WO2011132739A1 - 電子レンジ用加熱容器 - Google Patents
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- B65D2581/3486—Dielectric characteristics of microwave reactive packaging
- B65D2581/3494—Microwave susceptor
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- B65D2581/3498—Microwave susceptor attached to the base surface
Definitions
- the present invention relates to a heating container for a microwave oven, and more particularly, to a heating container for a microwave oven used when cooking ingredients using a microwave oven.
- microwave ovens irradiate the entire food with microwaves generated from the magnetron, causing the water molecules contained in the food to vibrate and resonate, and heat is generated by vibration friction between the water molecules. More heated.
- microwave ovens by simply heating the food using a microwave oven, it is not possible to give the food the fragrance, scorch, and crispyness (so-called crispyness) caused by baking or scorching.
- microwave heating container having a flange portion, a side wall portion, and a bottom portion formed by press-molding a blank plate made of a laminate of a base material layer, a conductive material layer, an adhesive layer, and a paper layer.
- a microwave heating container having a flange portion, a side wall portion, and a bottom portion formed by press-molding a blank plate made of a laminate of a base material layer, a conductive material layer, an adhesive layer, and a paper layer.
- the structure for a microwave oven has a rectangular planar shape with rounded corners, and includes a container and a microwave interactive web attached to the container, and the outer web is a microwave interactive material. What consists of several pleats is disclosed (for example, refer patent document 4).
- heating by a microwave oven is significantly different from external heating such as conventional baking or scorching, and internal heating that oscillates and heats water molecules in the food by irradiating microwaves. Therefore, as in the heating container described in Patent Document 1 described above, if the food is contained in a heating container that does not block the microwave, the food is directly exposed to the microwave and the heating time becomes longer. As a result, the food is exposed to a significant amount of microwaves. Then, more water than necessary is released from the food, and the food becomes overheated. As a result, the food becomes hard due to lack of water content, and the quality of the food after cooking, such as the taste, texture, and flavor. There is a problem of falling.
- non-solid / semi-solid foods such as eggs, breads, and doughs for hot cakes are heated excessively by microwave irradiation, Since the water content is reduced and hardened more than necessary, the texture becomes crisp and unfinished and the appearance and texture of the cooked food is impaired.
- seasonings such as meat sauce, white sauce, pizza sauce, etc. are heated excessively by microwave irradiation, moisture will evaporate excessively and dry, resulting in a crisp texture and a decrease in overall volume. Or the like, the taste and appearance of the cooked food will also be impaired.
- “Different food ingredients” as used herein means food ingredients with different fire paths.
- foods with different streets of fire are cooked in conventional cooking containers for microwave ovens, foods with good streets are overheated, while foods with poor streets are underheated. For this reason, a container in which a difference in the degree of heating (appropriate heating unevenness) occurs depending on the position in one container is required.
- the microwave heating container disclosed in Patent Document 2 has a structure in which the planar shape of the bottom is circular as shown in FIG. 1 and is heated uniformly from the bottom and the outer periphery. Therefore, it is difficult to realize moderate heating unevenness.
- the microwave oven heating container disclosed in Patent Document 3 has a rectangular shape with rounded corners in the planar shape of the bottom (see FIG. 4).
- the shape is not originally intended for heating unevenness, and as apparent from the claims, the side wall portion of the container has a structure that does not generate heat, and thus heating unevenness cannot be generated.
- a flange is formed on the periphery of the upper end of the container, it is not suitable for a manufacturing process in which a large number of containers are formed at a time.
- the side wall portion of the container is formed in a substantially flat shape, so that the amount of microwave passing into the container can be reduced. It is not a structure that can be controlled (suppressed). For this reason, there is a possibility that a large amount of microwaves may be irradiated to the food, and there is an inconvenience that moisture of the food is excessively lost.
- the present invention has been made paying attention to the above-mentioned problems, and in terms of taste, texture, flavor, etc., compared to the case of cooking without using a microwave oven such as a conventional frying pan or oven. It aims at providing the heating container for microwave ovens which can cook a foodstuff so that there may be no inferiority.
- the microwave heating container is a microwave heating container including a bottom part and a side wall part rising from a peripheral edge of the bottom part, and the bottom part and the side wall part are in contact with food.
- a conductive material layer that generates heat when irradiated with microwaves is provided on the side surface, and the bottom portion has a shape in which a substantially straight line and a curve are connected to each other in a plan view and has a longitudinal direction
- a cross-sectional wave shape in which a plurality of crests and troughs are alternately repeated along the circumferential direction is formed in at least a curved portion of the side wall.
- the bottom portion is formed in a bowl shape composed of two straight lines and two semicircles connecting both ends of these straight lines, or formed into a shape with rounded corners of a polygon.
- the straight line defining the planar shape of the bottom is not limited to a straight line in a strict sense, but includes a line that forms an elliptical shape or an oval shape by being connected to a curved line. .
- the microwave heating container configured as described above and heated in the microwave
- the microwave emitted from the microwave is applied to the food and the heating container.
- the foodstuff is heated from inside by microwave irradiation, and the conductive material layers provided on the bottom and side walls of the heating container receive heat from the microwave to generate heat and become high temperature. It is also heated from below and from the sides by heat conduction from the material layer.
- the conductive material layer directly heats the surface of the food material in contact with the conductive material layer, the food material is burnt or burnt as desired.
- the microwaves that reach the side wall part are reflected when they hit a conductive material such as metal, so that the microwaves enter the heating container (foodstuffs) Irradiation) can be suppressed.
- the bottom part of a heating container is a shape which has a longitudinal direction, the grade of a heating changes with the position in a heating container. Specifically, in both end regions in the longitudinal direction, heating is performed from three side walls in addition to the bottom.
- the heating is from the bottom and the two side walls, the amount of heating can be suppressed as compared with the both end regions. For this reason, while arranging foods that are difficult to pass fire in the both end regions of the heating container, and arranging foods that are easy to pass fire in the central region, it is possible to properly cook different foods as the fire passes at one time. it can.
- At least a curved portion of the side wall portion is formed in a cross-sectional wave shape in which a plurality of peaks and valleys are alternately repeated along the circumferential direction. For this reason, compared with the case where the side wall portion is formed smoothly, the surface area of the conductive material layer in the curved portion is increased and the suppression effect is also increased, so the amount of microwaves irradiated to the food is reduced. . In addition, since the surface area of the said side wall part does not become large when the peak part and the trough part are not formed in the side wall part in the straight part, the heat generation in this part is suppressed, so Heating at the center is also suppressed. Thereby, it becomes possible to realize a more appropriate heating unevenness.
- the conductive material layer is provided on the side wall portion, and at least the side wall portion in the curved portion is formed in a cross-sectional wave shape, thereby directly acting on the food.
- the amount of microwaves that is, the food can be cooked in a state in which the internal heating of the food by microwave irradiation is suppressed, so that the suppression effect can reduce the amount of moisture transpiration inside the food, and as a result
- the food material after cooking is provided with a fluffy and soft texture, so that a state close to heating by a conventional frying pan or oven can be realized.
- the surface of the side wall portion at least in the curved portion is formed in an uneven shape by a plurality of peaks and valleys, the surface area of the side wall portion of the portion increases, so that the conductive material layer is heated during heating. Because the heat transfer area due to increases, the heating power to the food increases.
- the side wall (conductive material layer) has a large surface area, so that the generated heat is efficiently dissipated and the temperature quickly decreases. Therefore, after cooking, it is possible to carry the heating container by picking the side wall by hand in a relatively short time without worrying about burns.
- the strength of the heating container is improved, so that the shape retention is excellent, and the foodstuff (particularly, the fluid having no solidity) The foodstuff can be held stably and reliably when the foodstuff having the property is accommodated.
- the bottom part and the side wall part are a heat resistant film layer that protects the conductive substance layer and the conductive substance layer on at least one surface of a flat sheet material made of paper.
- a heat resistant film layer that protects the conductive substance layer and the conductive substance layer on at least one surface of a flat sheet material made of paper.
- the bottom portion and the side wall portion are integrally formed by molding a single heat generating sheet composed of a sheet material, a conductive substance layer, and a heat resistant film layer. It can be produced at a low cost by a reduced and simple method.
- the sheet material is made of thin paper having a basis weight of 20 g / m 2 to 120 g / m 2 . According to this embodiment, since the sheet material is composed of thin paper, the heat transmitted from the conductive material layer is not accumulated after cooking and is effectively dissipated to the outside air. An early decrease in the temperature of the side wall portion can be promoted.
