Die vorliegende Erfindung betrifft Vakuum Isolier Paneele mit verbesserter Dämmleistung, eine zur Herstellung derartiger Vakuum Isolier Paneele geeignete, gasdiffusionsdichte Kunststoffolie und die Verwendung derartiger Vakuum Isolier Paneele in Kältegeräten.The present invention relates to vacuum insulation panels with improved insulationperformance, a gas diffusion suitable for the manufacture of such vacuum insulation panelsSion-proof plastic film and the use of such vacuum insulation panels inRefrigeration appliances.
Vakuum Isolier Paneele ("VIP") haben als hervorragende Dämmstoffe großes Interesse in allen Bereichen der Wärmedämmung, insbesondere aber bei Haushaltskältegeräten gefunden. In der Regel übertreffen sie Polyurethanhartschaum, welcher üblicherweise in Kältegeräten verwendet wird, in ihrer Dämmleistung um mehr als das doppelte. Üblicherweise werden Vakuum Paneele hergestellt, in dem mikroporöse Trägermaterialien mit Folien umhüllt und im Vakuum eingeschweißt werden. Der Druck in einem VIP liegt üblicherweise unter 1 mbar, denn nur bei derart niedrigen Drücken wird die erforderliche Dämmleistung erreicht. Unter den heute üblichen VIPs sind grundsätzlich zwei Arten zu unterscheiden:
Mit Kunststoffolie entsprechend EP 0 463 311 A1 bzw. DE 40 19 870 A1, EP 0 396 961 B1 und EP 0 446 486 A2 bzw. DE 40 08 480 umhüllte mikroporöse Fällungskieselsäure und mit einer Aluminiumverbundfolie umhüllte mikrozelluläre Kunststoffschäume, wie sie beispielsweise in US Pat. 4,669,632 beschrieben sind.Vacuum insulating panels ("VIP") have found great interest in all areas of thermal insulation as excellent insulation materials, but especially in household refrigeration devices. As a rule, they outperform rigid polyurethane foam, which is commonly used in refrigeration appliances, by more than twice as much. Vacuum panels are usually produced in which micro-porous carrier materials are wrapped with foils and welded in a vacuum. The pressure in a VIP is usually below 1 mbar, because the required insulation performance is only achieved at such low pressures. There are basically two types of VIPs currently used:
 Microporous precipitated silica encased with plastic film according to EP 0 463 311 A1 or DE 40 19 870 A1, EP 0 396 961 B1 and EP 0 446 486 A2 or DE 40 08 480 and microcellular plastic foams encased with an aluminum composite foil, as described for example in U.S. Pat. 4,669,632.
Der Nachteil der VIP auf der Basis einer Kernlage aus mikroporöser Fällungskieselsäure ist, daß man von einem pulvrigen Material ausgeht und dadurch die VIP erhebliche Dickentoleranzen und Abweichungen von der Planizität aufweisen, die den Einbau in die Kältegeräte erschweren.The disadvantage of the VIP based on a core layer made of microporous precipitationSilicic acid is that you start from a powdery material and thus the VIPhave considerable thickness tolerances and deviations from the planicity, whichdifficult to install in the refrigeration devices.
Der Nachteil der VIP auf der Basis einer Kernlage aus Kunststoffschäumen ist, daß Kunststoffschäume nur eine geringe Gas-, insbesondere Wasserdampf-Absorptionsfähigkeit haben, so ist die Gasdichtigkeit der verwendeten Folie für die Anwendung dieser ansonsten hervorragend geeigneten VIP-Kernmaterialien von großer Wichtig keit. Übliche Sperrschichtfolien aus Kunststoffen, wie sie beispielsweise EP 0 517 026 A1 beschreibt, erreichen nicht die erforderliche Gassperrwirkung. Man kann zwar um eindiffundierende Gase zu binden und so den niedrigen Druck im VIP aufrechtzuerhalten der Kernschicht gasaufnehmende bzw. mit Gas reagierende Substanzen ("Getter") beifügen, jedoch führt diese Maßnahme nicht immer zum gewünschten Erfolg. Deswegen verwendet man zum Erhalt des Vakuums im VIP als totale Gassperre bevorzugt eine Aluminiumverbundfolie. Diese Aluminiumverbundfolie leitet jedoch über den Rand soviel Wärme ab, daß ein großer Teil der Dämmleistung des VIPs wieder verloren geht. Allerdings läßt sich dieser Effekt wird nur bei der Messung des Wärmedurchganges in einem kompletten Kältegerät nachweisen. Bei der Messung der Wärmeleitzahl nach DIN 18 164 Teil 1 und 2 kann der Einfluß der Randeffekte nicht festgestellt werden.The disadvantage of the VIP based on a core layer made of plastic foams is thatPlastic foams only have a low gas, especially water vapor absorptionability, so is the gas tightness of the film used for the applicationthis otherwise extremely suitable VIP core material of great importance speed. Usual barrier layer films made of plastics, such as, for example, EP 0 517026 A1 describes, do not achieve the required gas barrier effect. One canto bind in diffusing gases and thus the low pressure in the VIPmaintain the core layer gas-absorbing or gas-reacting subadd punch ("getter"), but this measure does not always lead todesired success. That is why you use the VIP to maintain the vacuumtotal gas barrier prefers an aluminum composite film. This aluminum compositeHowever, foil dissipates so much heat over the edge that a large part of the insulationperformance of the VIP is lost again. However, this effect will only workwhen measuring the heat transfer in a complete refrigeratorpoint. When measuring the coefficient of thermal conductivity according to DIN 18 164 part 1 and 2, theInfluence of the edge effects cannot be determined.
Trotzdem haben VIP auf der Basis einer Kernlage aus Kunststoffschäumen eine bedeutende Marktposition erobert, da sie in ihren Dimensionen genau angepaßt werden können und als sehr ebene (plane) Plattenware einfach und kostengünstig zu verarbeiten sind. Gleichwohl steht der oben genannte Nachteil der Wärmeübertragung über den Rand der beidseitigen Aluminiumfolie ihrer weiteren Verbreitung im Wege.Nevertheless, VIP based on a core layer made of plastic foamsconquered an important market position because it was precisely adapted in its dimensionscan be and as a very flat (flat) sheet goods easily and inexpensivelyare processed. Nevertheless, the above-mentioned disadvantage of heat overcomesspread over the edge of the double-sided aluminum foil of their further spreadin the way.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, VIP bereitzustellen, die die Vorteile von VIP auf der Basis einer Kernlage aus Kunststoffschäumen aufweisen, nämliche ebene (plane) Oberflächen und dimensionsgenaue Herstellbarkeit, aber die Verluste an Dämmleistung durch Randeffekte vermeiden bzw. wesentlich vermindern.The object of the present invention was therefore to provide VIP, which the frontparts from VIP based on a core layer made of plastic foams, nämplanar surfaces and dimensionally accurate producibility, but theAvoid or significantly reduce losses in insulation performance due to edge effectsother.
