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WO2024084774A1 - 真空断熱材 - Google Patents

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WO2024084774A1
WO2024084774A1 PCT/JP2023/027862 JP2023027862W WO2024084774A1 WO 2024084774 A1 WO2024084774 A1 WO 2024084774A1 JP 2023027862 W JP2023027862 W JP 2023027862W WO 2024084774 A1 WO2024084774 A1 WO 2024084774A1
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WO
WIPO (PCT)
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opening
outer covering
insulation material
vacuum insulation
suction device
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Ceased
Application number
PCT/JP2023/027862
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English (en)
French (fr)
Inventor
司 宅島
洸紀 前嶋
行男 森川
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Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/06Arrangements using an air layer or vacuum
    • F16L59/065Arrangements using an air layer or vacuum using vacuum
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/24Structural elements or technologies for improving thermal insulation
    • Y02A30/242Slab shaped vacuum insulation

Definitions

  • the present invention relates to vacuum insulation materials.
  • Patent Document 1 discloses a vacuum insulation material that is made up of a laminated film consisting of a polyethylene terephthalate film layer, a nylon film layer, an aluminum foil layer, and a high-density polyethylene film layer, and a laminated film consisting of a barrier film layer having multiple inorganic oxide vapor deposition layers, a nylon film layer, a barrier film layer having multiple inorganic oxide vapor deposition layers, and a high-density polyethylene film layer, and that is made up of a packaging bag with the high-density polyethylene film layer on the inside, with a heat-insulating core material enclosed and the inside vacuum-sealed.
  • This disclosure provides a vacuum insulation material that can suppress heat bridges while maintaining gas barrier properties, and also makes it easy to determine the opening position of the suction device.
  • the vacuum insulation material of the present disclosure has a core material, an adsorption device that adsorbs air or moisture, and an outer covering material with gas barrier properties, and in the vacuum insulation material in which the core material and the adsorbent are covered with the outer covering material and vacuum sealed, the outer covering material is made of a laminate film that is transparent on its entire surface, and the adsorption device has an opening that connects the outside and inside of the adsorption device and an opening mechanism for the opening.
  • this specification includes the entire contents of Japanese Patent Application No. 2022-167310 filed on October 19, 2022.
  • the entire outer covering is made transparent, making it possible to visualize the position of the suction device, improving the ease of opening.
  • the outer covering is made of a non-metallic material, heat bridges can be suppressed, and when the vacuum insulation material is applied to products such as refrigerators, it can contribute to energy savings.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing a vacuum insulation material according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing a vacuum insulation material according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a layered structure of the outer covering material in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the suction device according to the first embodiment.
  • an adsorption device that adsorbs moisture and gas may be housed inside the outer covering material.
  • the adsorption device that adsorbs gas is easily deactivated by reacting with oxygen and nitrogen in the air during the manufacturing process, a container filled with an activated adsorbent and sealed is filled inside the vacuum insulation material and vacuum sealed, and then a means is used to communicate the space filled with the adsorbent and the internal space of the vacuum insulation material using an opening mechanism to exert the adsorption function.
  • the present disclosure provides a vacuum insulation material that can suppress heat bridges while ensuring gas barrier properties, and that makes it easy to determine the opening position of the suction device.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing a vacuum insulation material according to a first embodiment of the present disclosure.
  • Fig. 2 is a schematic plan view showing the vacuum insulation material according to the first embodiment.
  • a gap is formed between the core material 11 and the outer covering material 30, but in reality there is no gap and they are in close contact with each other.
  • the vacuum insulation material 10 comprises a core material 11, an adsorption device that adsorbs air or moisture, and an outer covering material 30.
  • the outer covering material 30 contains the core material 11 and the adsorption device 20, and is sealed with its periphery tightly attached to create a vacuum inside.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing the layered structure of the covering material 30.
  • the outer covering material 30 is formed by sequentially laminating from the outside a protective layer 31, a barrier layer 32, and a welding layer 33.
  • the protective layer 31 and the barrier layer 32 may be formed in multiple layers.
  • nylon, OPP (Oriented Polypropylene), or PET (Polyethylene Terephthalate) is often used for the protective layer 31, but is not limited to these.
