RU2472322C2 - Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи - Google Patents
Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2472322C2 RU2472322C2 RU2010100944/07A RU2010100944A RU2472322C2 RU 2472322 C2 RU2472322 C2 RU 2472322C2 RU 2010100944/07 A RU2010100944/07 A RU 2010100944/07A RU 2010100944 A RU2010100944 A RU 2010100944A RU 2472322 C2 RU2472322 C2 RU 2472322C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- foil
- layer
- foil according
- coating
- Prior art date
Links
- 239000011888 foil Substances 0.000 title claims abstract description 118
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 title claims abstract description 20
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 78
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 39
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 21
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000011111 cardboard Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 74
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 63
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 63
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 56
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 14
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 8
- 239000011022 opal Substances 0.000 claims description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 2
- 239000000123 paper Substances 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 16
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 239000011087 paperboard Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 67
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 18
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 15
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 14
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 13
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 9
- 210000003298 dental enamel Anatomy 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 229910002056 binary alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical group O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 3
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XDRLAGOBLZATBG-UHFFFAOYSA-N 1-phenylpenta-1,4-dien-3-one Chemical compound C=CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 XDRLAGOBLZATBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000020 Nitrocellulose Substances 0.000 description 2
- 241000872198 Serjania polyphylla Species 0.000 description 2
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 2
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 2
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 2
- 235000012019 baked potatoes Nutrition 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- 229940125904 compound 1 Drugs 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229920001220 nitrocellulos Polymers 0.000 description 2
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 2
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 235000012015 potatoes Nutrition 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/0033—Heating devices using lamps
- H05B3/0071—Heating devices using lamps for domestic applications
- H05B3/0076—Heating devices using lamps for domestic applications for cooking, e.g. in ovens
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09D—COATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
- C09D5/00—Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
- C09D5/32—Radiation-absorbing paints
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47J—KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
- A47J36/00—Parts, details or accessories of cooking-vessels
- A47J36/02—Selection of specific materials, e.g. heavy bottoms with copper inlay or with insulating inlay
- A47J36/022—Cooking- or baking-vessels or supports thereof for using only once
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47J—KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
- A47J37/00—Baking; Roasting; Grilling; Frying
- A47J37/01—Vessels uniquely adapted for baking
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D2581/00—Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
- B65D2581/34—Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within
- B65D2581/3401—Cooking or heating method specially adapted to the contents of the package
- B65D2581/3402—Cooking or heating method specially adapted to the contents of the package characterised by the type of product to be heated or cooked
- B65D2581/3427—Cooking vegetables
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D2581/00—Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
- B65D2581/34—Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within
- B65D2581/3437—Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within specially adapted to be heated by microwaves
- B65D2581/3471—Microwave reactive substances present in the packaging material
- B65D2581/3472—Aluminium or compounds thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B2203/00—Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
- H05B2203/032—Heaters specially adapted for heating by radiation heating
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Cookers (AREA)
- Baking, Grill, Roasting (AREA)
- Decoration By Transfer Pictures (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системе теплопередачи на основе электромагнитного излучения, причем система теплопередачи содержит полость печи и фольгу, по меньшей мере, с двумя слоями, в которой, по меньшей мере, два слоя фольги содержат поглощающий излучение слой, причем спектр длины волн электромагнитного излучения поглощающего излучение слоя и спектр длины волн электромагнитного излучения полости печи настроены на соответствие друг другу. Изобретение относится также к фольге для использования в системе теплопередачи, содержащей, по меньшей мере, два слоя, причем спектр длины волн электромагнитного излучения фольги настроен на соответствие спектру теплового источника, например, спектру длины волн электромагнитного излучения печи. Фольга может быть снабжена поглощающей излучение поверхностью, которая может быть выполнена в виде гибкой фольги и в виде негибкой фольги, которая может быть изготовлена из металла или из полимера, бумаги, картона или других материалов на основе древесины. Изобретение обеспечивает быстрый нагрев посредством инфракрасного излучения от горячих поверхностей в печах. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к системе теплопередачи на основе электромагнитного излучения, причем система теплопередачи содержит полость печи и фольгу, по меньшей мере, с двумя слоями.
Изобретение относится также к фольге для использования в системе теплопередачи.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Из патентного документа GB 2425701 известна печь для аналитического устройства.
Печь содержит источник лучистой энергии и два отражателя, расположенных таким образом, чтобы отражать лучистую электромагнитную энергию к внутренней поверхности вставки. Вставка представляет собой корпус, изготовленный из материала высокой теплопроводности, такого как, например, алюминий или медь. Вставка имеет внутреннюю поверхность и наружную поверхность. В примере осуществления вставка изготовлена из алюминия, а ее внутренняя поверхность анодирована для образования темной, предпочтительно черной поверхности. Внутренняя поверхность предназначена для поглощения лучистой электромагнитной энергии, испускаемой источником излучения, и преобразования ее в тепло. Тепло передается через стенку между внутренней поверхностью и наружной поверхностью.
Задачей изобретения является создание системы теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольги или покрытия, например, для алюминиевой упаковки или алюминиевой фольги в основном для использования в пищевой промышленности с целью получения поверхностей, имеющих уникальные свойства в отношении быстрого нагрева посредством инфракрасного (далее ИК) излучения / лучистого тепла от горячих поверхностей в печах. Это означает, что поверхность на фольге выполнена из материалов, которые обладают максимально возможной способностью поглощать излучение от внутренней части поверхности.
Поэтому новая система теплопередачи выполнена таким образом, что длина волн поглощающей ИК-излучение поверхности адаптирована или соответствует ИК-излучению, которое исходит от теплового источника, например, от внутренней поверхности печи. В печи с покрытием из эмали, которая является одним из наиболее часто используемых материалов для покрытия полостей печей, такое покрытие дает ИК-излучение с наиболее высокой интенсивностью в спектре 8000-10000 нм. Таким образом, новая ИК-поверхность должна обладать способностью поглощения в основном излучения такой же длины волн, если требуется быстрый и эффективный нагрев посредством теплового излучения.