- the pitch of the crests that circulate is 4/10 cm to 20/10 cm.
- the height ratio of the side wall portion to the outer peripheral length of the bottom portion is formed to be 1/60 to 3/4.
- the heating container further includes a removable lid that closes the upper surface opening of the heating container.
- the lid includes a lid body portion that covers the food material and a hanging wall portion that hangs down from a peripheral edge of the lid body portion.
- the lid body portion and the hanging wall portion have microwaves on a surface facing the food material.
- a conductive material layer that generates heat upon irradiation is provided, and the drooping wall portion is formed in a cross-sectional wave shape in which a plurality of peaks and valleys are alternately repeated along the circumferential direction over the entire circumference. Has been.
- the microwave irradiated from above the food is reflected by the conductive material layer of the lid, and thus the intrusion into the heating container is suppressed.
- the conductive material layer provided on the lid generates heat and becomes high temperature by irradiation with microwaves, the food material is heated not only from below and from the sides but also from above. As a result, the food is heated not by internal heating by microwave irradiation but by external heating by heat conduction from the conductive material layer, so that it is possible to realize a state closer to heating by a conventional frying pan or oven. it can.
- the present invention is a microwave oven heating container assembly comprising the microwave oven heating container and an auxiliary container that accommodates the microwave oven heating container 1 and maintains its shape. It has characteristics. With such a configuration, for example, when a highly fluid food is put in the heating container, the heating container alone may have insufficient rigidity and the side wall portion may fall. At this time, since the auxiliary container accommodates the heating container inside and maintains the shape of the heating container, the deformation of the side wall portion can be suppressed. As a result, even a highly fluid food can be cooked while maintaining the shape of the heating container.
- the ingredients are not inferior in terms of taste, texture, flavor, etc. Can be cooked.
- FIG. 1 It is a perspective view which shows the external appearance of the heating container for microwave ovens which concerns on one Embodiment of this invention. It is a top view of the heating container for microwave ovens disclosed in FIG. It is a side view of the heating container for microwave ovens disclosed in FIG. It is sectional drawing which shows the laminated constitution of the heat generating sheet used for the heating container for microwave ovens disclosed in FIG. It is explanatory drawing which shows arrangement
- FIG. 10A is a plan view
- FIG. 10B is a side view
- FIG. 10C is a front view, illustrating a microwave oven according to a third embodiment of the present invention. .
- FIGS. 1 to 3 show the appearance of a microwave heating container 1 (hereinafter simply referred to as “heating container 1”) according to an embodiment of the present invention.
- This heating container 1 is for storing food in the container and cooking the food in a microwave oven (not shown), and can be disposable after cooking the food. ing.
- the illustrated heating container 1 has a tray shape with an open upper surface, and includes a bottom portion 2 capable of supporting foodstuffs and a side wall portion 3 rising from the periphery of the bottom portion 2.
- the bottom portion 2 is formed in a substantially bowl shape having a longitudinal direction in which a substantially straight line and a curved line are connected to each other in plan view, thereby making the contour shape of the heating container 1 smooth without a corner portion.
- the microwave emitted from the magnetron (not shown) of the microwave oven has a characteristic that the microwave is concentrated in the corner when the container has a corner shape, and the corner is preferential. It becomes easy to be irradiated.
- the problem of the concentration of microwaves at the corners is avoided by forming the bottom 2 in a bowl shape.
- the bowl shape is formed by connecting the linear part 2a and the arcuate (semicircle) part 2b as a curve to each other, and from each point of the arcuate part 2b to the center Ca of the heating container 1.
- the distance Lb is equal to or longer than the distance La from each point of the linear portion 2a to the center Ca of the heating container 1. For this reason, when it sees in the whole bottom part of the heating container 1, a difference will arise in the grade of the heating from the side wall part 3.
- the heating is performed in such a manner as to be surrounded by the arc-shaped side wall 3.
- the region of the center Ca of the heating container 1 heating is performed from the side wall 3 of the bottom 2 and the two linear portions 2a, but since it is far from the arc-shaped portion 2b, the region of the center Cb of the arc In comparison, the degree of heating is low. From the above, in the bowl-shaped heating container 1, a high heating effect is obtained in both end regions in the longitudinal direction of the heating container 1, and conversely, the heating effect is reduced in the central region, thereby realizing so-called heating unevenness. be able to.
- the straight line forming a part of the planar shape of the bottom is not limited to a straight line in a strict sense, but includes a line that can be almost identified with the straight line.
- the planar shape of the bottom is not strictly limited to the above-described saddle shape (combination of a straight line and a curve), but is a combination of a line and a curve that can be identified as almost a straight line.
- an elliptical shape or other oval shapes may be used.
- the side wall portion 3 is formed integrally with the bottom portion 2 and forms a peripheral wall having a predetermined height that surrounds the bottom portion 2.
- non-solid / semi-solid foods such as eggs and foodstuffs that obtain fluidity by heating such as cheese and butter are contained in the heating container 1 However, the food is prevented from spilling from the heating container 1.
- the side wall 3 has a plurality of crests 30 protruding radially outward from the upper end to the lower end and a plurality of troughs 31 recessed radially inward in the circumferential direction of the side wall 3 over the entire circumference of the side wall 3.
- the crest 30b and the trough 31b in the arc-shaped portion 2b are formed so as to be wider toward the upper side, and the side wall 3 is formed in a wave shape in its transverse section (horizontal section).
- the crest 30a and the trough 31a in the linear portion 2a are formed substantially in parallel from the bottom toward the upper end.
- the side wall 3 is provided with a plurality of the crests 30a and 30b and the troughs 31a and 31b, and the surface thereof is uneven, so that the surface area is larger than the case where the surface is smooth. ing.
- the heat transfer area of the side wall portion 3 that generates heat by microwave irradiation and heats the food from the side by heat conduction increases, the heating power to the food is increased. Further, after heating, the side wall 3 has a large surface area, so that the generated heat is efficiently dissipated and the temperature is lowered relatively quickly.
- the plurality of peak portions 30a, 30b and valley portions 31a, 31b reinforce the side wall portion 3, the strength of the heating container 1 is improved, so that the shape retention is excellent, and the foodstuff (particularly, the flow When the foodstuff having the property is accommodated, the foodstuff can be held in a stable state.
- the pitch of the crests 30a and 30b that circulate is preferably in the range of 4/10 cm to 20/10 cm, and 8/10 cm to 17 / 10 cm is more preferable. This is because if the pitch is less than 4/10 cm, the surface area of the side wall 3 is not so different from that when the surface of the side wall 3 is flat, so that the heating power to the food does not increase so much and the side wall 3 is not sufficiently reinforced. .
- the height difference h between the peaks 30a, 30b and the valleys 31a, 31b is preferably in the range of 3 mm to 10 mm. If the height difference h is less than 3 mm, the surface unevenness is too small, and the surface area is not much different from the case where the surface of the side wall 3 is flat, so that the heating power to the food does not increase so much. This is because the reinforcement is not sufficient. On the other hand, if the height difference h exceeds 10 mm, the unevenness of the surface becomes too large, which is not practical.
- the pitches of the crests 30a, 30b and the troughs 31a, 31b are changed between the linear part 2a and the arcuate part 2b. That is, the pitch of the linear portion 2a is larger than the pitch of the arc-shaped portion 2b. This is because the heat generation at the side wall portion 3 is increased by increasing the surface area of the arc-shaped portion 2b, and as a result, the heating power for the foodstuff is improved.
- the area of the side wall portion 3 of the arc-shaped portion 2b is large, microwaves irradiated from the outside are blocked to some extent by the side wall portion 3, and the amount of direct irradiation to the food can be reduced. This helps to prevent excessive loss of moisture from the food.
- the bottom portion 2 and the side wall portion 3 are provided with a conductive material layer 4 that generates heat upon irradiation with microwaves on the surface in contact with the foodstuff.
- the conductive material layer 4 generates heat when heated by a microwave oven and becomes a high temperature (about 170 ° C. to 250 ° C.), thereby heating the food from below and from the sides by heat conduction. It is provided for cooking the food by heating the surface of the food that comes into contact with it, such as by burning or baking.
- the conductive material layer 4 is formed of a metal thin film such as aluminum, nickel, stainless steel, gold, silver, platinum, or zinc.