  • the protective layer 31 is formed to a thickness of about 12 ⁇ m to 40 ⁇ m. By forming the protective layer 31 in this manner, it is possible to prevent the vacuum insulation material 10 from being broken due to rubbing or hitting that occurs during packaging or transportation.
  • the protective layer 31 may be replaced by the barrier layer 32 and the protective layer 31 may be omitted.
  • the barrier layer 32 is composed of a material having high barrier properties, such as a structure having a base film 34 and a vapor deposition layer 35 provided on the outside of this base film 34, or the entire barrier layer 32 is a layer made of a clay mineral having barrier properties.
  • PET or nylon is used as the base film 34.
  • the thickness of the base film 34 is formed to be about 12 ⁇ m to 16 ⁇ m.
  • the deposition layer 35 is made of an inorganic oxide such as silica or alumina.
  • the deposition layer 35 is formed to a thickness of about several hundred angstroms.
  • a coating layer may be provided on either or both sides of the deposition layer 35.
  • the coating layer is generally made of a resin such as PVA (Polyvinyl alcohol) or an organic-inorganic hybrid material.
  • the base film 34 and the deposition layer 35 may each be formed of a plurality of layers.
  • Linear low density polyethylene is generally used for the welding layer 33.
  • the welding layer 33 is formed to a thickness of about 40 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the welding layer 33 may be made of high density polyethylene or OPP.
  • cast polypropylene is used for the welding layer 33.
  • the welding layer 33 is formed to a thickness of about 30 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the core material 11 is not particularly specified, but can be one that can maintain its thickness against atmospheric pressure when sealed under reduced pressure, has a high porosity, and has low solid thermal conductivity.
  • inorganic powder aggregates especially silica powder
  • inorganic fiber aggregates especially glass fiber aggregates
  • open-cell polyurethane foam and PET and PP fiber aggregates may be used as organic materials.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the suction device in the first embodiment.
  • the adsorption device 20 includes a packaging container 21 and an adsorbent 22 that adsorbs water or air contained inside the packaging container 21 .
  • a soft packaging material can be used as the packaging container 21, and is made of a multi-layer material, for example, a PET layer on which aluminum is vapor-deposited, an aluminum layer, and a low-density polyethylene layer.
  • a container made of a metal such as aluminum may be used.
  • the adsorbent 22 adsorbs gas
  • various adsorbents using chemical adsorption or physical adsorption for example, various metal getters and gas adsorbent materials such as zeolite, can be used.
  • metal getters and gas adsorbent materials such as zeolite
  • ZSM-5 type zeolite is used.
  • the adsorbent 22 is used in a state in which it is heated in advance to degas the adsorbed gas and is made capable of adsorbing gas.
  • the adsorbent 22 is not particularly specified when it is used to adsorb moisture, but it is preferable to use one that has a large bond energy with moisture once adsorbed and that has a large adsorption amount per unit weight, and for example, calcium oxide, potassium oxide, etc. can be used.
  • the suction device 20 is formed with an air passage 23 that communicates between the inside and the outside of the packaging container 21, and an opening 24 is provided at the tip of the air passage 23.
  • An opening mechanism 25 is provided in the middle of the air passage 23.
  • the opening mechanism 25 may be, for example, any one of sealing glass, sealing brazing material, and an opening pin.
  • the suction device 20 is disposed between the core material 11 and the outer covering material 30. This allows the suction device 20 to be visually recognized from outside the outer covering material 30.
  • the suction device 20 can also be disposed inside the core material 11.
  • the opening position 25 of the suction device 20 can be visually confirmed from the outside of the outer covering material 30, and further, it is expected that the outer covering material 30 can be prevented from being damaged by the end of the suction device 20.
  • the core material 11 and the suction device 20 are housed inside the outer covering material 30, and the inside is depressurized to a vacuum state and sealed, thereby forming the vacuum insulation material 10. Thereafter, an external force is applied to the opening mechanism 25 from outside the outer covering material 30, causing a crack or the like to occur in the opening mechanism 25, thereby opening the air passage 23. At this time, since the entire outer cover material 30 is formed transparent, the position of the suction device 20 can be visualized, and therefore the workability of opening the package can be improved.