Erfindungsgemäß gelang dies durch Vakuum Isolier Paneele (VIP) bestehend aus einer mikroporösen Platte als Kernlage und einer Umhüllung aus einer hoch gasdiffusionsdichten Kunststoffolie aus mindestens 7 Schichten mit der Schichtenfolge
According to the invention, this was achieved by means of vacuum insulating panels (VIP) consisting of a microporous plate as the core layer and a covering made of a highly gas-diffusion-tight plastic film composed of at least 7 layers, with the layers following
Mit einem erfindungsgemäßen VIP läßt sich eine Sauerstoffdiffusion von deutlich unter 0,01 cm3/m2 d bar und eine Wasserdampfdiffusion von deutlich weniger als 0,02 g/m2 d erreichen, so daß die Dauerhaftigkeit der Dämmwirkung eines so hergestellten VIPs den Anforderungen der Praxis entspricht. Ein Verlust von Dämmwirkung über Randeffekte, wie bei der Verwendung von Aluminiumverbundfolien gemäß Stand der Technik auftritt, wird nicht gefunden.With a VIP according to the invention, an oxygen diffusion of well below 0.01 cm3 / m2 d bar and a water vapor diffusion of well less than 0.02 g / m2 d can be achieved, so that the durability of the insulating effect of a VIP manufactured in this way Meets practical requirements. A loss of insulation effect via edge effects, as occurs when using aluminum composite films according to the prior art, is not found.
Als Polyolefin-Heißsiegelschicht (I) können Polyolefin-Homo- oder Polyolefin-Copolymere eingesetzt werden. Bevorzugt sind Linear Low Density Polyethylen ("LLDPE"), Polybutylen ("PB"), Ethylvinylacetat ("EVA"), High Density Polyethylen ("HDPE"), Ionomer ("I") und Mischungen dieser Stoffe. Erfindungsgemäß möglich ist auch eine mehrschichtige, durch Coextrusion mehrerer Schichten aus den genannten Materialien hergestellte Ausführungsform der Polyolefin-Heißsiegelschicht (I). Die Dicke der Polyolefin-Heißsiegelschicht (I) beträgt vorzugsweise 20 bis 200 µm, besonders bevorzugt 50 bis 100 µm.As a polyolefin heat seal layer (I), polyolefin homo- or polyolefinCopolymers are used. Linear low density polyethylene are preferred("LLDPE"), polybutylene ("PB"), ethyl vinyl acetate ("EVA"), high density polyethylene ("HDPE"), ionomer ("I") and mixtures of these substances. According to the inventionA multilayer is also possible, by coextrusion of several layers from theEmbodiment of the polyolefin heat seal produced materials mentionedlayer (I). The thickness of the polyolefin heat seal layer (I) is preferably 20up to 200 µm, particularly preferably 50 to 100 µm.
Als Klebe- oder Verbindungsschicht (II) kommen vorzugsweise handelsübliche Reaktivklebstoffe wie insbesondere Zwei-Komponenten-Polyurethanklebstoffe zum Einsatz. Es können aber auch polyolefinische Haftvermittler, vorzugsweise aus Polyethylen-Homopolymer, Ethylenethylacrylat ("EAA") oder Ethylenmethacrylsäure ("EMMA") eingesetzt werden. Die Dicke der Klebe- oder Verbindungsschicht (II) beträgt vorzugsweise maximal 6 µm, besonders bevorzugt 2 bis 6 µm.Commercially available are preferably used as the adhesive or connecting layer (II)Reactive adhesives such as two-component polyurethane adhesives in particularCommitment. However, it is also possible to use polyolefinic adhesion promoters, preferably made of polyethylene homopolymer, ethylene ethyl acrylate ("EAA") or ethylene methacrylic acid ("EMMA") can be used. The thickness of the adhesive or tie layer (II)is preferably at most 6 µm, particularly preferably 2 to 6 µm.
Die Gasbarriereschicht (III) besteht vorzugsweise im wesentlichen aus Polyvinylalkohol ("PVOH"), Ethylenvinylalkohol-Copolymer ("EVOH") und/oder aus Polyamid oder aus Mischungen von PA und EVOH oder im Falle einer mehrschichtigen Ausführungsform aus der schichtweisen Kombination von PA und EVOH oder von Mischungen aus PA und EVOH und ist vorzugsweise mindestens monoaxial verstreckt. Sie ist gegebenenfalls mit einer Sperrschichtlackierung, vorzugsweise mit einem Acryllack, versehen. Die Dicke der Gasbarriereschicht (III) beträgt vorzugsweise 10 bis 120 µm, in der einschichtigen Ausführungsform besonders bevorzugt 10 bis 20 µm.The gas barrier layer (III) preferably consists essentially of polyvinylalcohol ("PVOH"), ethylene vinyl alcohol copolymer ("EVOH") and / or made of polyamide or from mixtures of PA and EVOH or in the case of a multilayerEmbodiment from the layered combination of PA and EVOH or fromMixtures of PA and EVOH and is preferably at least monoaxially verstretches. It is optionally coated with a barrier coating, preferably withan acrylic paint. The thickness of the gas barrier layer (III) is preferredas 10 to 120 microns, particularly preferred 10 in the single-layer embodimentup to 20 µm.
Die Polyolefinschicht (IV) besteht vorzugsweise im wesentlichen aus Polyethylen, Polypropylen oder Polyethylen-Copolymeren. Erfindungsgemäß bevorzugt ist diese Schicht 5-500 µm, besonders bevorzugt 50-200 µm dick. Dabei gefunden, daß die relativ dicke Polyolefinschicht (IV) dem VIP eine wesentlich glattere und gleichmäßigere Oberfläche verleiht. Dies ist insbesondere beim Aufkleben des VIP bei der Montage eines Kältegerätes von Vorteil. Bei faltigen VIP reicht in der Regel die mit Kleber benetzte Oberfläche für eine Haftung der VIP nicht aus.The polyolefin layer (IV) preferably consists essentially of polyethylene,Polypropylene or polyethylene copolymers. This is preferred according to the inventionLayer 5-500 µm, particularly preferably 50-200 µm thick. Found that therelatively thick polyolefin layer (IV) the VIP a much smoother and the samegives a more moderate surface. This is particularly true when sticking the VIP on theMounting a refrigerator is an advantage. For wrinkled VIP, that's usually enoughAdhesive-wetted surface does not cover VIP liability.