Поскольку лучистое тепло составляет значительную часть теплопередачи и уже при температуре стенки печи, равной 200°C, составляет более 60% и, следовательно, составляет большую долю, чем конвективное тепло, чрезвычайный интерес представляет адаптация алюминиевой поверхности на упаковке для поглощения ИК-излучения, испускаемого от стенки печи.
Если рассматривать необработанную алюминиевую поверхность, доля от лучистого тепла составляет только около 7%.
Наносимое покрытие может быть нанесено с помощью метода печати и состоит из минералов, которые не являются черными, а выглядят светлыми и визуально похожи на алюминий. Минералы выбираются, в частности, по их способности поглощать ИК-излучение в пределах заданной длины волн, которая характеризует излучение, исходящее от горячей стенки печи. При нанесении покрытия в виде комбинированного слоя, в котором первый слой выполнен таким, чтобы поглощать ИК-излучение, а второй слой выполнен для отражения излучения тепла, исходящего от завернутого в фольгу нагреваемого элемента, тепло от элемента отражается обратно к элементу.
Причиной этого является так называемое внутреннее отражение между нижним слоем и верхним слоем. При комбинации оптимально подходящих друг другу покрытий с верхним слоем, который улучшает внутреннее отражение, были замерены более высокие температуры на внутренней стороне фольги, чем те температуры, которые могут быть получены с помощью черных поверхностей (черного тела).
Существует все более возрастающая потребность в производстве готовых пищевых продуктов в алюминиевой упаковке для нагрева в печах излучения и конвекционных печах. В основе лежит желание тратить меньше времени на тепловую обработку продуктов и экономить энергию.
Упаковка пищевых продуктов в алюминиевую фольгу с последующей процедурой нагрева в обычной печи увеличивает время тепловой обработки из-за хороших свойств алюминиевого материала по отражению теплового ИК-излучения. Делались попытки выполнения как матовой, так и блестящей стороны, например, на алюминиевой фольге, однако они не привели к значительному улучшению свойств теплопередачи. Это неудивительно также и с теоретической точки зрения.
Что касается общей теплопередачи, комплекс проблем, связанных с нагревом пищевых продуктов в жаропрочных упаковках, может быть рассчитан как сумма конвекции и теплового ИК-излучения. На фиг.1 приведена диаграмма, представляющая теплопередачу как функцию температуры печи. Диаграмма показывает, что при температуре печи Тпечи=200°C тепловое излучение на черном элементе будет доминировать в общей теплопередаче и составлять около 66%. По-другому обстоит дело с тепловым излучением на алюминиевой фольге. В этом случае тепловое излучение составляет только около 7% общей теплопередачи.
Из фиг.1 следует, что при температуре печи Тпечи=200°C тепловое излучение на черном элементе будет доминировать в общей теплопередаче и составлять около 66%. По-другому обстоит дело с тепловым излучением на алюминиевой фольге. Здесь только около 7% общей теплопередачи приходится на тепловое излучение.
Вот уже несколько лет известно, что графит, применяемый, среди прочих, с алюминиевой фольгой, является чрезвычайно эффективным поглотителем ИК-излучения, и за эти годы несколько попыток делалось в данной области, чтобы практически использовать эту идею. Их целью является использование известного для черного тела эффекта поглощения 100% ИК-излучения.
Так, в патентном документе US 4220134 описано использование «черного тефлона на алюминиевой поверхности для обеспечения поглощения ИК-излучения». В другом решении по патентному документу US 2006/153952 А1 (Ароматический пакет и ароматическая фольга из алюминия) также используется черная поверхность для оптимальной передачи лучистого тепла алюминиевой поверхности. Применительно к пищевым продуктам черные поверхности на алюминии не особенно привлекательны с эстетической точки зрения. Скорее всего, именно поэтому фольга этого вида не нашла применения для бытовых целей.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение исходит из стартовой идеи создания поверхностей, которые не выглядят черными и не придают поверхности вида, который мог бы восприниматься как неэстетичный в пищевой промышленности. В то же время поверхность должна обладать свойствами, сравнимыми со свойствами графита или лучше, то есть очень высоким коэффициентом излучения (мера измерения излучения, называемая также «излучательной способностью»), который по возможности близок к коэффициенту излучения черного тела, составляющему 5,768 Вт/м2К4. Коэффициент излучения эмалированных поверхностей, используемых в качестве стандартного покрытия в полостях печей, имеет величину около 5,3 Вт/м2К4, а для алюминия он составляет 0,22 Вт/м2К4. Это обстоятельство послужило причиной того, что за последние шестьдесят лет эмаль остается предпочтительным покрытием в полостях печей наряду со способностью этой поверхности защищать полость печи от коррозии.
Далее, покрытие на алюминиевой фольге не должно иметь токсичных или опасных свойств и должно обладать температурной устойчивостью при температуре до 300°C, должно быть тонким, толщиной до 14 мкм, и проявлять достаточные механические свойства при эксплуатации. Здесь имеется в виду обычный комплекс требований к алюминиевой фольге при обычных условиях использования.
Кроме того, покрытие выполнено таким образом, что длины волн излучения от поверхности излучения (стенки печи) и поглощающей излучение поверхности (фольги) соответствуют друг другу.
Это означает, что спектр длины волн электромагнитного излучения одной поверхности настроен на спектр другой поверхности, вследствие чего поверхность печи может эффективно передавать лучистое тепло фольге.
Получаемое при этом преимущество состоит в том, что при использовании материала со спектром длины электромагнитных волн, который, например, находится в пределах нижней половины интервала, совместно с другим материалом со спектром длины электромагнитных волн, который, например, находится в пределах верхней половины интервала, можно выгодным образом получать на фольге поверхность со спектром длины электромагнитных волн во всем этом интервале.