  • the outer covering 30 is made of a non-metallic material, heat bridges can be suppressed, and when the vacuum insulation material 10 is applied to products such as refrigerators, it can contribute to energy savings.
  • this embodiment includes the core material 11, the adsorption device 20 that adsorbs air or moisture, and the outer covering material 30 having gas barrier properties, and the core material 11 and the adsorption device 20 are covered with the outer covering material 30 and vacuum-sealed.
  • the outer covering material 30 is made of a laminate film having transparency on the entire surface, and includes the adsorption device 20, the opening 24 that communicates with the outside and inside of the adsorption device 20, and the opening 24 opening mechanism 25.
  • the entire outer covering 30 is made transparent, making it possible to visualize the position of the suction device 20, thereby improving the ease of opening the package.
  • the outer covering 30 is made of a non-metallic material, heat bridging can be suppressed, and when the vacuum insulation material 10 is applied to products such as refrigerators, it can contribute to energy conservation.
  • the opening mechanism 25 for the adsorbent 22 is opened after the adsorption device 20 is covered with the outer cover material 30 and vacuum sealed.
  • the suction capacity of the suction device 20 can be maintained when a material with high suction activity is applied.
  • the opening mechanism 25 of the suction device 20 is composed of any one of sealing glass, sealing brazing material, and an opening pin. This allows the opening mechanism 25 to withstand high temperatures.
  • a vacuum insulation material having a core material, an adsorption device that adsorbs air or moisture, and an outer covering material with gas barrier properties, wherein the core material and the adsorption device are covered with the outer covering material and vacuum sealed, wherein the outer covering material is made of a laminate film having transparency on the entire surface, and the adsorption device has an opening that communicates with the outside and inside of the adsorption device and a mechanism for opening the opening.
  • the entire outer cover is made transparent, making it possible to visualize the position of the suction device, improving the ease of opening.