- the conductive material layer 4 changes to an eddy current. Since the conductive material layer 4 has electric resistance, Joule heat is generated by the flow of eddy current, and the conductive material layer 4 generates heat.
- the size of the heating container 1 (the length of the linear portion of the bottom portion 2 and the diameter d of the arc-shaped portion) is not particularly limited, and may be set to various sizes depending on the application. it can.
- the length of the bowl shape in the longitudinal direction is about 3 to 5 cm.
- the length of the bowl shape in the longitudinal direction should be about 5 to 25 cm preferable.
- the heating container 1 is too small to be cooked, while the length of the bottom part 2 in the longitudinal direction is too long (for example, If it exceeds 25 cm), there is a possibility that the shape retention of the heating container 1 is lowered and it is likely to be deformed.
- the ratio of the dimension in the longitudinal direction to the dimension in the direction perpendicular thereto is more preferably in the range of 4: 1 to 3: 2 from the viewpoint of realizing appropriate heating unevenness.
- the depth of the heating container 1, that is, the height H of the side wall 3 is not particularly limited, and can be set to various sizes depending on the application, but is preferably 1 cm or more. If the height H is less than 1 cm, the ingredients contained in the heating container 1 (particularly, the ingredients having fluidity) are spilled and difficult to cook, and the side wall 3 has a low height H, which will be described later. As described above, the side wall portion 3 hardly exhibits a blocking effect for preventing microwaves from entering the heating container 1, and the amount of microwaves irradiated to the food material cannot be suppressed. On the other hand, the higher the height H is, the more preferable it is because the microwave blocking effect by the side wall portion 3 is exhibited.
- the ratio of (height H of the side wall 3) is preferably in the range of 1: 100 to 3:10.
- the bottom portion 2 and the side wall portion 3 are electrically connected to at least one surface of a flat sheet material 5 made of paper via an adhesive layer (adhesive layer) 6 as shown in FIG.
- the heat-generating sheet 8 formed by laminating the conductive material layer 4 and the heat-resistant film layer 7 protecting the conductive material layer 4 is integrally formed by molding the sheet material 5 as the outermost surface.
- the heat generating sheet 8 having a predetermined size cut into a bowl shape is folded along the fold line 10 (shown in FIG. 1) so that the side wall portion 3 is folded up so that the sheet material 5 becomes the outermost surface.
- the folds 11 and 12 (shown in FIG. 1) of the outer fold and the inner fold are alternately and repeatedly performed over the entire circumference of the side wall 3.
- a press machine or the like can be used.
- the heat-resistant film layer 7 of the heat generating sheet 8 is not particularly limited as long as it is a film that is heat-resistant to heat generated by the conductive material layer 4, but has a metal thin film deposition processability.
- a polyethylene terephthalate film (PET) having a thickness of 9 ⁇ m to 50 ⁇ m is suitable.
- the conductive material layer 4 is formed by vapor-depositing a metal thin film such as aluminum, nickel, stainless steel, gold, silver, platinum, or zinc on the heat-resistant film layer 7. It is preferable to form the thin film, and the thickness of the thin film is preferably in the range of 50 to 150 ⁇ .
- a known vapor deposition method such as a vacuum deposition method or a sputtering method can be used.
- the material and thickness of the paper constituting the sheet material 5 are not particularly limited, but it is preferable to use thin paper having a paper thickness of about 20 g / m 2 to 120 g / m 2 .
- thin paper having a paper thickness of about 20 g / m 2 to 120 g / m 2 .
- the heat transmitted from the conductive material layer 4 is effectively radiated to the outside air without being accumulated after the cooking by the microwave oven is completed.
- the early decrease in temperature of part 3) can be promoted.
- the heat generating sheet 8 having the above-described configuration for example, Susceptor (registered trademark) manufactured by Toppan Printing Co., Ltd. is commercially available.
- the heating container 1 is manufactured by forming the heat generating sheet 8 formed by laminating the adhesive layer 6, the conductive material layer 4, and the heat resistant film layer 7 on one side of the sheet material 5.
- the present invention is not limited to this.
- the conductive material layer 4 such as an aluminum thin film is deposited on the separately prepared heat-resistant film layer 7 by vapor deposition.
- the heating container 1 may be manufactured by cutting a heat generation sheet (not shown) having a formed configuration into a predetermined shape and attaching the sheet to the bottom surface or side surface of the container by adhesion or the like.
- the heating container 1 according to the present embodiment is formed using thin paper, a large number of heating containers 1 are manufactured in a small number of steps by cutting and pressing in a state where a large number of heating sheets 8 are stacked. Is possible. This is an advantage obtained due to the simple shape of the heating container 1 including the bottom portion 2 and the side wall portion 3.
- FIG. 5 various ingredients constituting a desired dish are placed on the bottom 2 of the heating container 1.
- an egg is placed on the central portion of the heating container 1, and three pieces of raw broccoli and two pieces of thick cut bacon are placed on both end regions in the longitudinal direction.
- a tablespoon of water is added to make the ingredients plump.
- the dimensions of the heating container 1 shown in FIG. 5 are such that the length in the longitudinal direction of the bottom 2 of the heating container 1 is about 16 cm, the width is about 8 cm, and the height H (shown in FIG. 3) of the side wall part 3. It is about 3.5 cm. Further, the height difference h (shown in FIG. 2) of the crest 30b and the trough 31b of the arc-shaped portion 2b is set to 4 mm.
- the heating container 1 containing the ingredients is placed in the microwave oven and heated by the microwave oven for a predetermined time.
- heating was performed in a microwave oven at 600 W for about 2 minutes and 30 seconds.
- the microwaves emitted from the microwave oven are irradiated to the foodstuff and the heating container 1.
- the food is heated from inside by microwave irradiation, and the conductive material layer 4 provided on the bottom portion 2 and the side wall portion 3 of the heating container 1 is irradiated with microwaves to generate heat and become high temperature.
- the heat conduction from the conductive material layer 4 also heats from below and from the side.
- the conductive material layer 4 directly heats the surface of the food material in contact therewith, so that the food material is burnt or burnt as desired.
- the microwaves irradiated to the heating container 1 from the microwave oven are reflected, and the intrusion into the heating container 1 (irradiation of food) is blocked. .
- the surface of the side wall part 3 (conductive material layer 4) is formed in an uneven shape by a plurality of peaks 30 and valleys 31. Since the microwave is reflected on the surface of the side wall 3 (conductive material layer 4) and diffuses in all directions, compared to the case where the side wall 3 is formed smoothly, the microwave irradiated to the foodstuff The amount decreases.
- the conductive substance layer 4 is provided in the side wall part 3, and the side wall part 3 is formed in the cross-sectional wave shape, it acts directly on foodstuffs.
- the amount of microwaves that is, the food can be cooked in a state in which the internal heating of the food by microwave irradiation is suppressed, so that the suppression effect can reduce the amount of moisture transpiration inside the food, and as a result
- the food material after cooking is given a soft and soft texture.
- FIG. 6 uses the same heating container as described above, 1 ⁇ 2 pieces of onions are placed in the center, and 1 ⁇ 2 pieces of raw potatoes and appropriate amounts of pumpkin are placed on both end regions in the longitudinal direction.
- a tablespoon of water is also added to finish the food in the same way as above. This was heated in a microwave oven at 600 W for about 4 minutes.
- potatoes and pumpkins that are difficult to pass through can be cooked plumply, while onions that are easy to pass through can be cooked with moderate hardness.
- the heating container 1 of this embodiment it is possible to realize a state close to heating by a conventional frying pan or oven.
- the heating container 1 of this embodiment since the side wall part 3 is uneven
- the heating container 1 has an open top surface, and microwaves can be applied to the food from the top surface.
- microwaves can be applied to the food from the top surface.
- FIG. You may comprise so that the lid
- the lid 9 in the illustrated example has an open bottom surface, and includes a substantially bowl-shaped lid body portion 90 that covers the food, and a hanging wall portion 91 that hangs down from the periphery of the lid body portion 90.
- the lid 90 and the hanging wall 91 are provided with the conductive material layer 4 that generates heat upon irradiation with microwaves on the surface facing the food.
- the illustrated hanging wall portion 91 of the lid 9 has a planar shape, but may be formed with a crest and a trough as formed in the heating container 1. This is because the amount of microwaves irradiated to the food can be controlled by doing so.