Кроме того, поверхность фольги может быть снабжена верхним покрытием, которое снижает отражение тепла ИК-излучения от алюминиевой поверхности и в то же время допускает проход ИК-излучения. Опыты показали, что использование такого двойного покрытия дает поразительные результаты в том, что измеренные величины лучше по сравнению с теми, которые дают хорошо известные упомянутые выше поверхности «сажи».
За счет этого достигается значительно более эффективная теплопередача, которая в данном контексте обеспечивает более короткое время тепловой обработки продуктов и/или экономию энергии, поскольку температуры тепловой обработки могут быть снижены.
Задача изобретения может быть решена с помощью системы теплопередачи на основе электромагнитного излучения, причем система теплопередачи содержит полость печи и фольгу, по меньшей мере, с двумя слоями, в которой, по меньшей мере, два слоя фольги содержат поглощающий излучение слой, причем спектр длины волн электромагнитного излучения поглощающего излучение слоя и спектр длины волн электромагнитного излучения полости печи настроены на соответствие друг другу.
Это достигается за счет получения спектра длины электромагнитных волн, который является комбинацией спектра длины электромагнитных волн для каждого из, по меньшей мере, двух слоев фольги, обеспечивающей внутреннее отражение между двумя слоями, являющимися верхним слоем и нижним слоем.
Задача изобретения может быть решена также с помощью фольги для использования в системе теплопередачи, причем фольга содержит, по меньшей мере, два слоя, при этом спектр длины волн электромагнитного излучения фольги настроен на соответствие спектру теплового источника, например, спектру длины волн электромагнитного излучения печи.
Это достигается за счет получения спектра длины электромагнитных волн, который является комбинацией спектра длины электромагнитных волн для каждого из, по меньшей мере, двух слоев фольги, обеспечивающей внутреннее отражение между двумя слоями, являющимися верхним слоем и нижним слоем.
Согласно одному примеру осуществления фольга снабжена поглощающей излучение поверхностью, которая может быть выполнена в виде гибкой фольги и в виде негибкой фольги, изготовленной из металла или из полимера, бумаги, картона или других материалов на основе древесины.
Согласно следующему примеру осуществления фольга имеет поглощающую излучение поверхность с пластичностью (способностью к пластической деформации), по меньшей мере, равной 5%.
За счет этого достигается получение гибкой поверхности, которая обладает высокой теплостойкостью и температурной стабильностью, что обеспечивает возможность нагрева до 300°C в течение, по меньшей мере, трех часов без значительного ухудшения свойств материала.
Согласно следующему примеру осуществления фольга имеет поглощающую излучение поверхность, которая может быть нанесена как в виде связанной пленки, нанесенной на поверхность, так и в виде частичной пленки.
Согласно следующему примеру осуществления фольга имеет поглощающую излучение поверхность с нанесенным покрытием, состоящим из термостойкой органической матрицы.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги покрытие нанесено в виде двойного покрытия, в котором верхний слой имеет вид от белесого до бледно-серого опалового.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги верхний слой является слоем TiO2.
Согласно еще одному примеру выполнения фольга содержит передающую излучение поверхность, предпочтительно состоящую из белых или бесцветных минералов с высоким коэффициентом излучения, например, CaSO4, MgCO3, SiO2 или TiO2.
Согласно еще одному примеру выполнения поглощающая излучение поверхность фольги состоит из темных минералов.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги поглощающая излучение поверхность может быть нанесена посредством ротогравюры, флексографической печати или других подобных методов печати.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги покрытие может быть нанесено как часть другого покрытия для создания декоративного покрытия (аппликации).
Согласно еще одному примеру выполнения фольги передающая излучение поверхность может быть выбрана такой, чтобы она снижала отраженное излучение от нижележащего поглощающего излучение слоя.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги передающая излучение поверхность (2) содержит TiO2 или алюминиевые чешуйки.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги поглощающий излучение слой имеет спектр длины волн электромагнитного излучения в диапазоне от 2500 до 10000 нм.
Согласно еще одному примеру выполнения фольги поглощающий излучение слой имеет спектр длины волн электромагнитного излучения в диапазоне от 8000 до 10000 нм.
На фиг.2 показан ИК-спектр для кварца/эмали (SiO2) по сравнению со спектром идеального черного тела. Из диаграммы видно, что соответствие невелико. Для получения соответствующих поверхностей необходимо наличие соответствия между спектрами длины волн электромагнитного излучения как для поверхности полости печи, так и для снабженной покрытием поверхности алюминиевой фольги.
Для однослойных покрытий было испытано большое число материалов. На фиг.2 выбранные однослойные покрытия сравниваются с «сажей» в эксперименте, в котором стенка печи нагревалась до 400°C. Измеренная в равновесном состоянии температура для покрытий толщиной 6 мкм составляла 216°C на «саже» и 154°C на TiO2. Для сравнения - измеренная на алюминиевой фольге температура составляла около 100°C. Эффект от нанесения чешуек алюминия на алюминиевую фольгу получен за счет внутреннего отражения фотонов между алюминиевой фольгой и нижней стороной иммобилизированных алюминиевых чешуек. Следует также отметить, что покрытие поверхности смесью «сажи» и SiO2 более эффективно, чем покрытие «сажей». Это показывает, что в данном случае длины волн в большей степени соответствуют друг другу по сравнению с использованием только сажи.
На фиг.3 показан пример наблюдавшихся максимальных температур и соответствующих промежутков времени в опытах, проведенных на образцах с однослойным покрытием толщиной 6 мкм. В таблице приведена разница в повышении температуры между фольгой с покрытием и без покрытия. Заметна повышенная температура для алюминиевых чешуек за счет внутреннего отражения фотонов между алюминиевой фольгой и нижней стороной иммобилизированных алюминиевых чешуек.
Неожиданным образом двойные системы показали более эффективные свойства теплопередачи. Причиной этого является так называемое внутреннее отражение между нижним слоем и верхним слоем. При комбинации оптимально подходящих друг другу покрытий с верхним слоем, который улучшает внутреннее отражение, были замерены более высокие температуры на внутренней стороне фольги, чем для одного слоя «сажи» на алюминиевой фольге.