Die Schicht (V) aus Polyester- und/oder Polyamid- und/oder Polypropylenschicht ist vorzugsweise auf der den übrigen Schichten abgewandten Seite in übliche Weise mit Aluminium, SiOx oder einem Metalloxid der 2. oder 3. Hauptgruppe bedampft und kann gegebenenfalls auf der nicht bedampften Seite mit einer Sperrschichtlackierung, vorzugsweise mit einem Acryllack, versehen werden. Bevorzugt handelt es sich bei der Schicht (V) um eine Schicht im wesentlichen aus Polyester oder Polypropylen, die mit Aluminium, vorzugsweise in einer Dicke von 30 bis 80 nm, bedampft ist. Die Dicke der Schicht (V) beträgt vorzugsweise 10 bis 40 µm, besonders bevorzugt 10 bis 20 µm.The layer (V) is made of polyester and / or polyamide and / or polypropylene layerpreferably on the side facing away from the other layers in the usual wayVaporized aluminum, SiOx or a metal oxide of the 2nd or 3rd main group andcan optionally be coated with a barrier coating on the non-steamed side,preferably with an acrylic paint. It is preferablythe layer (V) around a layer essentially made of polyester or polypropylene,which is vapor-deposited with aluminum, preferably in a thickness of 30 to 80 nm.The thickness of the layer (V) is preferably 10 to 40 μm, particularly preferably10 to 20 µm.
Die mindestens siebenschichtige Kunststoffolie, die gleichfalls Gegenstand der Erfindung ist, kann in einer oder mehreren Schichten mit üblichen Additiven und Hilfsmitteln wie z. B. mit Gleitmitteln, Antiblockmitteln und Antistatika in üblichen Mengen ausgerüstet sein.The at least seven-layer plastic film, which is also the subject ofInvention can be in one or more layers with conventional additives andTools such as B. with lubricants, antiblocking agents and antistatic agents in usualQuantities.
Es hat sich gezeigt, daß gerade durch Kombination einer relativ dicken Polyolefinschicht (IV) mit der Gassperrschicht (III) vorzugsweise aus Polyvinylalkohol und der bedampfien Schicht (V) die unerwartet hohe Dichtigkeit erreicht wurde. Es ist hierbei auch wichtig, daß die Gassperrschicht (III) sich im Aufbau direkt unter der Siegelschicht befindet und dadurch vor Feuchtigkeit geschützt ist.It has been shown that just by combining a relatively thick polyolefinlayer (IV) with the gas barrier layer (III) preferably made of polyvinyl alcohol andvaporize layer (V) which has reached an unexpectedly high level of tightness. It isit is also important that the gas barrier layer (III) is located directly under the structureSealing layer is located and is therefore protected from moisture.
Erfindungsgemäß bevorzugt sind VIP, die als Kernlage Kunststoffschäume verwenden. Die Kunststoffschäume können sein: Polyurethan oder Polystyrolschaumstoffe. In Frage kommen auch Platten, welche aus gemahlenen und gepreßten Kunststoffschäumen hergestellt werden, wie z. B. in EP 0791155 B 1 beschrieben werden.According to the invention, VIP are preferred which use plastic foams as the core layerthe. The plastic foams can be: polyurethane or polystyrene foams.Plates made of ground and pressed plastic are also suitablefoams are produced, such as. B. be described in EP 0791155 B1.
Als Kernlage werden erfindungsgemäß bevorzugt mikrozelluläre, offenporige Schaumstoffplatten insbesondere aus Polyurethan oder Polystyrol verwendet. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform dienen zermahlene geschlossenzellige Schaumstoffe, welche, gegebenenfalls unter Zusatz geeigneter Bindemittel, zu Platten verpreßt worden sind, als Kernlage für die erfindungsgemäßen VIP. Auf diese Weise kann die Herstellung von erfindungsgemäßen VIP im Recyclingprozeß für Altschaumstoff eingesetzt werden.According to the invention, microcellular, open-pore are preferred as the core layerFoam sheets used in particular from polyurethane or polystyrene. In aAnother preferred embodiment is used in the form of ground closed-cell cellsFoams, which, optionally with the addition of suitable binders, to platten have been pressed as the core layer for the VIP according to the invention. To thisWay, the production of VIP according to the invention in the recycling process forUsed foam can be used.
Die Herstellung der VIP geschieht üblicherweise, indem die als Kernlage dienende mikroporöse Platte in einem aus der erfindungsgemäßen Folien vorfabrizierten Beutel (Polyolefin-Heißsiegelschicht (I) auf der Innenseite) gesteckt und im Vakuum bei 10-3 bis 1 Torr die noch offenen Kante versiegelt wird. Nach dem Belüften der Vakuumkammer erhält man das erfindungsgemäße VIP.The VIP is usually produced by placing the microporous plate serving as the core layer in a bag prefabricated from the films according to the invention (polyolefin heat seal layer (I) on the inside) and sealing the edge which is still open in vacuo at 10-3 to 1 Torr . After venting the vacuum chamber, the VIP according to the invention is obtained.
Die hohe Gasdichtigkeit der erfindungsgemäßen Folie verleiht dem VIP trotz der geringen Absorptionsfähigkeit der Kernlage eine ausreichende Lebensdauer. Falls zur Sicherung der Lebensdauer dennoch ein Geifer mit verwendet werden soll, so kann dieser entsprechend klein dimensioniert werden. Gegebenenfalls reicht auch schon der Einsatz kleiner Mengen einer Wasserdampf bindenden Substanz aus. Als Geifer kommen bevorzugt in Frage:
Zur Bindung der Luftbestandteile Sauerstoff und Stickstoff Alkali- und Erdalkalimetalle, zur Bindung von Feuchtigkeit und Kohlendioxid, Erdalkalioxide sowie zur Bindung von Feuchtigkeit alleine handelsübliche Silikagele und Molekularsiebe. Geeignet konfektionierte Geifer aus diesen Materialien sind kommerziell erhältlich.The high gas-tightness of the film according to the invention gives the VIP a sufficient service life despite the low absorption capacity of the core layer. If a scraper is to be used to ensure the service life, it can be dimensioned accordingly small. If necessary, even the use of small amounts of a water vapor binding substance is sufficient. The following are preferred as droolers:
 For binding the air components oxygen and nitrogen alkali and alkaline earth metals, for binding moisture and carbon dioxide, alkaline earth oxides and for binding moisture alone commercially available silica gels and molecular sieves. Appropriately packaged droppers made from these materials are commercially available.