- the lid 9 is also formed by using a press machine or the like to form a single heat generating sheet 8 formed by laminating the adhesive layer 6, the conductive material layer 4, and the heat resistant film layer 7 on one side of the sheet material 5.
- the size of the lid 9 is set to be approximately the same as or slightly larger than the size of the heating container 1.
- the microwave irradiated from above the food is reflected by the conductive material layer 4 of the lid 9, so that the heating container 1 enters the heating container 1. Intrusion is suppressed. Therefore, it is possible to substantially block the microwave irradiation to the food material. And since the electroconductive substance layer 4 provided in the cover body part 90 and the drooping wall part 91 of the cover 9 generates heat and becomes high temperature by the irradiation of the microwave, the food material can be transferred only from the lower side and the side. Without being heated, it is also heated from above.
- the food is heated not by internal heating by microwave irradiation but by external heating by heat conduction from the conductive material layer 4, the amount of transpiration of moisture inside the food can be reduced, and more conventional It is possible to realize a state close to heating by a frying pan or an oven.
- FIG. 8 is a view showing the heating container 1 and the auxiliary container 21 according to the embodiment.
- the auxiliary container 21 has a schematic shape corresponding to the heating container 1, its size is slightly larger than that of the heating container 1. For this reason, the heating container 1 can be accommodated and held therein.
- the role of the auxiliary container 21 is to maintain the shape of the heating container 1. Because the heating container 1 itself is basically formed of thin paper as described above, the side wall 3 may fall down when a highly fluid food is put in the heating container 1. Conceivable. This is inconvenient for cooking using highly fluid ingredients. For this reason, the heating container 1 is accommodated in the auxiliary container 21, and the deformation of the heating container 1 is prevented by the rigidity of the auxiliary container 21.
- the auxiliary container 21 can be formed of thick paper, heat-resistant plastic or the like as long as it is a material that allows microwaves to pass through.
- the specific shape of the auxiliary container 21 is not particularly limited as long as it corresponds to the shape of the heating container 1 to some extent, and the crests 30a and 30b and the troughs 31a, Irregularities corresponding to 31b may be provided on the side surface, or the side surface may be formed by a simple plane.
- the basic configuration of the heating container 41 according to this embodiment is the same as that of the first embodiment.
- the heating container 41 of the present embodiment is different in that a crest and a trough are not formed on the side wall 43a of the linear portion 2a.
- the surface area of the side wall 43a does not increase, and thus heat generation in this portion is suppressed.
- the heating of the center part of the heating container 41 is also suppressed. Thereby, it becomes possible to realize a more appropriate heating unevenness.
- the heating container 51 according to the present embodiment is different from the first embodiment in that the planar shape of the bottom 52 is a rectangle with rounded corners. Specifically, the length of the long side (longitudinal direction) of the bottom 52 is about 12 cm, and the length of the short side is about 6.5 cm. Further, the height of the side wall 53 is about 4.5 cm. Moreover, each corner
- the heating container 51 formed in this way appropriate heating unevenness can be generated as in the first embodiment. That is, the food in the central region of the heating container 51 is heated from the bottom 52 and the two side walls 53, whereas the food in the both end regions in the longitudinal direction is heated from the bottom 52 and the three side walls 53. Is done. For this reason, overheating to the foodstuff of a center area
- the heating container 51 of the present embodiment can suppress the concentration of microwaves because the corners are rounded, and problems such as excessive charring that occur in a heating container whose corners are not rounded. Does not occur.