Таким образом, за счет использования двойной системы с «сажей» в качестве нижнего слоя и TiO2 в качестве верхнего слоя можно скомбинировать хорошую поглощающую способность сажи с внешним видом TiO2. Более того, улучшается поглощающая способность в отношении ИК-излучения, поскольку общее внутреннее отражение внутри образца между нижним слоем и верхним слоем улучшается за счет высокого показателя преломления TiO2.
На фиг.4 указаны наблюдавшиеся максимальные температуры и соответствующие промежутки времени в опытах, проведенных на образцах с двумя слоями. Сдвиг в температуре и времени между алюминиевой фольгой и образцом и соотношение их температур также видны из таблицы. Из таблицы видно, что «сажа» с SiO2 и без него в нижнем слое с комбинацией с TiO2 в верхнем слое показывает наиболее высокие температуры, измеренная величина которых составила 232°C, что на 124°C выше, чем температура поверхности необработанной фольги.
Таким образом, проведенные эксперименты показывают (см. фиг.4), что температура Тсажа-TiO2, max более чем на 16°C выше, чем температура Tcarbon black, max. Таким образом, можно комбинировать свойства поглощения ИК «сажи» с высоким показателем преломления TiO2.
На фиг.5 показан темп роста температуры и достигнутая максимальная температура для выбранных двухслойных покрытий с верхним покрытием из сажи, сажи/SiO2 и сажи/SiO2 в комбинации с TiO2. Нижний пучок из трех кривых показывает рост температуры для алюминиевой фольги без покрытия.
Во всех приведенных примерах поверхность нанесена на алюминиевую фольгу посредством метода печати, такой как ротогравюра. Ротогравюра обеспечивает возможность эффективного и экономичного осаждения очень тонкого покрытия, а нанесение двойного слоя является стандартной методикой. Поэтому метод печати представляет большой интерес в качестве способа изготовления, который создает возможность очень высокой производительности производства и нанесения очень тонких покрытий толщиной порядка 6 мкм.
Для обеспечения применимости процесса должна быть изготовлена модифицированная печатная краска, содержащая пигменты, которые обладают свойствами соответствия в отношении длины волн от испускающей излучение поверхности (стенка печи) и поглощающей излучение поверхности (фольга). Кроме того, должно быть выбрано органическое связующее вещество, стойкое к достигаемым температурам. В этом отношении явными возможностями обладают акрилстироловый полимер и нитроцеллюлоза.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будут описаны примеры осуществления изобретения. На чертежах:
фиг.1 изображает диаграмму, показывающую теплопередачу как функцию температуры печи. Диаграмма показывает теплопередачу посредством теплового излучения, разделенную в соответствии с долями от свободной конвекции, тепловой конвекции на черном элементе и теплового излучения на алюминиевой фольге;
фиг.2 представляет спектр ИК для кварца/эмали (SiO2) в сравнении со спектром идеального черного тела;
фиг.3 представляет таблицу наблюдавшихся максимальных температур и соответствующих промежутков времени в опытах, проведенных на образцах с однослойным покрытием;
фиг.4 изображает таблицу наблюдавшихся максимальных температур и соответствующих промежутков времени в опытах, проведенных на образцах с двумя слоями,
фиг.5 изображает темп роста температуры и достигнутую максимальную температуру для выбранных двухслойных покрытий;
фиг.6 представляет полученное с электронного микроскопа изображение двухслойного покрытия с ближайшей к алюминиевой фольге пленкой «сажи» и следующего за ней покрытия из TiO2 в качестве верхнего слоя; и
фиг.7 представляет полученное с электронного микроскопа изображение двухслойного покрытия с ближайшим к алюминиевой фольге покрытием из TiO2, за которым следуют в качестве верхнего слоя алюминиевые чешуйки.
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В системе теплопередачи по изобретению поверхность поглощения ИК может быть структурирована таким образом, что ее длина волн адаптирована или соответствует ИК-излучению, исходящему от теплового источника, например, внутренней поверхности печи. Таким образом, она применима к печи с покрытием из эмали, которая является одним из наиболее часто используемых материалов для покрытия полостей печей; таким покрытием является покрытие, которое дает ИК-излучение с наиболее высокой интенсивностью в спектре от 8000 до 10000 нм. В случае системы теплопередачи по изобретению поверхность поглощения ИК соответственно приспособлена для поглощения в основном излучения такой же длины волн, если требуется быстрый и эффективный нагрев посредством лучистого тепла. Однако возможно также изготовление фольги, которая поглощает лучистое тепло от другой области волн, чем та, в которой печь имеет наиболее высокую интенсивность излучения и все же обеспечивает более эффективный нагрев по сравнению с использованием обычной блестящей алюминиевой фольги.
В отношении фольги по изобретению в одном примере осуществления наносимое покрытие может быть нанесено с помощью метода печати и может состоять из минералов, которые не являются черными, а выглядят светлыми и визуально похожи на алюминий. Минералы выбираются, в частности, по их способности поглощать ИК-излучение в пределах заданной длины волн, которая соответствует излучению, исходящему от горячей стенки печи. Покрытие может быть нанесено также в виде комбинированного слоя, в котором первый слой выполнен таким, чтобы поглощать ИК-излучение, а второй слой выполнен для отражения лучистого тепла, исходящего от завернутого в фольгу нагреваемого элемента, так что тепло от элемента отражается обратно к элементу.
Материалы выбираются таким образом, чтобы они взаимодействовали для обеспечения возможности теплопоглощения в более широком спектре, чем если бы был только один слой.
Так, например, один материал может иметь хорошую способность поглощения в спектре a-b, другой материал - в спектре b-c и в качестве опции третий материал - в спектре c-d. За счет этого создается материал, который обладает хорошей способностью теплопоглощения в спектре a-d.
