[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU2010100944/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010100944A (ru
Inventor
Анита ШОНИНГ
Original Assignee
Инновик Холдинг Апс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39930468&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2472322(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Инновик Холдинг Апс filed Critical Инновик Холдинг Апс
Publication of RU2010100944A publication Critical patent/RU2010100944A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472322C2 publication Critical patent/RU2472322C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0033Heating devices using lamps
    • H05B3/0071Heating devices using lamps for domestic applications
    • H05B3/0076Heating devices using lamps for domestic applications for cooking, e.g. in ovens
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING 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
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/32Radiation-absorbing paints
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J36/00Parts, details or accessories of cooking-vessels
    • A47J36/02Selection of specific materials, e.g. heavy bottoms with copper inlay or with insulating inlay
    • A47J36/022Cooking- or baking-vessels or supports thereof for using only once
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J37/00Baking; Roasting; Grilling; Frying
    • A47J37/01Vessels uniquely adapted for baking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS 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
    • B65D2581/00Containers, 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
    • B65D2581/34Containers, 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
    • B65D2581/3401Cooking or heating method specially adapted to the contents of the package
    • B65D2581/3402Cooking or heating method specially adapted to the contents of the package characterised by the type of product to be heated or cooked
    • B65D2581/3427Cooking vegetables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS 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
    • B65D2581/00Containers, 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
    • B65D2581/34Containers, 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
    • B65D2581/3437Containers, 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
    • B65D2581/3471Microwave reactive substances present in the packaging material
    • B65D2581/3472Aluminium or compounds thereof
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/032Heaters 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.
RU2010100944/07A 2007-06-27 2008-06-27 Система теплопередачи на основе электромагнитного излучения и фольга для использования в системе теплопередачи RU2472322C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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