Die erfindungsgemäße Folie kann in einer speziellen Ausführungsform auch nur zur Herstellung einer Seite des Folienbeutels verwendet werden, wobei die Gegenseite eine konventionelle Mehrschichtfolie mit Al-Sperrschicht bildet, die bevorzugt eine Al-Schicht mit einer Dicke von 6-20 µm und eine PE-Schicht mit einer Dicke von 50-200 µm aufweist. Auch bei dieser Ausführungsform ist die Wärmedämmung durch Randeffekte nicht wesentlich beeinträchtigt.In a special embodiment, the film according to the invention can also only be used forMaking one side of the foil pouch can be used, with the opposite sideforms a conventional multilayer film with Al barrier layer, which preferably oneAl layer with a thickness of 6-20 microns and a PE layer with a thickness of50-200 µm. The thermal insulation is also in this embodimentnot significantly affected by edge effects.
Die erfindungsgemäßen VIP können als Hochleistungsdämmstoff breite Anwendung finden in der Dämmung im Bauwesen, der technischen Isolierung und insbesondere in Kältegeräten.The VIP according to the invention can be widely used as high-performance insulationfind in insulation in construction, technical insulation and in particularin refrigeration appliances.
Bei der Anwendung in Kältegeräten nehmen sie üblicherweise einen Teil des Dämmvolumens ein - normalerweise sind Kältegeräte mit Polyurethanhartschaum gedämmt. Hierdurch lassen sich Energieeinsparungen von bis zu 30% erzielen, ohne daß die Wanddicke erhöht wird.When used in refrigeration appliances, they usually take part of the insulationvolume one - are usually refrigeration units with rigid polyurethane foaminsulated. This enables energy savings of up to 30% to be achieved withoutthat the wall thickness is increased.
Die Eigenschaften der Mehrschichtfolie gemäß der vorliegenden Erfindung werden nach den folgenden Methoden bestimmt:
Die Sauerstoff-, Stickstoff und Kohlendioxiddurchlässigkeit der Folien wird nach DIN 53 380 bestimmt.The properties of the multilayer film according to the present invention are determined by the following methods:
 The oxygen, nitrogen and carbon dioxide permeability of the films is determined in accordance with DIN 53 380.
Die Wasserdampfdurchlässigkeit der Folien wird nach DIN 53 122 bestimmt. Die Wärmeleitzahl λ wird nach DIN 18 164 Teil 1 und Teil 2 bestimmt. Die Bestimmung der Schrankziffer (Wärmedurchgang durch die Hülle des Kältegerätes) ist in Beispiel 7 im Detail beschrieben.The water vapor permeability of the films is determined in accordance with DIN 53 122.The coefficient of thermal conductivity λ is determined in accordance with DIN 18 164 part 1 and part 2.The determination of the cabinet number (heat transfer through the envelope of theRefrigerator) is described in detail in Example 7.
Der Gegenstand der Erfindung soll anhand der folgenden Beispiele näher erläutert werden:The subject matter of the invention is illustrated by the following examplesbecome:
Die hohe Barrierewirkung der erfindungsgemäßen Folien wurde anhand der folgenden Folienbeispiele nachgewiesen:The high barrier effect of the films according to the invention was based on the followingdemonstrated by the slide examples:
Schicht I: Polyolefin-Siegelschicht aus Ethylenvinylacetat-Copolymer, 3,5% Vinylacatat, 50 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht III: Gasbarriereschicht aus Polyvinylalkohol, biaxial gereckt, 12 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht IV: Polyethylen-Schicht, 120 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht V: metallisierte biaxial gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µmLayer I: Polyolefin sealing layer made of ethylene-vinyl acetate copolymer, 3.5% vinyl acetate, 50 μm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer III: Gas barrier layer made of polyvinyl alcohol, biaxially stretched, 12 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer IV: polyethylene layer, 120 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer V: metallized biaxially stretched polyethylene terephthalate film, 12 µm
Schicht I: Polyolefin-Siegelschicht aus Ethylenvinylacetat-Copolymer, 3,5% Vinylacatat, 50 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht III: Gasbarriereschicht aus Polyvinylalkohol, biaxial gereckt, 12 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht IV: Polyethylen-Schicht, 120 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht V: metallisierte biaxial gereckte Polypropylenfolie, 20 µmLayer I: Polyolefin sealing layer made of ethylene-vinyl acetate copolymer, 3.5% vinyl acetate, 50 μm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer III: Gas barrier layer made of polyvinyl alcohol, biaxially stretched, 12 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer IV: polyethylene layer, 120 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer V: metallized biaxially stretched polypropylene film, 20 µm
Schicht I: Polyolefin-Siegelschicht aus Ethylenvinylacetat-Copolymer, 3,5% Vinylacatat, 50 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht III: Gasbarriereschicht aus einer beidseitig mit PVDC lackierten PVOH Schicht
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht IV: Polyethylen-Schicht, 120 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht V: metallisierte biaxial gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µmLayer I: Polyolefin sealing layer made of ethylene-vinyl acetate copolymer, 3.5% vinyl acetate, 50 μm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer III: gas barrier layer made of a PVOH layer coated on both sides with PVDC
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer IV: polyethylene layer, 120 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer V: metallized biaxially stretched polyethylene terephthalate film, 12 µm
Schicht I: Polyolefin-Siegelschicht aus Ethylenvinylacetat-Copolymer, 3,5% Vinylacatat, 50 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht III: Gasbarriereschicht aus einer coextrudierten PA/EVOH/PA Schicht
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
 Schicht IV: Polyethylen-Schicht, 120 µm
Schicht II: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
Schicht V: metallisierte biaxial gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µmLayer I: Polyolefin sealing layer made of ethylene-vinyl acetate copolymer, 3.5% vinyl acetate, 50 μm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer III: gas barrier layer made of a coextruded PA / EVOH / PA layer
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer IV: polyethylene layer, 120 µm
 Layer II: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 Layer V: metallized biaxially stretched polyethylene terephthalate film, 12 µm
1. Schicht: Polyolefin-Schicht, 50 µm
2. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
3. Schicht: Polyvinylalkohol-Schicht, 12 µm
4. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
5. Schicht: Polyolefin-Schicht, 120 µm
6. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
7. Schicht: Polyvinylalkohol-Schicht, 12 µm,
8. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
9. Schicht: Polyolefin-Schicht, 120 µm
10. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
11. Schicht: gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µm1st layer: polyolefin layer, 50 µm
 2nd layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 3rd layer: polyvinyl alcohol layer, 12 µm
 4th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 5th layer: polyolefin layer, 120 µm
 6th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 7th layer: polyvinyl alcohol layer, 12 µm,
 8th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 9th layer: polyolefin layer, 120 µm
 10th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 11th layer: stretched polyethylene terephthalate film, 12 µm
1. Schicht: Polyolefin-Schicht, 50 µm
2. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
3. Schicht: gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µm
4. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
5. Schicht: Aluminium Folie, 12 µm
6. Schicht: Zwei-Komponenten Polyurethanklebstoff, 2 µm
7. Schicht: gereckte Polyethylenterephthalatfolie, 12 µm1st layer: polyolefin layer, 50 µm
 2nd layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 3rd layer: stretched polyethylene terephthalate film, 12 µm
 4th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 5th layer: aluminum foil, 12 µm
 6th layer: two-component polyurethane adhesive, 2 µm
 7th layer: stretched polyethylene terephthalate film, 12 μm
Folgende Wasserdampf-, Sauerstoff-, Stickstoff und Kohlendioxiddurchlässigkeiten wurden ermittelt:
The following water vapor, oxygen, nitrogen and carbon dioxide permeabilities were determined:
Die Herstellung der Folienbeutel erfolgt durch eine Dreiseiten-Verschweißung von 50 × 50 cm großen Folienstücken. Beutel wurden aus den folgenden Materialien hergestellt:
The film bags are manufactured by three-sided welding of 50 × 50 cm pieces of film. Bags were made from the following materials:
1000 g eines PUR-Hartschaummehles aus einer Kältegeräte-Recyclinganlage werden mit 35 g Wasser und 100 g eines Polyisocyanatgemisches von Diphenylmethandiisocyanaten und Polyphenyl-polymethylen-polyisocyanaten (Desmodur® VP PU 1520 A20; Bayer AG) mit einem Lödige-Pflugschar-Mischer mit 2-Stoffdüsen gleichmäßig vermischt. Aus dieser Mischung wird in einem Form-Rahmen ein Formling von 400 × 400 mm gebildet, gleichmäßig verdichtet und anschließend in einer Laborpresse unter einem Druck von 5 bar und einer Temperatur von 120°C 8 Minuten unter Verwendung eines Zeit-Meßprogrammes auf 25 mm verpreßt.1000 g of a PUR foam foam from a refrigerator recycling plantwith 35 g of water and 100 g of a polyisocyanate mixture of diphenylmethanediisocyanates and polyphenyl polymethylene polyisocyanates (Desmodur® VP PU1520 A20; Bayer AG) with a Lödige ploughshare mixer with 2 material nozzlesevenly mixed. This mixture is used in a mold frameForm of 400 × 400 mm formed, evenly compressed and then ina laboratory press under a pressure of 5 bar and a temperature of 120 ° C 8Minutes pressed to 25 mm using a time measurement program.
Man erhält eine poröse 25 mm-Platte mit einer Rohdichte von 250 kg/m3. Die Platte wurde ca. 2 h auf 120°C erwärmt, um sie von allen flüchtigen Bestandteilen zu befreien.A porous 25 mm plate with a bulk density of 250 kg / m3 is obtained . The plate was heated to 120 ° C. for about 2 hours in order to remove all volatile constituents.
Die unter 3. hergestellte Paneele wurden in die gemäß 2.I bis 2.IV hergestellten Folien-Beutel eingelegt, auf 2 × 10-1 torr evakuiert und verschweißt.The panels produced under 3. were placed in the foil bags produced according to 2.I to 2.IV, evacuated to 2 × 10-1 torr and welded.
Nach Belüften erhielt man die entsprechenden VIP.After ventilation, the corresponding VIP was received.
Hierbei fiel auf, daß die VIP mit der erfindungsgemäß dicken Folie eine wesentlich glattere Oberfläche aufwiesen als diejenigen mit einer dünnen Folie.It was noticed that the VIP with the thick film according to the invention is a significanthad a smoother surface than those with a thin film.
Die noch vorhandene, geringe Wasserdampfdurchlässigkeit kann durch eine Messung der Gewichtszunahme der VIP nach einem Lagertest bestimmt werden. Die Gewichtszunahme wurde nach einer Lagerzeit von 1 Jahr ermittelt und auf 15 Jahre hochgerechnet. Dabei wurde berücksichtigen, daß die aus dem Polyurethan-Hartschaumstoff bestehende Kernlage ein Wasserabsorptionsvermögen von etwa 0,5 bis 1% ihres Eigengewichtes aufweist und dadurch zunächst der Druck im Paneel nicht ansteigt. Die Gewichtszunahme aufgrund der Sauerstoff-, Stickstoff- und Kohlendioxiddurchlässigkeit kann im Vergleich dazu vernachlässigt werden, da sich diese im Milligramm-Bereich bewegt.The remaining, low water vapor permeability can be measuredthe weight gain of the VIP can be determined after a storage test. TheWeight gain was determined after a storage period of 1 year and 15 yearsextrapolated. It was taken into account that the polyurethane hardfoam core layer has a water absorption capacity of about 0.5 to1% of its own weight and therefore not the pressure in the panelincreases. The weight gain due to the oxygen, nitrogen and carbonDioxide permeability can be neglected in comparison, since thismoved in the milligram range.
Berechnete und gemessene Gewichtszunahme aus der Wasserdampfdurchlässigkeit:
Calculated and measured weight gain from water vapor permeability:
Für die unter 4. hergestellten VIP mit dem Folienaufbau 2.I bis 2.IV. wurde nach DIN 18 164 Teil 1 und 2 der Wärmedurchgang gemessen. Die Platten haben alle einen vergleichbaren Wärmedurchgang mit 9,0-9,1 mW/m°K.For the VIP manufactured under 4. with the foil structure 2.I to 2.IV. was afterDIN 18 164 part 1 and 2 measured the heat transfer. The plates all havea comparable heat transfer with 9.0-9.1 mW / m ° K.
Wie inFig. 1 an einem senkrechten Schnitt dargestellt, wurden VIP (Bezugszeichen (I)) mit dem Folienaufbau gemäß 2.I bis 2.IV, jedoch den Maßen 60 × 50 × 2,5 bzw. 50 × 50 × 2,05 in einem Tischgefriergerät vor der Montage auf die Innenseite des Außengehäuses (Bezugszeichen (2)) geklebt. Je ein weiteres VIP wurde auf die Innenseite der Tür und die Rückwand (beide inFig. 1 nicht dargestellt) geklebt. Die VIP nehmen so einen Teil des Dämmvolumens ein. Nach der Montage des Innengehäuses (Bezugszeichen (3)) wurde das restliche Dämmvolumen konventionell mit PUR-Schaum (Bezugszeichen (4)) ausgefüllt.As shown inFig. 1 on a vertical section, VIP (reference number (I)) with the film structure according to 2.I to 2.IV, but the dimensions 60 × 50 × 2.5 and 50 × 50 × 2.05 glued to the inside of the outer housing (reference number (2 )) in a table-top freezer before installation. Another VIP was glued to the inside of the door and the rear wall (both not shown inFig. 1). The VIP thus take up part of the insulation volume. After installing the inner housing (reference number (3 )), the remaining insulation volume was filled with conventional PU foam (reference number (4 )).