Другими словами, может быть получено преимущество от того, что можно использовать материал со спектром длины электромагнитных волн, который, например, находится в пределах нижней половины интервала, совместно с другим материалом со спектром длины электромагнитных волн, который, например, находится в пределах верхней половины интервала, и за счет этого выгодным образом получать на фольге поверхность со спектром длины электромагнитных волн во всем этом интервале.
За счет создания фольги со слоем алюминиевых чешуек получают так называемое отражение между нижним слоем и верхним слоем. При комбинации оптимально подходящих друг к другу покрытий с верхним слоем, который улучшает внутреннее отражение, были замерены более высокие температуры на внутренней стороне фольги, чем те температуры, которые могут быть получены с помощью черных поверхностей (черного тела).
Это означает, что в том случае, когда используют фольгу, например, для приготовления печеного картофеля, лучистое тепло будет проходить через слой поглощения ИК и нагревать картофель. При нагреве он излучает тепло, которое затем отражается от фольги и возвращается к картофелю. При этом эффект нагрева выше по сравнению с обычной фольгой.
Фиг.1 показывает, что при температуре печи Тпечи=200°C лучистое тепло на черном элементе будет доминировать в общей теплопередаче и составлять около 66%. По-другому обстоит дело с тепловым излучением на алюминиевой фольге. Здесь только около 7% общей теплопередачи приходится на лучистое тепло.
Кроме того, поверхность фольги может быть снабжена верхним покрытием, которое снижает отражение тепла ИК-излучения от алюминиевой поверхности и в то же время допускает проход ИК-излучения. Опыты показали, что использование такого двойного покрытия дает поразительные результаты в том, что измеренные величины лучше по сравнению с теми, которые дают хорошо известные упомянутые выше поверхности «сажи».
За счет этого достигается значительно более эффективная теплопередача, которая в данном контексте обеспечивает более короткое время тепловой обработки продуктов и/или экономию энергии, поскольку температуры тепловой обработки могут быть снижены.
На фиг.2 показан ИК-спектр для кварца/эмали (SiO2) по сравнению со спектром идеального черного тела. Из диаграммы видно, что соответствие невелико. Для получения соответствующих поверхностей необходимо наличие соответствия между спектрами длины волн электромагнитного излучения как для поверхности полости печи, так и для снабженной покрытием поверхности алюминиевой фольги.
Для однослойных покрытий было испытано большое число материалов. На фиг.2 выбранные однослойные покрытия сравниваются с «сажей» в эксперименте, в котором стенка печи нагревалась до 400°C. Измеренная в равновесном состоянии для покрытий толщиной 6 мкм температура составляла 216°C на «саже» и 154°C на TiO2. Для сравнения - измеренная на алюминиевой фольге температура составляла около 100°C. Эффект от нанесения чешуек алюминия на алюминиевую фольгу получен за счет внутреннего отражения фотонов между алюминиевой фольгой и нижней стороной иммобилизированных алюминиевых чешуек. Следует также отметить, что покрытие поверхности смесью «сажи» и SiO2 более эффективно, чем покрытие «сажей». Однако это наблюдение является еще одним подтверждением того, что в данном случае длины волн более соответствуют друг другу по сравнению с использованием только сажи.
На фиг.3 показана таблица наблюдавшихся максимальных температур и соответствующих промежутков времени в опытах, проведенных на образцах с однослойным покрытием толщиной 6 мкм. В таблице приведена разница в повышении температуры при опытах с фольгой с покрытием и без покрытия. Следует отметить повышенную температуру для алюминиевых чешуек за счет внутреннего отражения фотонов между алюминиевой фольгой и нижней стороной иммобилизированных алюминиевых чешуек.
Неожиданным образом было обнаружено, что двойные системы обладают более эффективными свойствами теплопередачи. Причиной этого является так называемое внутреннее отражение между нижним слоем и верхним слоем. При комбинации оптимально подходящих друг другу покрытий с верхним слоем, который улучшает внутреннее отражение, были замерены более высокие температуры на внутренней стороне фольги, чем для одного слоя «сажи» на алюминиевой фольге.
Таким образом, за счет использования двойной системы с «сажей» в качестве нижнего слоя и TiO2 в качестве верхнего слоя можно скомбинировать хорошую поглощающую способность сажи с внешним видом TiO2. Более того, улучшается поглощающая способность в отношении ИК-излучения, поскольку общее внутреннее отражение внутри образца между нижним слоем и верхним слоем улучшается за счет высокого показателя преломления TiO2.
На фиг.4 показана таблица наблюдавшихся максимальных температур и соответствующих промежутков времени в опытах, проведенных на образцах с двумя слоями. Сдвиг в температуре и времени между алюминиевой фольгой и образцом и соотношение их температур также видно из таблицы. Из таблицы видно, что «сажа» с SiO2 и без него в нижнем слое с комбинацией с TiO2 в верхнем слое показывает наиболее высокие температуры, измеренная величина которых составила 232°C, что на 124°C выше, чем температура поверхности необработанной фольги.
Таким образом, проведенные эксперименты показывают (см. фиг.4), что температура Тсажа-TiO2, max более чем на 16°C выше, чем температура Тсажа, max. Таким образом, можно комбинировать свойства поглощения ИК «сажи» с высоким показателем преломления TiO2.
На фиг.5 показан темп роста температуры и достигнутая максимальная температура для выбранных двухслойных покрытий с верхним покрытием из сажи, сажи/SiO2 и сажи/SiO2 в комбинации с TiO2. Нижний пучок из трех кривых показывает рост температуры для алюминиевой фольги без покрытия.
На фиг.6 показано изображение, полученное с электронного микроскопа. Изображение представляет пример выполнения двухслойного покрытия, описанного применительно к фиг.4. Покрытие состоит из ближайшей к алюминиевой фольге 4 пленки 3 сажи, за которой следует покрытие 2 из TiO2 в качестве верхнего слоя. Сверху на изображении показано формовочное соединение 1. Покрытие было нанесено посредством метода печати. Покрытие выглядит белым и в устойчивом состоянии показывает температуру в 232°C. Фольга этого типа может наполовину сокращать время приготовления печеного картофеля среднего размера.