  • the outer cover is made of a non-metallic material, heat bridging can be suppressed, and when the vacuum insulation material is applied to products such as refrigerators, it can contribute to energy conservation.
  • the vacuum insulation material disclosed herein can be suitably used as a vacuum insulation material that can suppress heat bridges while ensuring gas barrier properties, and also allows the position of the suction device to be easily grasped.
  • Vacuum insulation material 11 Core material 20 Adsorption device 21 Packaging container 22 Adsorbent 23 Air passage 24 Opening mechanism 30 Envelope material 31 Protective layer 32 Barrier layer 33 Welding layer 34 Base film 35 Vapor deposition layer

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

本開示は、ガスバリア性を確保しつつ、ヒートブリッジを抑制することができ、しかも、吸着デバイスの位置を容易に把握することのできる真空断熱材を提供する。 芯材11と、空気又は水分を吸着する吸着デバイス20と、ガスバリア性を有する外被材30とを有し、芯材11及び、吸着デバイス20を外被材30で被覆して真空封止されている。外被材30は、全面が透明性を有するラミネートフィルムからなり、吸着デバイス20、吸着デバイス20の外部と内部とを連通する開口24と、開口24の開封機構25とを備えている。

Description

真空断熱材
 本発明は、真空断熱材に関する。
 特許文献1は、ポリエチレンテレフタレートフィルム層、ナイロンフィルム層、アルミニウム箔層、高密度ポリエチレンフィルム層からなる積層フィルムと、無機酸化物蒸着層を多層有するバリアフィルム層、ナイロンフィルム層、無機酸化物蒸着層を多層有するバリアフィルム層、高密度ポリエチレンフィルム層からなる積層フィルムとからなり、前記高密度ポリエチレンフィルム層を内側とした包装袋に断熱性コア材を封入し内部を真空密封してなる真空断熱材を開示する。
特許第4649969号公報
 本開示は、ガスバリア性を確保しつつ、ヒートブリッジを抑制することができ、しかも、吸着デバイスの開封位置を容易に把握することのできる真空断熱材を提供する。
 前記課題を解決するため、本開示の真空断熱材は、芯材と、空気又は水分を吸着する吸着デバイスと、ガスバリア性を有する外被材とを有し、前記芯材及び、前記吸着剤を前記外被材で被覆して真空封止された真空断熱材において、前記外被材は、全面が透明性を有するラミネートフィルムからなり、前記吸着デバイスは、前記吸着デバイスの外部と内部とを連通する開口と、前記開口の開封機構とを備えている。
 なお、この明細書には、2022年10月19日に出願された日本国特許出願・特願2022-167310号の全ての内容が含まれるものとする。
 本開示によれば、外被材の全体が透明に形成され、吸着デバイスの位置を可視化することができるので、開封の作業性を向上させることができる。また、外被材を非金属の材料で形成しているので、ヒートブリッジを抑制することができ、真空断熱材を冷蔵庫などの製品に適用した場合、省エネ化に貢献することができる。
図1は、実施の形態1における真空断熱材を示す概略断面図 図2は、実施の形態1における真空断熱材を示す概略平面図 図3は、実施の形態1における外被材の積層構造を示す概略断面図 図4は、実施の形態1における吸着デバイスを示す概略断面図
 (本開示の基礎となった知見等)
 発明者らが本開示に想到するに至った当時、真空断熱材に用いられる蒸着ラミネートフィルムとして、アルミ蒸着フィルムが多く用いられているが、蒸着材料のアルミ材料は熱伝導性を有しており、ヒートブリッジのおそれがあるため、真空断熱材の片面に、熱伝導率が低い非金属蒸着を設けるようにした外被材が提案されている。
 しかしながら、従来の技術では、真空断熱材においては、常温環境下でのバリア性を確保するため、片面に、アルミ箔を採用し、ガスバリア性を確保することができるが、更なるヒートブリッジ削減のためには、改善の余地があった。また、真空断熱材の断熱性能を向上させるため、外被材の内部には、水分や気体を吸着する吸着デバイスを収容することがある。しかし気体を吸着する吸着デバイスは、製造工程で空気中の酸素や窒素と反応して容易に失活するため、あらかじめ活性化させた吸着剤を収容容器に充填し封止したものを、真空断熱材内部へ収容して真空封止した後に、開封機構を用いて吸着剤を充填した空間と真空断熱材の内部空間を連通させ、吸着機能を発揮させる手段が用いられる。
 しかしながら、外被材に金属箔又は金属蒸着が配置されている場合、外被材の外部から吸着デバイスの開封機構の開封位置を正確に把握することができず、開封が適切に実施できないことがあるという課題を発明者らは発見し、その課題を解決するために、本開示の主題を構成するに至った。