- the radius of curvature when rounding the corner is not limited to 2 cm, but can be selected within a range of about 1 cm to 3 cm.
- the present invention is not limited to arcs, and an arbitrary curve that does not cause corners can be selected.
- the bottom 52 is substantially rectangular, but may be a pentagon or other polygons. Note that the heating container 51 according to this embodiment may also be configured not to form peaks and valleys on the side wall at the position corresponding to the linear portion, as in the second embodiment.
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Abstract
【課題】従来のフライパンやオーブンなどの電子レンジを使わずに加熱調理した場合と比較しても、味、食感、風味などの観点において遜色の無いよう食材を加熱調理することができ、また、火の通りが異なる食材を同時に調理できる電子レンジ用加熱容器を提供すること。 【解決手段】底部2と、前記底部2の周縁から立ち上がる側壁部3とを備える電子レンジ用加熱容器1であって、底部2および側壁部3には、食材と接触する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層4が設けられており、底部2は、平面視において略直線と曲線とを相互に接続した長手方向を有する形状により形成されている。
Description
本発明は、電子レンジ用加熱容器に係り、特に、電子レンジを利用して食材を加熱調理する際に用いる電子レンジ用加熱容器に関する。
近年、電子レンジの普及に伴い、その利便性から電子レンジを用いて食材を加熱調理することが広く行われている。電子レンジは、マグネトロンから発生するマイクロ波を食材全体に照射することで、食材に含まれている水分子に振動を与えて共振させ、水分子同士の振動摩擦によって発生する熱により、食材を内部より加熱するものである。ただ、電子レンジを用いて食材を単に加熱するだけでは、例えば、焼いたり焦がしたりすることによって生ずる香ばしさや焦げ目、サクサク感(いわゆるクリスピー性)を食材に与えることができない。
そこで、紙などでできたトレー状の容器本体の底部上面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する発熱シートを貼着した加熱容器内に食材を収容して、電子レンジにて加熱する方法が従来から広く行われている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の加熱容器では、マイクロ波の照射により発熱シートが発熱し、この熱によって、食材の発熱シートと接触する面に焦げ目やクリスピーな食感などを付与した状態で、食材を加熱することが可能となっている。
また、放電を生じないような処理が施されたアルミニウム材料を用い、これを円形に成形加工することによって電子レンジ加熱容器を製造する技術も開示されている(例えば、特許文献2参照。)。
また、基材層、導電性物質層、接着剤層および紙層との積層体からなるブランク板をプレス成形して、フランジ部、側壁部および底部を有する電子レンジ加熱用容器も開示されている(例えば、特許文献3参照。)。
更に、角が丸められた長方形の平面形状を有する電子レンジ用の構成体であって、容器と、この容器に装着されたマイクロ波相互作用ウェブとを含み、外ウェブがマイクロ波相互作用材料と複数のプリーツからなるものが開示されている(例えば、特許文献4参照。)。
しかしながら、電子レンジによる加熱は、上記したように、従来の焼いたり焦がしたりするといった外部からの加熱とは大きく異なり、マイクロ波を照射することによって食材中の水分子を振動させて加熱する内部加熱であることから、上記した特許文献1に記載の加熱容器のように、食材がマイクロ波を遮断しない加熱容器内に収容されていると、食材はマイクロ波に直接晒され、加熱時間が長くなるにしたがい、食材には相当量のマイクロ波が浴びせられることになる。そうすると、食材から必要以上の水分が放出されるので、食材は過加熱の状態となり、その結果、含水量の不足により硬くなって、加熱調理後の食材の味、食感、風味などの質が落ちるといった問題がある。
特に、例えば、卵やパン・ホットケーキ用の生地などの固形性を有さない非固形状・半固形状の食材(流動性を有する食材)がマイクロ波照射により過度に加熱されると、食材の水分が必要以上に減少して硬くなるので、パサパサとした食感となってふっくら仕上がらず、加熱調理後の料理の見た目や食感が損なわれてしまう。また、ミートソースやホワイトソース、ピザソースなどの調味料がマイクロ波照射により過度に加熱されると、水分が過剰に蒸散して乾ききるために、スカスカした質感になったり、全体のボリューム感が低下したりするなどして、これまた加熱調理後の料理の味や見た目が損なわれてしまう。
また、チーズやバターなどの加熱により流動性を得る食材がマイクロ波照射により過度に加熱されると、同様にチーズやバターなどから多くの水分が蒸散して乾燥してしまうため、加熱調理後のチーズの糸引き性(とろりとした食感)やバターの香味が悪くなってしまう。
このように、電子レンジによるマイクロ波照射により食材を加熱調理する場合には、簡単に食材を加熱調理できるものの、オーブンやフライパンなどの外部より加熱する調理器具と比べると、マイクロ波の性質により食材の内部の水分が過度に蒸散してしまう結果、加熱調理後の食材の仕上がりの面で劣り、食指を誘うという意味において改善の余地がある。
また、電子レンジを用いた調理における応用範囲の拡大に伴い、異なる食材を一度に調理したいという要望が高まってきている。ここに言う「異なる食材」とは、具体的には火の通りが異なる食材を意味している。火の通りが異なる食材を従来の電子レンジ用調理容器で調理した場合には、火の通りが良い食材に対して過加熱となり、一方火の通りが悪い食材に対しては加熱不足となる。このため、一つの容器内で位置によって加熱の程度に差(適度な加熱ムラ)が生じるような容器が求められる。
上記のようなニーズに対して、特許文献2に開示された電子レンジ加熱容器は、図1に示すように底部の平面形状が円形であり、底部および外周部から均等に加熱される構造であるため、適度な加熱ムラを実現することは困難である。
また、特許文献3に開示された電子レンジ加熱用容器は、底部の平面形状が角を丸めた長方形となっている(図4参照。)。しかし、本来的に加熱ムラを目的とした形状ではなく、また、請求項の記載からも明らかなように容器の側壁部は発熱しない構造となっているため、加熱ムラを生じさせることはできない。加えて、容器の上端部周縁にはフランジを形成するため、多数の容器を一度に成形するような製造工程には不向きである。
更に、特許文献4に開示された容器では、特許文献3と同様にフランジを有することに加え、容器の側壁部は略平面状に成形されているため、容器内部へのマイクロ波の通過量を制御(抑制)できるような構造にはなっていない。このため、食材に対して大量のマイクロ波が照射されてしまう可能性があり、食材の水分が過度に失われてしまうという不都合がある。
本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、従来のフライパンやオーブンなどの電子レンジを使わずに加熱調理した場合と比較しても、味、食感、風味などの観点において遜色の無いよう食材を加熱調理することができる電子レンジ用加熱容器を提供することを目的とする。
また、火の通りの異なる食材を一度の調理で適切に調理することができる、電子レンジ用加熱容器を提供することを目的とする。
上記した目的に鑑み、本発明による電子レンジ用加熱容器は、底部と前記底部の周縁から立ち上がる側壁部とを備える電子レンジ用加熱容器であって、前記底部および側壁部には、食材と接触する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層が設けられており、前記底部は、平面視において略直線と曲線とを相互に接続した形状であって長手方向を有する形状により形成されており、前記側壁部のうち少なくとも曲線の部分に、周方向に沿って複数の山部と谷部とが交互に繰り返す横断面波形状が形成されていることを特徴としている。また、前記底部は、2つの直線とこれらの直線の両端を結ぶ2つの半円からなる俵形状に形成され、あるいは、多角形の角を丸めた形状に形成されている。なお、底部の平面形状を定義する直線は、厳密な意味での直線に限定されるものではなく、曲線と接続されることで楕円形状や長円形状を形成するような線も含む趣旨である。
上記した構成の電子レンジ用加熱容器内に食材を収容して電子レンジにて加熱すると、電子レンジから放出されるマイクロ波は食材および加熱容器に照射される。これにより、食材は、マイクロ波照射によりその内部から加熱されるとともに、加熱容器の底部および側壁部に設けられた導電性物質層がマイクロ波の照射を受けて発熱し高温になる結果、導電性物質層からの熱伝導によって下方および側方からも加熱される。このとき、導電性物質層は、これに接触する食材の表面を直に加熱するので、望みに応じて食材には焼き目や焦げ目が付けられる。
ここで、電子レンジから加熱容器に照射されたマイクロ波のうち、側壁部に到達したマイクロ波は、金属などの導電性物質に当ると反射するので、マイクロ波の加熱容器内への侵入(食材への照射)を抑制することができる。また、加熱容器の底部は長手方向を有する形状であるため、加熱容器内の位置によって加熱の程度が異なる。具体的には、長手方向の両端領域では底部に加えて三方の側壁部から加熱される。一方、加熱容器の中心領域では底部および二方の側壁部からの加熱であるので、両端領域と比較すると加熱量が抑えられる。このため、加熱容器の両端領域に火の通りにくい食材を配置すると共に、中央領域に火の通り易い食材を配置することで、一度の調理で火の通りの異なる食材を適切に調理することができる。