На фиг.7 показано изображение, полученное с электронного микроскопа. Изображение представляет другой пример выполнения двухслойного покрытия, описанного применительно к фиг.4. Здесь покрытие состоит из ближайшего к алюминиевой фольге 4 покрытия 2 из TiO2, за которым следуют в качестве верхнего слоя упомянутые алюминиевые чешуйки 5 (алюминиевые чешуйки показаны в эллипсах, обозначенных штриховыми линиями). Сверху на изображении показано формовочное соединение 1. Покрытие нанесено посредством метода печати. В ходе испытаний покрытие достигало температуры 199°C, в то время как покрытие из чистого TiO2 не достигало температуры выше 154°C. Для сравнения необработанная фольга не достигает температуры 100°C при тех же условиях.
Во всех приведенных примерах поверхность нанесена на алюминиевую фольгу посредством метода печати, такой как ротогравюра. Ротогравюра обеспечивает возможность эффективного и экономичного осаждения очень тонкого покрытия, а нанесение двойного слоя является стандартной методикой. Поэтому метод печати представляет большой интерес в качестве способа изготовления, который создает возможность очень высокой производительности производства и нанесения очень тонких покрытий толщиной порядка 6 мкм.
Для обеспечения применимости процесса должна быть изготовлена модифицированная печатная краска, содержащая пигменты, которые обладают свойствами соответствия в отношении длины волн от испускающей излучение поверхности (стенка печи) и поглощающей излучение поверхности (фольга). Кроме того, должно быть выбрано органическое связующее вещество, стойкое к достигаемым температурам. В этом отношении явными возможностями обладают акрилстироловый полимер и нитроцеллюлоза.
Согласно следующему примеру осуществления поглощающая излучение поверхность может быть от белесой до бледно-серой опаловой по внешнему виду.
Claims (18)
1. Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения, которая содержит полость печи и фольгу с, по меньшей мере, двумя слоями, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, два слоя (2, 4, 5) фольги имеют спектр длины электромагнитных волн, который является комбинацией спектра длины электромагнитных волн для каждого из, по меньшей мере, двух слоев (2, 4, 5) фольги, обеспечивающей внутреннее отражение между двумя слоями (2, 4, 5), являющимися верхним слоем (2, 5) и нижним слоем (4).
2. Фольга для использования в системе теплопередачи, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, два слоя (2, 4, 5), имеющих спектр длины электромагнитных волн, который является комбинацией спектра длины электромагнитных волн для каждого из, по меньшей мере, двух слоев (2, 4, 5) фольги, обеспечивающей внутреннее отражение между двумя слоями (2, 4, 5), являющимися верхним слоем (2, 5) и нижним слоем (4).
3. Фольга по п.2, отличающаяся тем, что она снабжена поглощающей излучение поверхностью, которая может быть выполнена в виде гибкой фольги и в виде негибкой фольги, которая может быть изготовлена из металла или из полимера, бумаги, картона или других материалов на основе древесины.
4. Фольга по п.3, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность имеет пластичность, по меньшей мере, равную 5%.
5. Фольга по п.3, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность может быть нанесена как в виде связанной пленки, нанесенной на поверхность, так и в виде частичной пленки.
6. Фольга по п.3, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность нанесена в виде покрытия, состоящего из термостойкой органической матрицы.
7. Фольга по п.6, отличающаяся тем, что покрытие нанесено в виде двойного покрытия, в котором верхний слой (2) имеет вид от белесого до бледно-серого опалового.
8. Фольга по п.7, отличающаяся тем, что верхний слой (2) является слоем TiO2.
9. Фольга по п.6, отличающаяся тем, что она содержит передающую излучение поверхность (2), предпочтительно состоящую из белых или бесцветных минералов с высоким коэффициентом излучения, например, CaSO4, MgCO3, SiO2 или TiO2.
10. Фольга по п.7, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность состоит из темных минералов.
11. Фольга по п.7, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность может быть нанесена посредством ротогравюры, флексографической печати или других подобных методов печати.
12. Фольга по п.8, отличающаяся тем, что поглощающая излучение поверхность может быть нанесена посредством ротогравюры, флексографической печати или других подобных методов печати.
13. Фольга по п.7, отличающаяся тем, что покрытие может быть нанесено как часть другого покрытия для создания декоративного покрытия.
14. Фольга по п.7, отличающаяся тем, что передающая излучение поверхность выбрана такой, что она снижает отраженное излучение от нижележащего поглощающего излучение слоя.
15. Фольга по п.8, отличающаяся тем, что передающая излучение поверхность выбрана такой, что она снижает отраженное излучение от нижележащего поглощающего излучение слоя.
16. Фольга по п.15, отличающаяся тем, что передающая излучение поверхность (2) содержит TiO2 или алюминиевые чешуйки (5).
17. Фольга по п.2, отличающаяся тем, что поглощающий излучение слой имеет спектр длины волн электромагнитного излучения в диапазоне от 2500 до 10000 нм.