Es wurden 4 Geräte mit unterschiedlichem Folienaufbau des jeweils verwendeten VIPs hergestellt.There were 4 devices with different foils usedVIPs made.
Beim Einkleben waren die VIP mit erfindungsgemäß bevorzugter dicker Folie besser und dauerhaftend einzukleben, als die mit dünnen Folien, wie z. B. gemäß Aufbau 2.I. Bei Letzteren war nach dem Aufschäumen des restlichen Raumvolumens teilweise keine Haftung zwischen VIP und dem Außenbelag vorhanden.When gluing in, the VIPs with thick film preferred according to the invention were betterand glue permanently than with thin films such. B. according to structure2.I. The latter was after the remaining room volume had been foamedpartially no liability between VIP and the outer surface.
Die unter 6. hergestellten Gefriergeräte wurden auf ihre Schrankziffern wie folgt untersucht: Durch eine im inneren des Gefriergerätes angebrachte regelbare elektrische Heizung wurde der Innenraum auf eine gegenüber der Umgebungstemperatur um 30 bis 40°C erhöhte Temperatur gebracht. Nachdem die Innentemperatur einen stationären Zustand erreicht hatte (in der Regel nach 4 Tagen), wurde durch die Bestimmung der elektrischen Heizleistung und der mittleren Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Umgebung über einen Zeitraum von 24 Stunden die Schrankziffer Z (in W/°K) bestimmt, wobei die Temperaturmessung im Innenraum  durch insgesamt 6 Thermoelemente erfolgte. Hierbei wurden folgende Ergebnisse erhalten:
The freezers manufactured under 6 were examined for their cabinet numbers as follows: The interior was brought to a temperature which was increased by 30 to 40 ° C. compared to the ambient temperature by means of a controllable electric heater fitted inside the freezer. After the internal temperature had reached a steady state (usually after 4 days), the cabinet number Z (in W / ° K) was determined by determining the electrical heating power and the average temperature difference between the interior and the surroundings over a period of 24 hours, the temperature measurement in the interior was carried out by a total of 6 thermocouples. The following results were obtained:
Wie man sieht, ist im Falle von 2.I (Aluminiumverbundfolie beidseitig) die Wärmeübertragung wesentlich größer als bei der Verwendung der Kunststoffolie, und zwar auch wenn die Kunststoffolie nur einseitig in Kombination mit Aluminiumverbundfolie (2.IV) auf der anderen Seite verwendet wird.As you can see, in the case of 2.I (aluminum composite film on both sides) the heatTransfer much larger than when using the plastic film, namelyeven if the plastic film only on one side in combination with aluminum verbund Folie (2.IV) is used on the other side.
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|---|---|---|---|
| DE19915311ADE19915311A1 (en) | 1999-04-03 | 1999-04-03 | Vacuum insulating panel, especially for refrigerators, has a microporous core encased in a 7-layer plastic foil with a polyolefin sealing layer, a gas barrier, a polyolefin layer and a metallised polymer layer | 
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|---|---|---|---|
| DE19915311ADE19915311A1 (en) | 1999-04-03 | 1999-04-03 | Vacuum insulating panel, especially for refrigerators, has a microporous core encased in a 7-layer plastic foil with a polyolefin sealing layer, a gas barrier, a polyolefin layer and a metallised polymer layer | 
| Publication Number | Publication Date | 
|---|---|
| DE19915311A1true DE19915311A1 (en) | 2000-10-05 | 
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date | 
|---|---|---|---|
| DE19915311AWithdrawnDE19915311A1 (en) | 1999-04-03 | 1999-04-03 | Vacuum insulating panel, especially for refrigerators, has a microporous core encased in a 7-layer plastic foil with a polyolefin sealing layer, a gas barrier, a polyolefin layer and a metallised polymer layer | 
| Country | Link | 
|---|---|
| EP (1) | EP1169525A1 (en) | 
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| CN (1) | CN1345394A (en) | 
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| TR (1) | TR200102830T2 (en) | 
| WO (1) | WO2000060184A1 (en) | 
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title | 
|---|---|---|---|---|
| DE20100386U1 (en) | 2001-01-10 | 2001-04-05 | Seemann, Berthold W., Dr.-Ing., 23879 Mölln | Thermal insulation component | 
| EP1338854A1 (en)* | 2002-02-26 | 2003-08-27 | Whirlpool Corporation | Vacuum-insulated refrigerator with modular frame-and-sheet structure | 
| EP1310751A3 (en)* | 2001-11-09 | 2003-10-01 | Whirlpool Corporation | Domestic refrigerator with improved thermal insulation | 
| WO2003089729A1 (en)* | 2002-04-20 | 2003-10-30 | Microtherm International Limited | Flexible vacuum insulation panel and method of manufacture | 
| WO2004001149A2 (en) | 2002-06-24 | 2003-12-31 | Sager Ag | Vacuum insulation panel, method for the heat insulation of objects and auxiliary agent therefor | 
| EP1500752A2 (en) | 2003-07-22 | 2005-01-26 | Sto Ag | Insulating element and heat insulation system | 
| WO2007010388A1 (en)* | 2005-07-15 | 2007-01-25 | Saint-Gobain Isover | Building material substrate having a vapor retarder | 
| EP1818170A1 (en)* | 2005-10-25 | 2007-08-15 | Wipak Walsrode GmbH & Co. KG | Thermoformable high barrier foils for cooling applications | 
| WO2008026084A3 (en)* | 2006-08-29 | 2008-05-08 | Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve Ti | A method of producing outer panels of white goods | 
| WO2009147106A1 (en)* | 2008-06-03 | 2009-12-10 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Domestic appliance in particular refrigerator | 
| DE10059453B4 (en)* | 2000-11-30 | 2009-12-31 | Puren-Schaumstoff Gmbh | Method for producing an evacuated insulating element | 
| US7905075B2 (en) | 2006-11-17 | 2011-03-15 | Minnesota Thermal Science, Llc | Method of packaging thermally labile goods employing color-coded panels of phase change material | 
| US7950246B1 (en)* | 2008-02-13 | 2011-05-31 | Minnesota Thermal Science, Llc | Assembly of abutting vacuum insulated panels arranged to form a retention chamber with a slip surface interposed between the panels | 
| WO2011127884A1 (en)* | 2010-04-12 | 2011-10-20 | Roman Cihar | Offshore insulating element for oil and gas pipelines and method for producing same | 
| WO2012119892A1 (en)* | 2011-03-04 | 2012-09-13 | Basf Se | Composite elements | 
| DE112005001258B4 (en)* | 2004-06-03 | 2012-09-27 | Panasonic Corporation | Vacuum heat insulation material | 
| DE102011050632A1 (en) | 2011-05-25 | 2012-11-29 | Gerd Niemöller | Honeycomb element for insulation | 