 そこで、本開示は、ガスバリア性を確保しつつ、ヒートブリッジを抑制することができ、しかも、吸着デバイスの開封位置を容易に把握することのできる真空断熱材を提供する。
 以下、図面を参照しながら実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明を省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、または、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
 (実施の形態1)
 以下、図1~図4を用いて、実施の形態1を説明する。
 [1-1.構成]
 図1は、本開示の実施の形態1における真空断熱材を示す概略断面図である。図2は、実施の形態1の真空断熱材を示す概略平面図である。
 なお、図1においては、説明を理解しやすくするため、芯材11と外被材30との間に間隙が形成されているが、実際には間隙はなく、密着された状態となっている。
 図1および図2に示すように、真空断熱材10は、芯材11と、空気または水分を吸着する吸着デバイスと、外被材30とを備えている。外被材30は、芯材11と吸着デバイス20とを収容した状態で、周縁部を密着させて内部が真空となるように封止されている。
 外被材30は、気体バリア性に優れており、大気中に真空断熱材10を保存しても、内部に侵入する空気が少なく、かつ、全面が透明性を有するラミネートフィルムから構成されている。
 図3は、外被材30の積層構造を示す概略断面図である。
 図3に示すように、外被材30は、外側から保護層31と、バリア層32と、溶着層33とを順次積層して構成されている。なお、保護層31、バリア層32は複数層形成されてもよい。
 保護層31は、一般的には、ナイロン、OPP(Oriented Polypropylene)、PET(PolyEthylene Terephthalate)を用いることが多いが、この限りではない。この場合の保護層31の厚さは、12μm~40μm程度に形成される。
 このように保護層31を形成することで、真空断熱材10の梱包時や運搬時に生じる擦れ、当てなどによる破袋を抑制することができる。
 なお、保護層31は、バリア層32で代用し、保護層31を省略してもよい。
 バリア層32は、基材フィルム34と、この基材フィルム34の外側に設けられる蒸着層35を有する構成や、バリア層32全体がバリア性を有する粘土鉱物を用いた層など、高いバリア性を有する材料で構成される。
 基材フィルム34としては、PETやナイロンが用いられる。基材フィルム34の厚さは、12μm~16μm程度に形成される。
 蒸着層35としては、シリカやアルミナなどの無機酸化物が用いられる。蒸着層35の厚さは、数百オングストローム程度に形成される。蒸着層35のいずれかあるいは両面には、コーティング層を設けてもよい。コーティング層にはPVA(Polyvinyl alcohol)などの樹脂や、有機無機ハイブリッド材料が用いられるのが一般的である。
 また、基材フィルム34や蒸着層35は、複数層形成されていてもよい。
 溶着層33としては、一般的には、低密度ポリエチレン(Linear Low Density Polyethylene)が用いられる。溶着層33の厚さは、40μm~50μm程度に形成されている。
 溶着層33としては、その他、高密度ポリエチレン(High Density PolyEthylene)やOPPを用いるようにしてもよい。
 なお、真空断熱材10を高温の製品(ジャーポット等)に用いる場合には、溶着層33は、無延伸ポリプロピレン(Cast Polypropylene)が用いられる。この場合の溶着層33は、30μm~50μm程度に形成される。
 芯材11は、特に指定するものではないが、減圧封止した際に大気圧に抗して厚さを保つことができ、空隙率が高く、固体熱伝導率が低いものを用いることができる。例えば、無機粉末集合体、特にシリカ粉末や、無機繊維集合体、特に、ガラス繊維集合体が好ましい。また、有機材料として、連通気泡型ポリウレタンフォームやPET及びPP繊維集合体を用いてもよい。
 図4は、実施の形態1における吸着デバイスを示す概略断面図である。
 図4に示すように、吸着デバイス20は、包装容器21と、包装容器21の内部に収容される水または空気を吸着する吸着剤22と、を備えている。
 包装容器21としては、軟包装材を用いることができ、例えば、アルミニウムを蒸着したPET層と、アルミニウム層と、低密度ポリエチレン層とからなる複層材料で構成される。あるいは、アルミニウム等の金属で形成された容器を用いてもよい。
 吸着剤22は、気体を吸着する場合は、特に指定するものではないが、化学吸着、物理吸着による各種吸着材、例えば、各種金属系ゲッター、ゼオライトなど気体吸着性の材料を用いることができる。なお、本実施の形態においては、ZSM-5型ゼオライトが用いられる。吸着剤22は、あらかじめ加熱することで吸着ガスを脱ガスし、気体が吸着できるようにした状態で使用される。
 また、吸着剤22は、水分を吸着する場合は、特に指定するものではないが、一度吸着した水分との結合エネルギが大きく、単位重量あたりの吸着量が多いものが好ましく、例えば、酸化カルシウム、酸化カリウムなどを用いることができる。
 吸着デバイス20には、包装容器21の内部と外部とを連通する通気路23が形成されており、通気路23の先端部には、開口24が設けられている。通気路23の中途部には、開封機構25が設けられている。
 開封機構25としては、例えば、封着性ガラス、封着性ろう材、開封ピンのいずれかが用いられる。