18. Фольга по п.2, отличающаяся тем, что поглощающий излучение слой имеет спектр длины волн электромагнитного излучения в диапазоне от 8000 до 10000 нм.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK200700924A DK200700924A (da) | 2007-06-27 | 2007-06-27 | Höjeffektive IR absorberende overflader på alufolie baseret på matchende emitterende bölgelængder |
| DKPA200700924 | 2007-06-27 | ||
| PCT/DK2008/000241 WO2009000272A1 (en) | 2007-06-27 | 2008-06-27 | A heat transmission system based on electromagnetic radiation and a foil for use in a heat transmission system |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010100944A RU2010100944A (ru) | 2011-08-10 |
| RU2472322C2 true RU2472322C2 (ru) | 2013-01-10 |
Family
ID=39930468
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010100944/07A RU2472322C2 (ru) | 2007-06-27 | 2008-06-27 | Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9265092B2 (ru) |
| EP (1) | EP2165575B1 (ru) |
| JP (1) | JP2010531172A (ru) |
| CN (1) | CN101836498B (ru) |
| BR (1) | BRPI0813226B1 (ru) |
| DK (2) | DK200700924A (ru) |
| ES (1) | ES2609954T3 (ru) |
| PL (1) | PL2165575T3 (ru) |
| RU (1) | RU2472322C2 (ru) |
| WO (1) | WO2009000272A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL3530073T3 (pl) | 2016-10-18 | 2022-05-30 | Danapak Flexibles A/S | Sposób wytwarzania folii do zamykania lub owijania produktu przeznaczonego do ogrzania w piekarniku i ta folia |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2045822C1 (ru) * | 1992-08-21 | 1995-10-10 | Научно-исследовательский институт технического стекла | Электрообогреватель |
| RU2094957C1 (ru) * | 1994-05-10 | 1997-10-27 | Акционерное общество закрытого типа "БОНУС" | Многослойный нагревательный элемент |
| RU2121244C1 (ru) * | 1992-06-11 | 1998-10-27 | Эй-Ти-Ди Корпорейшн | Устройство для распределения тепла |
| RU35939U1 (ru) * | 2003-09-30 | 2004-02-10 | Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "Элком" | Электрический инфракрасный обогреватель (варианты) |
| RU2003136266A (ru) * | 2002-06-06 | 2005-04-10 | Тайх Акциенгезелльшафт (At) | Защищенная от подделки металлическая фольга |
| GB2425701A (en) * | 2005-04-21 | 2006-11-01 | Agilent Technologies Inc | Radiant em energy source and converter in an oven for analytic devices |
Family Cites Families (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2977269A (en) * | 1958-06-27 | 1961-03-28 | Structural Fibers | Manufacture of impregnated glass fiber tanks |
| US3070460A (en) | 1959-12-16 | 1962-12-25 | Fiber Products Res Ct Inc | Coated aluminum cooking foil and method of manufacture |
| US3984592A (en) | 1972-02-04 | 1976-10-05 | Aluminum Company Of America | Metal foil for heating and cooling foods and method of making same |
| US3861931A (en) | 1972-07-20 | 1975-01-21 | Fmc Corp | Opaque cellophane for improved keeping |
| US4190757A (en) * | 1976-10-08 | 1980-02-26 | The Pillsbury Company | Microwave heating package and method |
| US4220134A (en) * | 1979-02-12 | 1980-09-02 | General Electric Company | Toaster/oven accessory container |
| US4656325A (en) | 1984-02-15 | 1987-04-07 | Keefer Richard M | Microwave heating package and method |
| US4876423A (en) * | 1988-05-16 | 1989-10-24 | Dennison Manufacturing Company | Localized microwave radiation heating |
| EP0365729B1 (en) * | 1988-10-24 | 1995-12-13 | Golden Valley Microwave Foods Inc. | Laminated sheets for microwave heating |
| US4983798A (en) * | 1989-04-18 | 1991-01-08 | Eckler Paul E | Warming devices and method using a material with a solid-solid phase change |
| US4970358A (en) * | 1989-12-22 | 1990-11-13 | Golden Valley Microwave Foods Inc. | Microwave susceptor with attenuator for heat control |
| US5300746A (en) | 1990-11-08 | 1994-04-05 | Advanced Deposition Technologies, Inc. | Metallized microwave diffuser films |
| US5258596A (en) * | 1991-03-15 | 1993-11-02 | Aluminum Company Of America | Microwave absorber designs for metal foils and containers |
| US5698306A (en) | 1995-12-29 | 1997-12-16 | The Procter & Gamble Company | Microwave susceptor comprising a dielectric silicate foam substrate coated with a microwave active coating |
| US6104004A (en) * | 1997-04-10 | 2000-08-15 | Atd Corporation | Electric barbecue grill |
| AU8663098A (en) * | 1997-07-26 | 1999-02-16 | Pizza Hut Inc. | Pizza pan shielding systems and methods |
| FI112048B (fi) * | 2000-04-10 | 2003-10-31 | Stora Enso Oyj | Kerrostettu kuumasaumautuva pakkausmateriaali, siitä muodostettu elintarvikepakkaus sekä pakkausmenetelmä |
| JP3670230B2 (ja) * | 2001-05-17 | 2005-07-13 | 日新製鋼株式会社 | 耐磨耗性に優れた耐熱非粘着塗装金属板 |
| JP2003025488A (ja) * | 2001-07-19 | 2003-01-29 | Nisshin Steel Co Ltd | 耐摩耗性,意匠性に優れた耐熱非粘着塗装金属板及び耐熱非粘着塗装用塗料 |
| KR20030065728A (ko) * | 2002-01-30 | 2003-08-09 | 엘지전자 주식회사 | 감쇄필터를 가지는 전자레인지의 도어 |
| JP2004179082A (ja) * | 2002-11-28 | 2004-06-24 | Misato Kk | 電磁調理器用伝熱補助具 |
| JP2004188035A (ja) * | 2002-12-12 | 2004-07-08 | Misato Kk | 焼き調理装置 |
| JP2006248525A (ja) * | 2003-06-27 | 2006-09-21 | Kishu Paper Co Ltd | 遮光性包装材 |
| CN1819917A (zh) * | 2003-07-07 | 2006-08-16 | 株式会社神户制钢所 | 涂布树脂的金属片 |
| JP4202974B2 (ja) * | 2003-07-07 | 2008-12-24 | 株式会社神戸製鋼所 | 電磁波吸収性及び加工性に優れた電子機器部材用樹脂塗装金属板 |