| US8424335B2 (en) | 2009-12-17 | 2013-04-23 | Minnesota Thermal Science, Llc | Cascading series of thermally insulated passive temperature controlled containers | 
| US8820028B2 (en) | 2007-03-30 | 2014-09-02 | Certainteed Corporation | Attic and wall insulation with desiccant | 
| US9115498B2 (en) | 2012-03-30 | 2015-08-25 | Certainteed Corporation | Roofing composite including dessicant and method of thermal energy management of a roof by reversible sorption and desorption of moisture | 
| US9463917B2 (en) | 2012-04-11 | 2016-10-11 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators | 
| US9599392B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-03-21 | Whirlpool Corporation | Folding approach to create a 3D vacuum insulated door from 2D flat vacuum insulation panels | 
| US9689604B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-06-27 | Whirlpool Corporation | Multi-section core vacuum insulation panels with hybrid barrier film envelope | 
| US9752818B2 (en) | 2015-12-22 | 2017-09-05 | Whirlpool Corporation | Umbilical for pass through in vacuum insulated refrigerator structures | 
| US9751682B2 (en) | 2009-02-20 | 2017-09-05 | Pelican Biothermal Llc | Modular cuboidal passive temperature controlled shipping container | 
| US9835369B2 (en) | 2012-04-02 | 2017-12-05 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure tubular cabinet construction | 
| US9840042B2 (en) | 2015-12-22 | 2017-12-12 | Whirlpool Corporation | Adhesively secured vacuum insulated panels for refrigerators | 
| US10018406B2 (en) | 2015-12-28 | 2018-07-10 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure | 
| US10030905B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-07-24 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating a vacuum insulated appliance structure | 
| US10041724B2 (en) | 2015-12-08 | 2018-08-07 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure | 
| US10052819B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-08-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum packaged 3D vacuum insulated door structure and method therefor using a tooling fixture | 
| US10161669B2 (en) | 2015-03-05 | 2018-12-25 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door | 
| US10222116B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-03-05 | Whirlpool Corporation | Method and apparatus for forming a vacuum insulated structure for an appliance having a pressing mechanism incorporated within an insulation delivery system | 
| US10345031B2 (en) | 2015-07-01 | 2019-07-09 | Whirlpool Corporation | Split hybrid insulation structure for an appliance | 
| US10365030B2 (en) | 2015-03-02 | 2019-07-30 | Whirlpool Corporation | 3D vacuum panel and a folding approach to create the 3D vacuum panel from a 2D vacuum panel of non-uniform thickness | 
| US10422569B2 (en) | 2015-12-21 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction | 
| US10422573B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein | 
| US10429125B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-10-01 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein | 
| US10598424B2 (en) | 2016-12-02 | 2020-03-24 | Whirlpool Corporation | Hinge support assembly | 
| US10610985B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-04-07 | Whirlpool Corporation | Multilayer barrier materials with PVD or plasma coating for vacuum insulated structure | 
| WO2020074174A1 (en) | 2018-10-08 | 2020-04-16 | Arcelik Anonim Sirketi | A polymer composite | 
| US10683158B2 (en) | 2017-01-26 | 2020-06-16 | Pelican Biothermal, Llc | Protectively framed and covered thermal insulation panel | 
| US10712080B2 (en) | 2016-04-15 | 2020-07-14 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator cabinet | 
| US10731915B2 (en) | 2015-03-11 | 2020-08-04 | Whirlpool Corporation | Self-contained pantry box system for insertion into an appliance | 
| US10807298B2 (en) | 2015-12-29 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure | 
| US10907888B2 (en) | 2018-06-25 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Hybrid pigmented hot stitched color liner system | 
| US11009284B2 (en) | 2016-04-15 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics | 
| US11052579B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-07-06 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure | 
| US11247369B2 (en) | 2015-12-30 | 2022-02-15 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material | 
| CN114269559A (en)* | 2019-06-27 | 2022-04-01 | 大日本印刷株式会社 | Outer packaging materials for vacuum insulation materials, vacuum insulation materials and articles with vacuum insulation materials | 
| US11320193B2 (en) | 2016-07-26 | 2022-05-03 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure trim breaker | 
| US11391506B2 (en) | 2016-08-18 | 2022-07-19 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure | 
| US12202665B2 (en) | 2021-07-15 | 2025-01-21 | Pelican Biothermal, Llc | Phase change material panel and passive thermally controlled shipping container employing the panels | 
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title | 
|---|---|---|---|---|
| JP2007078176A (en)* | 2005-08-18 | 2007-03-29 | Nippon Synthetic Chem Ind Co Ltd:The | Vacuum insulation structure | 
| JP2012083068A (en)* | 2010-10-14 | 2012-04-26 | Mitsubishi Electric Corp | Refrigerator | 
| KR101800047B1 (en)* | 2013-05-03 | 2017-12-20 | (주)엘지하우시스 | Envelope for vacuum insulation panel and high performance vacuum insulation panel applied the same | 
| KR20150034319A (en)* | 2013-09-26 | 2015-04-03 | (주)엘지하우시스 | Vacuum insulation panel and method of manufacturing the same | 
| CA2939210A1 (en)* | 2014-02-12 | 2015-08-20 | Hutchinson | Vacuum insulation board comprising an organic aerogel | 
| CN104369506B (en)* | 2014-11-19 | 2016-06-29 | 太仓弘杉环保科技有限公司 | A kind of insulating trip for biochemical pharmacy equipment | 
| JP6891511B2 (en)* | 2016-01-26 | 2021-06-18 | 大日本印刷株式会社 | Outer packaging material for vacuum heat insulating material, vacuum heat insulating material, and articles with vacuum heat insulating material | 
| GB2555099B (en)* | 2016-10-13 | 2020-01-29 | Kingspan Holdings Irl Ltd | Vacuum insulation panel | 
| US11511928B2 (en) | 2017-05-09 | 2022-11-29 | Cold Chain Technologies, Llc | Shipping system for storing and/or transporting temperature-sensitive materials | 
| WO2022006547A1 (en) | 2020-07-02 | 2022-01-06 | Cold Chain Technologies, Llc | Shipping system for storing and/or transporting temperature-sensitive materials | 