また、前記側壁部のうち少なくとも曲線の部分には周方向に沿って複数の山部と谷部とが交互に繰り返す横断面波形状に形成されている。このため、側壁部が平滑に形成されている場合と比較すると、曲線の部分における導電性物質層の表面積が大きくなり、その抑制効果も高まるため、食材に照射されるマイクロ波の量が減少する。尚、直線の部分における側壁部に山部および谷部が形成されていない場合には、当該側壁部の表面積が大きくなることはないので、この部分での発熱が抑制されることで加熱容器の中央部の加熱も抑制される。これにより、さらに適度な加熱ムラを実現することが可能となる。
このように、本発明の加熱容器では、側壁部に導電性物質層が設けられているとともに、少なくとも曲線の部分における側壁部が横断面波形状に形成されていることで、食材に直接作用するマイクロ波の量、すなわち、マイクロ波照射による食材の内部加熱を抑制した状態で食材を加熱調理することができるので、その抑制効果により、食材内部の水分の蒸散量を減らすことができ、その結果、加熱調理後の食材は、ふっくらとした柔らかな食感が付与されるので、従来のフライパンやオーブンなどによる加熱に近い状態を実現することができる。
また、少なくとも曲線の部分における側壁部が複数の山部と谷部とにより表面が凸凹状に形成されていることで、当該部分の側壁部の表面積が大きくなるので、加熱時には、導電性物質層による伝熱面積が大きくなるため、食材への加熱力が高まる。一方、加熱後においては、側壁部(導電性物質層)は、広い表面積を有することから、発生した熱が効率的に放熱されて、その温度が早く低下する。よって、加熱調理後、比較的短時間で火傷などの心配なく側壁部を手で摘まんで加熱容器を持ち運びすることができる。
さらに言及すれば、複数の山部および谷部が側壁部を補強するため、加熱容器の強度が向上するので、保型性にも優れたものとなり、食材(特に、固形性を有さない流動性を有する食材)を収容する際に食材の保持を安定して確実に行うことができる。
本発明の好ましい実施態様の加熱容器においては、前記底部および側壁部は、紙からなる平坦なシート材の少なくとも一方の面に前記導電性物質層と前記導電性物質層を保護する耐熱性フィルム層とを積層して形成した1枚の発熱シートを成形することにより一体に形成されている。この実施態様によれば、前記底部および側壁部が、シート材と導電性物質層と耐熱性フィルム層とからなる1枚の発熱シートを成形することにより一体形成されるので、加熱容器を工程を減らした簡便な方法で、かつ、低価格で作製することができる。
本発明のさらに好ましい実施態様の加熱容器においては、前記シート材は、坪量が20g/m2~120g/m2の薄紙からなる。この実施態様によれば、シート材が薄紙により構成されていることから、加熱調理後、導電性物質層から伝達される熱がこもらず効果的に外気に放熱されるので、導電性物質層(側壁部)の温度の早期低下を促進することができる。
本発明のさらに好ましい実施態様の加熱容器においては、周回する前記山部のピッチは、4個/10cm~20個/10cmである。また、前記底部の外周長に対する前記側壁部の高さの比が、1/60~3/4となるように形成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様の加熱容器においては、加熱容器の上面開口を塞ぐ取外し可能な蓋をさらに備えている。前記蓋は、食材上に被さる蓋体部と、前記蓋体部の周縁から垂れ下がる垂下壁部とを備え、前記蓋体部および垂下壁部には、食材と対向する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層が設けられており、前記垂下壁部は、その全周にわたり周方向に沿って複数の山部と谷部とが交互に繰り返す横断面波形状に形成されている。
この実施態様によると、加熱容器の上面開口が蓋により覆われるので、食材の上方から照射されるマイクロ波は、蓋の導電性物質層により反射されるため、加熱容器内への侵入が抑制される。よって、食材へのマイクロ波の照射をほぼ完全に遮断することが可能になる。そして、蓋に設けられた導電性物質層がマイクロ波の照射により発熱して高温になるので、その熱伝導により食材は下方および側方からだけでなく、上方からも加熱されるようになる。その結果、食材はマイクロ波照射による内部加熱ではなく導電性物質層からの熱伝導による外部加熱により加熱されるようになるので、より従来のフライパンやオーブンなどによる加熱に近い状態を実現することができる。
更に、本発明は、電子レンジ用加熱容器組合体であって、上記電子レンジ用加熱容器と、この電子レンジ用加熱容器1を内部に収容してその形状を維持する補助容器とからなる、という特徴を有している。このような構成により、例えば流動性の高い食材を加熱容器に入れた場合には、加熱容器のみでは剛性が不足して側壁部が倒れてしまう可能性がある。このとき、補助容器は加熱容器を内部に収容して加熱容器の形状を維持するようになっているので、側壁部の変形を抑えることができる。その結果、流動性の高い食材であっても、加熱容器の形状を維持したまま調理することが可能となる。
本発明の電子レンジ用加熱容器によると、従来のフライパンやオーブンなどの電子レンジを使わずに加熱調理した場合と比較しても、味、食感、風味などの観点において遜色の無いよう食材を加熱調理することができる。
また、火の通りが異なる食材を一度に調理する場合でも、加熱容器内での配置を考慮することにより適度な加熱ムラを生じさせ、火の通りにくい食材を十分に加熱できると共に、火の通りやすい食材への過加熱を防止することがきる。
以下、本発明の実態の形態について添付図面を参照して説明する。図1~図3は、本発明の一実施形態である電子レンジ用加熱容器1(以下、単に「加熱容器1」という。)の外観を示している。この加熱容器1は、容器内に食材を収容して、食材を電子レンジ(図示せず)にて加熱調理するためのものであり、食材の加熱調理後は、使い捨てすることができるものとなっている。
図示例の加熱容器1は、上面が開口したトレー状をなしており、食材を支持可能な底部2と、底部2の周縁から立ち上がる側壁部3とを備えている。底部2は、平面視において略直線と曲線とを相互に接続した長手方向を有する略俵形状に形成されており、これにより、加熱容器1の輪郭形状を角部のない滑らかなものとしている。電子レンジのマグネトロン(図示せず)から発せられるマイクロ波は、容器の輪郭形状が角部のある角形状では、角部にマイクロ波が集中する特性を有しているので、角部が優先的に照射され易くなる。そのため、本実施形態では、底部2を俵形状とすることにより、角部へのマイクロ波の集中という問題点を回避している。その一方で俵形状は、直線状部分2aと曲線としての円弧(半円)状部分2bが相互に接続されて形成されており、円弧状部分2bの各点から加熱容器1の中心Caまでの距離Lbは、直線状部分2aの各点から加熱容器1の中心Caまでの距離Laに等しいかあるいはそれよりも長くなっている。このため、加熱容器1の底部全体で見た場合に、側壁部3からの加熱の程度に差が生じることとなる。具体的には、円弧の中心Cb付近では、底部2からの加熱に加えて円弧状の側壁部3からも囲まれるような態様で加熱がなされる。これに対し、加熱容器1の中心Caの領域では、底部2および2つの直線状部分2aの側壁部3からの加熱はなされるが、円弧状部分2bからは遠いため、円弧の中心Cbの領域と比較すると加熱の程度は低くなる。以上のことから、当該俵形状の加熱容器1においては、加熱容器1の長手方向の両端領域で高い加熱効果が得られ、逆に中心領域においては加熱効果が低くなり、いわゆる加熱ムラを実現することができる。
なお、底部の平面形状の一部を形成する直線は、厳密な意味での直線に限定されるものではなく、直線とほぼ同一視できるような線も含む趣旨である。このため、底部の平面形状は厳密な意味で上記した俵形状(直線と曲線との組みあわせ)に限定されるものではなく、ほぼ直線と同一視できるような線と曲線とを組み合わせたような、例えば楕円形状やその他の長円形状であってもよい。
側壁部3は、底部2に一体に形成されており、底部2を囲繞する所定の高さの周壁をなしている。これにより、卵などの固形性を有さない非固形状・半固形状の食材(流動性を有する食材)やチーズやバターなどの加熱により流動性を得る食材を加熱容器1内に収容した場合でも、食材が加熱容器1からこぼれないようになっている。
側壁部3には、その上端から下端にかけて径方向外側に突き出る複数の山部30と径方向内側に凹む複数の谷部31とが、側壁部3の全周にわたって、側壁部3の周方向に沿って交互に繰り返して設けられている。円弧状部分2bにおける山部30bおよび谷部31bは、上方ほど幅広になるように形成されていて、側壁部3は、その横断面(水平方向の断面)が波形状に形成されている。一方、直線状部分2aにおける山部30aおよび谷部31aは、底部から上端に向かって略平行に形成されている。
側壁部3は、上記した山部30a、30bおよび谷部31a,31bが複数設けられて、その表面が凸凹状になっているために、表面が平滑な場合と比較すると、その表面積が大きくなっている。その結果、後述するように、マイクロ波の照射により発熱して食材を熱伝導により側方から加熱する側壁部3の伝熱面積が大きくなるために、食材への加熱力が高まっている。さらに、加熱後においては、側壁部3は、広い表面積を有することから、発生した熱が効率良く放熱されて、その温度が比較的早く低下するようになっている。
加えて、複数の山部30a,30bおよび谷部31a,31bが側壁部3を補強するため、加熱容器1の強度が向上するので、保型性にも優れたものとなり、食材(特に、流動性を有する食材)を収容した場合に、食材を安定した状態で保持することが可能である。
