방열 보호층을 포함하는, 헤어드라이기.
  19. 제 11 항에 있어서,
    상기 헤드부는 투명 폴리머로 이루어지는, 헤어드라이기.
  20. 제 11 항에 있어서,
    상기 헤드부는, 타원형인, 헤어 드라이기.
  21. 발열부 및 송풍팬을 포함하는 본체;
    중공부가 형성되는 중공형 하우징과, 상기 하우징의 일측에 형성되어 상기 유입되는 공기를 상기 하우징의 수평방향으로 분출하는 노즐을 포함하고, 상기 본체에 연결된 환형 헤드부;
    상기 발열부 및 상기 송풍팬에 전원을 공급하기 위하여 상기 본체에 설치된 전원 공급부; 및
    상기 전원 공급부를 제어하여, 상기 발열층의 발열정도를 제어하는 제어부를 포함하는, 헤어 드라이기.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 헤드부의 내측면이 볼록하게 형성되는, 헤어 드라이기.
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