 吸着デバイス20は、芯材11と外被材30との間に配置されている。これにより、外被材30の外部から、吸着デバイス20を視認することができるように構成されている。
 また、吸着デバイス20は、芯材11内に配置することもできる。この場合は、芯材11内の表面際に配置することで、吸着デバイス20の開封位置25を外被材30の外側から視認することができ、さらに、吸着デバイス20の端部による外被材30の傷つきを防止することが期待できる。
 次に、本実施の形態の作用について説明する。
 本実施の形態においては、外被材30の内部に、芯材11および吸着デバイス20を収容した状態で、内部を真空状態に減圧して封止することで真空断熱材10が形成される。
 その後、外被材30の外部から開封機構25に外力を加えることで、開封機構25に亀裂などを発生させることで、通気路23を開放する。
 このとき、外被材30の全体が透明に形成され、吸着デバイス20の位置を可視化することができるので、開封の作業性を向上させることができる。
 また、外被材30を非金属の材料で形成しているので、ヒートブリッジを抑制することができ、真空断熱材10を冷蔵庫などの製品に適用した場合、省エネ化に貢献することができる。
 [1-3.効果等]
 以上述べたように、本実施の形態においては、芯材11と、空気又は水分を吸着する吸着デバイス20と、ガスバリア性を有する外被材30とを有し、芯材11及び、吸着デバイス20を外被材30で被覆して真空封止されている。外被材30は、全面が透明性を有するラミネートフィルムからなり、吸着デバイス20、吸着デバイス20の外部と内部とを連通する開口24と、開口24の開封機構25とを備えている。
 これにより、外被材30の全体が透明に形成され、吸着デバイス20の位置を可視化することができるので、開封の作業性を向上させることができる。また、外被材30を非金属の材料で形成しているので、ヒートブリッジを抑制することができ、真空断熱材10を冷蔵庫などの製品に適用した場合、省エネ化に貢献することができる。
 また、本実施の形態においては、吸着剤22の開封機構25は、吸着デバイス20を外被材30で被覆して真空封止された後に開封される。
 これにより、真空封止後に吸着デバイス20を開封することで、吸着活性の高い材料を適用する場合、吸着デバイス20の吸着能力を維持できる。
 また、本実施の形態においては、吸着デバイス20の開封機構25は、封着性ガラス、封着性ろう材、開封ピンのいずれかで構成されている。
 これにより、開封機構25が高温に耐えることができる。
 (他の実施の形態)
 なお、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用できる。
 (付記)
 以上の実施の形態の記載により、下記の技術が開示される。
 (技術1)芯材と、空気又は水分を吸着する吸着デバイスと、ガスバリア性を有する外被材とを有し、前記芯材及び、前記吸着デバイスを前記外被材で被覆して真空封止された真空断熱材において、前記外被材は、全面が透明性を有するラミネートフィルムからなり、前記吸着デバイスは、前記吸着デバイスの外部と内部とを連通する開口と、前記開口の開封機構とを備えている、真空断熱材。
 この構成により、外被材の全体が透明に形成され、吸着デバイスの位置を可視化することができるので、開封の作業性を向上させることができる。また、外被材を非金属の材料で形成しているので、ヒートブリッジを抑制することができ、真空断熱材を冷蔵庫などの製品に適用した場合、省エネ化に貢献することができる。
 (技術2)前記吸着デバイスの開封機構は、前記吸着デバイスを前記外被材で被覆して真空封止された後に開封される、技術1に記載の真空断熱材。
 この構成により、真空封止後に吸着デバイスを開封することで、吸着活性の高い材料を適用する場合、吸着デバイスの吸着能力を維持できる。
 (技術3)前記吸着デバイスの前記開封機構は、封着性ガラス、封着性ろう材、開封ピンのいずれかで構成されている、技術2に記載の真空断熱材。
 この構成により、開封機構が高温に耐えることができる。
 以上のように、本開示の真空断熱材は、ガスバリア性を確保しつつ、ヒートブリッジを抑制することができ、しかも、吸着デバイスの位置を容易に把握することのできる真空断熱材として好適に利用可能である。
 10 真空断熱材
 11 芯材
 20 吸着デバイス
 21 包装容器
 22 吸着剤
 23 通気路
 24 開口
 25 開封機構
 30 外被材
 31 保護層
 32 バリア層
 33 溶着層
 34 基材フィルム
 35 蒸着層

Claims (3)

  1.  芯材と、空気又は水分を吸着する吸着デバイスと、ガスバリア性を有する外被材とを有し、前記芯材及び、前記吸着デバイスを前記外被材で被覆して真空封止された真空断熱材において、
     前記外被材は、全面が透明性を有するラミネートフィルムからなり、
     前記吸着デバイスは、前記吸着デバイスの外部と内部とを連通する開口と、前記開口の開封機構とを備えている、
     真空断熱材。
  2.  前記吸着デバイスの開封機構は、前記吸着デバイスを前記外被材で被覆して真空封止された後に開封される、
     請求項1に記載の真空断熱材。
  3.  前記吸着デバイスの前記開封機構は、封着性ガラス、封着性ろう材、開封ピンのいずれかで構成されている、
     請求項2に記載の真空断熱材。
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