周回する山部30a,30bのピッチ、すなわち、隣り合う2つの山部30a,30bの間隔は、4個/10cm~20個/10cmの範囲であることが好ましく、8個/10cm~17個/10cmがより好ましい。ピッチが4個/10cm未満であると、側壁部3の表面がフラットな場合と表面積があまり変わらないため、食材に対する加熱力があまり上がらず、また、側壁部3の補強が十分でないからである。
また、山部30a,30bおよび谷部31a,31bの高低差hは3mm~10mmの範囲であることが好ましい。高低差hが3mm未満であると、表面の凹凸が小さすぎて、側壁部3の表面がフラットな場合と表面積があまり変わらないため、食材に対する加熱力があまり上がらず、また、側壁部3の補強が十分でないからである。一方、高低差hが10mmを越えると、表面の凹凸が大きくなりすぎて、実用的ではないからである。
図1に示す実施形態においては、直線状部分2aと円弧状部分2bとで山部30a,30bおよび谷部31a,31bのピッチを変えている。すなわち、直線状部分2aのピッチの方が円弧状部分2bのピッチよりも大きくなっている。これは、円弧状部分2bの表面積を広くすることで側壁部3での発熱を増大させ、ひいては食材に対する加熱力を向上させるためである。これと同時に、円弧状部分2bの側壁部3の面積が広いため、外部から照射されるマイクロ波が側壁部3で或る程度遮断され、食材への直接の照射量を低減することができる。これは、食材から水分が過剰に失われてしまうのを抑制するのを助ける。
底部2および側壁部3には、食材と接触する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層4が設けられている。この導電性物質層4は、電子レンジによる加熱の際に発熱して高温(約170℃~250℃)になることで、熱伝導により、食材を下方および側方より加熱し、必要に応じてこれに接触する食材の表面に焦げ目や焼き目を付けたりするなどして、食材を加熱調理するために設けられたものである。
導電性物質層4は、例えば、アルミニウムやニッケル、ステンレス、金、銀、白金、亜鉛などの金属薄膜により形成されている。この導電性物質層4にマイクロ波が照射されると、導電性物質層4で渦電流に変わる。導電性物質層4は電気抵抗を持っているので、渦電流が流れることによりジュール熱が発生し、これにより、導電性物質層4が発熱する。
ここで、加熱容器1の大きさ(底部2の直線状部分の長さと円弧状部分の直径d)は、特に限定されるものではなく、その用途に応じて種々の大きさに設定することができる。例えば、この加熱容器1を、例えばお弁当などにコンパクトに収納して料理を提供するのに用いる場合には、俵形状の長手方向の長さは3~5cm程度であることが好ましい。また、夕食時などの一品料理を作るのに用いる場合には、より多くの種類の食材を入れて調理することになるため、俵形状の長手方向の長さは5~25cm程度であることが好ましい。ただし、底部2の長手方向の長さが短すぎると(例えば3cmより小さいと)、加熱容器1が小さすぎて調理がしにくく、一方、底部2の長手方向の長さが長すぎると(例えば25cmを超えると)、加熱容器1の保形性が低下して変形し易くなる可能性がある。この場合に、長手方向の寸法とこれに直交する方向の寸法の比は、4:1~3:2の範囲とするのが適度な加熱ムラを実現する観点からより好ましい。
また、加熱容器1の深さ、すなわち、側壁部3の高さHも、特に限定されるものではなく、その用途に応じて種々の大きさに設定することができるが、1cm以上が好ましい。高さHが1cm未満であれば、加熱容器1内に収容した食材(特に、流動性を有する食材)がこぼれるなどして調理しにくい上に、側壁部3の高さHが低いと、後述するように、側壁部3によりマイクロ波が加熱容器1内に進入するのを防ぐ遮断効果がほとんど発揮されず、食材に照射するマイクロ波の量を抑制できないからである。一方、高さHが高ければ高いほど、側壁部3によるマイクロ波の遮断効果が発揮されるので好ましいが、お弁当などに収納する場合には、最大で約2cm~4cm程度に抑える必要があり、また、その他の用途においても、側壁部3の高さHが高すぎると(例えば10cmを超えると)、嵩張って持ち運びがしにくくなる可能性がある。
以上のことを考慮すると、加熱容器1の大きさ、具体的には、底部2の外周長(本実施例では、直線状部分長×2+円弧状部分長×2)に対する加熱容器1の深さ(側壁部3の高さH)の比は、1:100~3:10の範囲にあることが好ましい。
本実施形態では、上記した底部2および側壁部3は、図4に示すように、紙からなる平坦なシート材5の少なくとも一方の面に、接着剤の層(接着層)6を介して導電性物質層4と、導電性物質層4を保護する耐熱性フィルム層7とを積層して形成した1枚の発熱シート8を、シート材5を最表面にして成形することにより、一体に形成されている。具体的には、俵形にカットした所定の大きさの発熱シート8を、折り目10(図1に示す)に沿って、シート材5が最表面となるように側壁部3を折り起こして底部2の周囲に立ち上げた状態にするとともに、側壁部3の全周にわたって、外折りおよび内折りの折り目11,12(図1に示す)に沿って、山折りおよび谷折りを交互に繰り返し行うことにより、一体形成されている。このような成形に際しては、例えば、プレス加工機などを利用することができる。
発熱シート8の耐熱性フィルム層7としては、導電性物質層4による発熱に対して耐熱性のあるフィルムであれば、特に種類を限定する必要はないが、金属薄膜の蒸着加工適性を有しているフィルムを使用するのが好ましく、例えば、厚さが9μm~50μmのポリエチレンテレフタレートフィルム(PET)が好適である。
導電性物質層4は、アルミニウムやニッケル、ステンレス、金、銀、白金、亜鉛などの金属薄膜を耐熱性フィルム層7上に蒸着することにより形成されるが、コスト面などを考慮するとアルミニウム薄膜により形成することが好ましく、また、その薄膜の厚みは50~150オングストロームの範囲が好ましい。蒸着方法としては、例えば、公知の真空蒸着法およびスパッタリング法などの気相堆積法を利用することができる。
シート材5を構成する紙の材質や厚さは、特に限定されるものではないが、紙厚が坪量20g/m2~120g/m2程度の薄紙を使用するのが好適である。厚みの薄い薄紙を使用することにより、電子レンジによる加熱調理の完了後に、導電性物質層4から伝達される熱がこもらずに効果的に外気に放熱されるので、導電性物質層4(側壁部3)の温度の早期低下を促進することができる。上記した構成の発熱シート8の具体例としては、例えば、凸版印刷株式会社製のサセプター(登録商標)が商用的には入手可能である。
なお、本実施形態では、シート材5の片面に、接着層6、導電性物質層4、耐熱性フィルム層7を積層してなる発熱シート8を成形することにより、加熱容器1が作製されているが、これに限られるものではなく、例えば、紙などからなる容器(図示せず)を作製した後に、別に作製した耐熱性フィルム層7上に蒸着によりアルミニウム薄膜などの導電性物質層4を形成した構成の発熱用のシート(図示せず)を、所定の形状にカットして前記容器の底面や側面に接着などにより貼り付けることで、加熱容器1を作製するようにしてもよい。また、本実施形態に係る加熱容器1は、薄い紙を用いて形成されるため、多数の発熱シート8を重ね合わせた状態で切断およびプレスすることにより、少ない工程で大量の加熱容器1を製造することが可能である。この点は、加熱容器1の形状が底部2と側壁部3とからなるシンプルな形状に起因して得られる利点である。
次に、上記した構成の加熱容器1を用いて食材を加熱調理する方法を説明する。まず、加熱容器1の底部2上に、図5に示すように、所望の料理を構成する種々の食材を載せる。図示例では、加熱容器1の中央部に卵を載せ、長手方向の両端領域にそれぞれ生のブロッコリー3切れと厚切りベーコン2切れを載せている。また、食材をふっくらと仕上げるために、大さじ1杯の水も加えている。なお、図5に示される加熱容器1の寸法は、加熱容器1の底部2の長手方向の長さが約16cm、幅が約8cm、そして側壁部3の高さH(図3に示す)が約3.5cmとなっている。また、円弧状部分2bの山部30bおよび谷部31bの高低差h(図2に示す)が4mmに、それぞれ設定されている。
そして、食材を収容した加熱容器1を電子レンジ内に載置して、電子レンジによる加熱を所定の時間行う。図示例では、600Wで約2分30秒間、電子レンジにて加熱した。このようにして電子レンジによる加熱が行われると、電子レンジから放出されるマイクロ波は食材および加熱容器1に照射される。これにより、食材は、マイクロ波照射によりその内部から加熱されるとともに、加熱容器1の底部2および側壁部3に設けられた導電性物質層4がマイクロ波の照射を受けて発熱し高温になる結果、導電性物質層4からの熱伝導によって下方および側方からも加熱される。このとき、導電性物質層4は、これに接触する食材の表面を直に加熱するので、望みに応じて食材に焼き目や焦げ目が付けられる。
ここで、電子レンジから加熱容器1に照射されたマイクロ波のうち、側壁部3に外側から到達したマイクロ波は反射され、加熱容器1内への侵入(食材への照射)が遮断されている。また、側壁部3に内側から到達したマイクロ波は反射されるが、側壁部3(導電性物質層4)の表面は、複数の山部30および谷部31により凸凹状に形成されているので、マイクロ波は側壁部3(導電性物質層4)の表面で反射されて四方八方に拡散するので、側壁部3が平滑に形成されている場合と比較すると、食材に照射されるマイクロ波の量が減少する。
このように、本実施形態の加熱容器1では、側壁部3に導電性物質層4が設けられているとともに、側壁部3が横断面波形状に形成されていることで、食材に直接作用するマイクロ波の量、すなわち、マイクロ波照射による食材の内部加熱を抑制した状態で食材を加熱調理することができるので、その抑制効果により、食材内部の水分の蒸散量を減らすことができ、その結果、加熱調理後の食材は、ふっくらとした柔らかな食感が付与される。