| WO2005002844A1 (ja) * | 2003-07-07 | 2005-01-13 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | 樹脂塗装金属板 |
| DE602005011246D1 (de) * | 2004-01-08 | 2009-01-08 | Food Talk Inc | Eine rohe gefrorene proteinportion enthaltender flexibler mikrowellenkochbeutel und herstellungsverfahren |
| ATE507162T1 (de) * | 2004-08-25 | 2011-05-15 | Graphic Packaging Int Inc | Absorbierende mikrowelleninteraktive verpackung |
| DE202005000387U1 (de) * | 2005-01-12 | 2005-03-31 | Frato Gmbh | Aromabeutel oder Aromafolie aus Aluminium |
| CN1814508B (zh) * | 2005-01-31 | 2011-06-08 | 利乐拉瓦尔集团及财务有限公司 | 薄包装层压材料以及由其形成的包装容器 |
| US8063344B2 (en) | 2006-04-27 | 2011-11-22 | Graphic Packaging International, Inc. | Microwave energy interactive food package |
-
2007
- 2007-06-27 DK DK200700924A patent/DK200700924A/da not_active Application Discontinuation
-
2008
- 2008-06-27 JP JP2010513652A patent/JP2010531172A/ja active Pending
- 2008-06-27 DK DK08758250.8T patent/DK2165575T3/en active
- 2008-06-27 WO PCT/DK2008/000241 patent/WO2009000272A1/en not_active Ceased
- 2008-06-27 ES ES08758250.8T patent/ES2609954T3/es active Active
- 2008-06-27 RU RU2010100944/07A patent/RU2472322C2/ru active IP Right Revival
- 2008-06-27 CN CN200880101479.0A patent/CN101836498B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-06-27 US US12/452,178 patent/US9265092B2/en active Active
- 2008-06-27 PL PL08758250T patent/PL2165575T3/pl unknown
- 2008-06-27 EP EP08758250.8A patent/EP2165575B1/en not_active Revoked
- 2008-06-27 BR BRPI0813226-7A patent/BRPI0813226B1/pt active IP Right Grant
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2121244C1 (ru) * | 1992-06-11 | 1998-10-27 | Эй-Ти-Ди Корпорейшн | Устройство для распределения тепла |
| RU2045822C1 (ru) * | 1992-08-21 | 1995-10-10 | Научно-исследовательский институт технического стекла | Электрообогреватель |
| RU2094957C1 (ru) * | 1994-05-10 | 1997-10-27 | Акционерное общество закрытого типа "БОНУС" | Многослойный нагревательный элемент |
| RU2003136266A (ru) * | 2002-06-06 | 2005-04-10 | Тайх Акциенгезелльшафт (At) | Защищенная от подделки металлическая фольга |
| RU35939U1 (ru) * | 2003-09-30 | 2004-02-10 | Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "Элком" | Электрический инфракрасный обогреватель (варианты) |
| GB2425701A (en) * | 2005-04-21 | 2006-11-01 | Agilent Technologies Inc | Radiant em energy source and converter in an oven for analytic devices |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN101836498B (zh) | 2018-08-28 |
| EP2165575B1 (en) | 2016-10-05 |
| JP2010531172A (ja) | 2010-09-24 |
| WO2009000272A1 (en) | 2008-12-31 |
| BRPI0813226B1 (pt) | 2019-02-26 |
| BRPI0813226A2 (pt) | 2014-12-23 |
| DK200700924A (da) | 2008-12-28 |
| CN101836498A (zh) | 2010-09-15 |
| DK2165575T3 (en) | 2017-01-23 |
| US9265092B2 (en) | 2016-02-16 |
| RU2010100944A (ru) | 2011-08-10 |
| EP2165575A1 (en) | 2010-03-24 |
| PL2165575T3 (pl) | 2017-04-28 |
| ES2609954T3 (es) | 2017-04-25 |
| US20100200572A1 (en) | 2010-08-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110216924B (zh) | 一种复合辐射制冷膜 | |
| JP2007526930A (ja) | コーティング用の熱赤外線反射顔料 | |
| RU2005128338A (ru) | Стеклянная панель с многослойным покрытием | |
| CN1357296A (zh) | 蒸煮装置 | |
| TW200506414A (en) | Optical substrate for enhanced detectability of fluorescence | |
| KR20010032164A (ko) | 저항성 표면을 갖는 반사기 | |
| RU2472322C2 (ru) | Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи | |
| AU2016303117B2 (en) | A heatable cavity for a kitchen appliance having a low emissivity coating | |
| US5905269A (en) | Enhanced infrared energy reflecting composition and method of manufacture | |
| CN101253812B (zh) | 加入热稳定聚酯的微波感受器 | |
| KR100906116B1 (ko) | 고 반사도장금속판 | |
| EP0640851A1 (en) | Carbon fiber-reinforced composite heat reflectors | |
| US11639779B2 (en) | Light reflection modification for fireplaces and other products | |
| JP2020095810A (ja) | 調理器用トッププレート | |
| KR20090043935A (ko) | 원적외선 방폭 히터 | |
| JP2024142534A (ja) | 耐油紙、耐油紙の加熱時における発煙の程度を低く抑える方法、耐油紙の加熱時における破裂強度の低下を抑える方法、および耐油紙を使用した加熱用の紙容器 | |
| JPH01182275A (ja) | 再加熱可能な密封積層容器 | |
| JP2009104973A (ja) | 赤外線輻射被膜 | |
| KR910001759B1 (ko) | 원적외선 방사물질을 포함한 피복용 중합체 조성물 | |
| JPS60251323A (ja) | 赤外線放射体 | |
| van Sprang | A model to calculate the performance of halogen burners with InfraRed Reflecting multilayer coatings | |
| ITMC20090176A1 (it) | Contenitore per la cottura di cibi in un forno a microonde. | |
| Pike et al. | Modification of carbon-fiber-composite surface emissivity/reflectance by high-index interference films | |
| EP0932706A1 (en) | Infrared energy reflecting composition and method of manufacture | |
| JPS5835335A (ja) | 暖房器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20131101 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150628 |
|
| TK4A | Correction to the publication in the bulletin (patent) |
Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -MM4A - IN JOURNAL: 7-2016 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170404 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20181210 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20190307 |