上記に加えて、火の通りにくいブロッコリーや厚切りベーコンに対しては、底部2および円弧状に取り囲む側壁部3の両方からの十分な加熱が行われると共に、卵に対しては底部2および直線状部分2aの側壁部3からある程度抑制された加熱が行われる。このため、適度な加熱ムラが実現でき、すべての食材を適切に加熱することが可能となる。本実施形態においては、ブロッコリーと厚切りベーコンに十分火が通っているが、卵は理想的な半熟状態となった。
さらに図6は、上記と同じ加熱容器を使用し、その中央部に玉ねぎ中1/2個を載せ、長手方向の両端領域にそれぞれ生のジャガイモ中1/2個とかぼちゃ適量を載せている。また、上記の場合と同様に食材をふっくらと仕上げるために、大さじ1杯の水も加えている。これを600Wで約4分間、電子レンジで加熱した。本実施形態の加熱容器1で加熱調理した結果、火の通りにくいジャガイモおよびかぼちゃはふっくらと調理でき、一方、火の通りやすい玉ねぎは適度な硬さで調理できた。このように本実施形態の加熱容器1を使用すると、従来のフライパンやオーブンなどによる加熱に近い状態を実現することが可能となっている。
また、本実施形態の加熱容器1では、側壁部3が凸凹状になっていることで、側壁部3の表面積が大きくなるので、加熱時には、導電性物質層4による伝熱面積が大きくなるために、側壁部3から食材への加熱力が高まっており、しっかりと食材に熱を通すことができる。一方、加熱調理後においては、導電性物質層4は、広い表面積を有することから、発生した熱が効率よく放熱されて、その温度が比較的早く低下する。加えて、シート材5が厚みの薄い薄紙で構成されていることにより、導電性物質層4から伝達される熱がこもらずに効果的に放熱されるので、加熱調理後短時間で、火傷などの心配なく側壁部3を手で摘まむことができ、加熱容器1を持ち運びすることができる。
以上、本発明の第1の実施形態について詳述したが、本発明の具体的な態様は上記した実施形態に限定されない。例えば、本実施形態では、加熱容器1はその上面が開口しており、上面から食材にマイクロ波の照射が可能となっているが、図7に示すように、この上面開口を塞ぐ取外し可能な蓋9をさらに備えるように構成してもよい。
図示例の蓋9は、下面が開口しており、食材上に被さる平面視略俵形状の蓋体部90と、蓋体部90の周縁から垂れ下がる垂下壁部91とを備えている。蓋体部90および垂下壁部91には、加熱容器1と同様に、食材と対向する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層4が設けられている。図示した蓋9の垂下壁部91は平面状の形状となっているが、加熱容器1に形成されているような山部および谷部を形成するようにしてもよい。そうすることで、食材へ照射されるマイクロ波の量を制御することができるからである。
この蓋9も、シート材5の片面に、接着層6、導電性物質層4、耐熱性フィルム層7を積層してなる1枚の発熱シート8を、プレス加工機などを用いて成形することにより作製することができ、蓋9の大きさは、加熱容器1の大きさとほぼ同じか、それよりも少し大きく設定されている。
この実施形態によると、加熱容器1の上面開口が蓋9により覆われるので、食材の上方から照射されるマイクロ波は、蓋9の導電性物質層4により反射されるため、加熱容器1内への侵入が抑制される。よって、食材へのマイクロ波の照射をほぼ遮断することが可能になる。そして、蓋9の蓋体部90および垂下壁部91に設けられた導電性物質層4がマイクロ波の照射により発熱して高温になるので、その熱伝導により食材は下方および側方からだけでなく、上方からも加熱されるようになる。その結果、食材はマイクロ波照射による内部加熱ではなく導電性物質層4からの熱伝導による外部加熱により加熱されるようになるので、食材内部の水分の蒸散量を減らすことができ、より従来のフライパンやオーブンなどによる加熱に近い状態を実現することが可能である。
図8は、当該実施形態に係る加熱容器1と補助容器21とを示す図である。この補助容器21は、概略形状は加熱容器1に対応しているが、寸法は加熱容器1より一回り大きなものとなっている。このため、加熱容器1を内部に収容して保持できるようになっている。この補助容器21の役割は、加熱容器1の形状を維持することである。なぜなら、加熱容器1自体は上記したように、基本的には薄い紙から形成されているため、加熱容器1内に流動性の高い食材を入れた場合に、側壁部3が倒れてしまうことも考えられる。これでは、流動性の高い食材を用いた調理に不都合である。そのため、当該補助容器21内に加熱容器1を収容し、補助容器21の剛性によって加熱容器1の変形を防ごうとするものである。
上記のような目的のために、補助容器21はマイクロ波を通す材料であれば、厚手の紙や耐熱性プラスチックなどによって形成することができる。補助容器21の具体的な形状は、加熱容器1の形状にある程度対応していれば特に限定されものではなく、加熱容器1の側壁部3に形成された山部30a,30b及び谷部31a,31bに対応するような凹凸を側面部に設けても良いし、単純な平面で側面部を形成するようにしてもよい。
次に、図9を参照しながら、本発明の第2の実施形態について説明する。当該実施形態に係る加熱容器41の基本構成は第1の実施形態と共通である。しかしながら、当該実施形態の加熱容器41では、直線状部分2aにおける側壁部43aに山部および谷部が形成されていない点が異なっている。このように、直線状部分2aにおける側壁部43aに山部および谷部が形成されていない場合には、当該側壁部43aの表面積が大きくなることはないので、この部分での発熱が抑制されることで加熱容器41の中央部の加熱も抑制される。これにより、さらに適度な加熱ムラを実現することが可能となる。
次に、図10を参照しながら、本発明の第3の実施形態について説明する。当該実施形態に係る加熱容器51は、底部52の平面形状が角部を丸めた長方形となっている点で、第1の実施形態と異なっている。具体的には、底部52の長辺(長手方向)の長さが約12cmで、短辺の長さが約6.5cmとなっている。また、側壁部53の高さは約4.5cmとなっている。また、平面視において底部52の各角部は丸められているが、その半径は約2cmとなっている。
このように形成された加熱容器51の場合にも、上記第1の実施形態と同様に、適度な加熱ムラを生じさせることができる。すなわち、加熱容器51の中央領域の食材は底部52および2つの側壁部53から加熱されるのに対して、長手方向の両端領域の食材に対しては底部52および3つの側壁部53から加熱がされる。このため、中央領域の食材に対する過加熱が防止されると同時に、両端領域の食材に対しては十分な加熱がなされることとなる。
この時、本実施形態の加熱容器51は、角部が丸められているためにマイクロ波の集中を抑えることができ、角部が丸められていない加熱容器で生じるような過度の焦げなどの問題は発生しない。尚、角部を丸めるばあいの曲率半径は2cmに限定されるものではなく1cm~3cm程度の範囲で選択が可能である。また、角部を丸める場合に円弧に限定されるものではなく、角部が生じないような任意の曲線を選択することも可能である。更に、本実施形態の加熱容器51では底部52が略長方形であるが、五角形やその他の多角形であってもよい。なお、当該実施形態に係る加熱容器51も、第2の実施形態と同様に直線状部分に対応する位置における側壁部に山部と谷部を形成しないようにしてもよい。
1,51 加熱容器
2,52 底部
3、53 側壁部
4 導電性物質層
5 シート材
7 耐熱性フィルム層
8 発熱シート
9 蓋
30a,30b 山部
31a,31b 谷部
90 蓋体部
91 垂下壁部
2,52 底部
3、53 側壁部
4 導電性物質層
5 シート材
7 耐熱性フィルム層
8 発熱シート
9 蓋
30a,30b 山部
31a,31b 谷部
90 蓋体部
91 垂下壁部
Claims (9)
- 底部と前記底部の周縁から立ち上がる側壁部とを備える電子レンジ用加熱容器であって、
前記底部および側壁部には、食材と接触する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層が設けられており、
前記底部は、平面視において略直線と曲線とを相互に接続した形状であって長手方向を有する形状により形成されており、
前記側壁部のうち少なくとも曲線の部分に、周方向に沿って複数の山部と谷部とが交互に繰り返す横断面波形状が形成されている電子レンジ用加熱容器。 - 前記底部は、2つの直線とこれらの直線の両端を結ぶ2つの半円からなる俵形状に形成されている、請求項1に記載の電子レンジ用加熱容器。
- 前記底部は、多角形の角を丸めた形状に形成されている、請求項1に記載の電子レンジ用加熱容器。
- 前記底部および側壁部は、紙からなる平坦なシート材の少なくとも一方の面に前記導電性物質層と前記導電性物質層を保護する耐熱性フィルム層とを積層して形成した1枚の発熱シートを成形することにより一体に形成されている請求項1~3のいずれかに記載の電子レンジ用加熱容器。
- 前記シート材は、坪量が20g/m2~120g/m2の薄紙からなる請求項4に記載の電子レンジ用加熱容器。
- 周回する前記山部のピッチは、4個/10cm~20個/10cmである請求項1~5のいずれかに記載の電子レンジ用加熱容器。
- 前記底部の外周長に対する前記側壁部の高さの比が、1/60~3/4となるように形成されている請求項1~6のいずれかに記載の電子レンジ用加熱容器。
- 請求項1~7のいずれかに記載の電子レンジ用加熱容器であって、
該加熱容器の上面開口を塞ぐ取外し可能な蓋をさらに備え、前記蓋は、食材上に被さる蓋体部と、前記蓋体部の周縁から垂れ下がる垂下壁部とを備え、前記蓋体部および垂下壁部には、食材と対向する側の面に、マイクロ波の照射を受けて発熱する導電性物質層が設けられているおり、
前記垂下壁部は、その全周にわたり周方向に沿って複数の山部と谷部とが交互に繰り返す横断面波形状に形成されている電子レンジ用加熱容器。 - 請求項1~8のいずれかの電子レンジ用加熱容器と、この電子レンジ用加熱容器を内部に収容してその形状を維持する補助容器とからなる、電子レンジ用加熱容器組合体。
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