| CN111959075A (en)* | 2020-08-26 | 2020-11-20 | 安徽省恳思惠新型材料有限责任公司 | Multi-layer co-extrusion high-barrier film applied to vacuum insulation panel packaging | 
| WO2022187699A1 (en) | 2021-03-04 | 2022-09-09 | Cold Chain Technologies, Llc | Shipping system for storing and/or transporting temperature-sensitive materials | 
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title | 
|---|---|---|---|---|
| US4284674A (en)* | 1979-11-08 | 1981-08-18 | American Can Company | Thermal insulation | 
| US4444821A (en)* | 1982-11-01 | 1984-04-24 | General Electric Company | Vacuum thermal insulation panel | 
| DE4019870A1 (en)* | 1990-06-22 | 1992-01-09 | Degussa | VACUUM INSULATION PANEL WITH ASYMMETRIC CONSTRUCTION | 
| US5652278A (en)* | 1993-06-22 | 1997-07-29 | Imperial Chemical Industries Plc | Microvoid polyurethane materials | 
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title | 
|---|---|---|---|---|
| DE10059453B4 (en)* | 2000-11-30 | 2009-12-31 | Puren-Schaumstoff Gmbh | Method for producing an evacuated insulating element | 
| DE20100386U1 (en) | 2001-01-10 | 2001-04-05 | Seemann, Berthold W., Dr.-Ing., 23879 Mölln | Thermal insulation component | 
| EP1310751A3 (en)* | 2001-11-09 | 2003-10-01 | Whirlpool Corporation | Domestic refrigerator with improved thermal insulation | 
| EP1338854A1 (en)* | 2002-02-26 | 2003-08-27 | Whirlpool Corporation | Vacuum-insulated refrigerator with modular frame-and-sheet structure | 
| WO2003089729A1 (en)* | 2002-04-20 | 2003-10-30 | Microtherm International Limited | Flexible vacuum insulation panel and method of manufacture | 
| WO2004001149A2 (en) | 2002-06-24 | 2003-12-31 | Sager Ag | Vacuum insulation panel, method for the heat insulation of objects and auxiliary agent therefor | 
| EP1500752A2 (en) | 2003-07-22 | 2005-01-26 | Sto Ag | Insulating element and heat insulation system | 
| DE10333299B4 (en)* | 2003-07-22 | 2006-02-16 | Sto Ag | thermal insulation system | 
| DE112005001258B4 (en)* | 2004-06-03 | 2012-09-27 | Panasonic Corporation | Vacuum heat insulation material | 
| WO2007010388A1 (en)* | 2005-07-15 | 2007-01-25 | Saint-Gobain Isover | Building material substrate having a vapor retarder | 
| EP1818170A1 (en)* | 2005-10-25 | 2007-08-15 | Wipak Walsrode GmbH & Co. KG | Thermoformable high barrier foils for cooling applications | 
| WO2008026084A3 (en)* | 2006-08-29 | 2008-05-08 | Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve Ti | A method of producing outer panels of white goods | 
| US7905075B2 (en) | 2006-11-17 | 2011-03-15 | Minnesota Thermal Science, Llc | Method of packaging thermally labile goods employing color-coded panels of phase change material | 
| US8820028B2 (en) | 2007-03-30 | 2014-09-02 | Certainteed Corporation | Attic and wall insulation with desiccant | 
| US7950246B1 (en)* | 2008-02-13 | 2011-05-31 | Minnesota Thermal Science, Llc | Assembly of abutting vacuum insulated panels arranged to form a retention chamber with a slip surface interposed between the panels | 
| WO2009147106A1 (en)* | 2008-06-03 | 2009-12-10 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Domestic appliance in particular refrigerator | 
| US9751682B2 (en) | 2009-02-20 | 2017-09-05 | Pelican Biothermal Llc | Modular cuboidal passive temperature controlled shipping container | 
| US8424335B2 (en) | 2009-12-17 | 2013-04-23 | Minnesota Thermal Science, Llc | Cascading series of thermally insulated passive temperature controlled containers | 
| WO2011127884A1 (en)* | 2010-04-12 | 2011-10-20 | Roman Cihar | Offshore insulating element for oil and gas pipelines and method for producing same | 
| WO2012119892A1 (en)* | 2011-03-04 | 2012-09-13 | Basf Se | Composite elements | 
| AU2012224772B2 (en)* | 2011-03-04 | 2015-09-03 | Basf Se | Composite elements | 
| DE102011050632A1 (en) | 2011-05-25 | 2012-11-29 | Gerd Niemöller | Honeycomb element for insulation | 
| WO2012159983A1 (en) | 2011-05-25 | 2012-11-29 | Niemoeller Gerd | Honeycomb element for insulating | 
| US9115498B2 (en) | 2012-03-30 | 2015-08-25 | Certainteed Corporation | Roofing composite including dessicant and method of thermal energy management of a roof by reversible sorption and desorption of moisture | 
| US9695592B2 (en) | 2012-03-30 | 2017-07-04 | Certainteed Corporation | Roofing composite including dessicant and method of thermal energy management of a roof by reversible sorption and desorption of moisture | 
| US10746458B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-08-18 | Whirlpool Corporation | Method of making a folded vacuum insulated structure | 
| US10697697B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-06-30 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door structure and method for the creation thereof | 
| US10663217B2 (en) | 2012-04-02 | 2020-05-26 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure tubular cabinet construction | 
| US9835369B2 (en) | 2012-04-02 | 2017-12-05 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure tubular cabinet construction | 
| US9874394B2 (en) | 2012-04-02 | 2018-01-23 | Whirlpool Corporation | Method of making a folded vacuum insulated structure | 
| US9885516B2 (en) | 2012-04-02 | 2018-02-06 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door structure and method for the creation thereof | 
| US9463917B2 (en) | 2012-04-11 | 2016-10-11 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators | 
| US9833942B2 (en) | 2012-04-11 | 2017-12-05 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators | 
| US10350817B2 (en) | 2012-04-11 | 2019-07-16 | Whirlpool Corporation | Method to create vacuum insulated cabinets for refrigerators | 
| US10105931B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-10-23 | Whirlpool Corporation | Multi-section core vacuum insulation panels with hybrid barrier film envelope | 
| US9689604B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-06-27 | Whirlpool Corporation | Multi-section core vacuum insulation panels with hybrid barrier film envelope | 
| US10052819B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-08-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum packaged 3D vacuum insulated door structure and method therefor using a tooling fixture | 
| US9599392B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-03-21 | Whirlpool Corporation | Folding approach to create a 3D vacuum insulated door from 2D flat vacuum insulation panels | 
| US10365030B2 (en) | 2015-03-02 | 2019-07-30 | Whirlpool Corporation | 3D vacuum panel and a folding approach to create the 3D vacuum panel from a 2D vacuum panel of non-uniform thickness | 
| US11713916B2 (en) | 2015-03-05 | 2023-08-01 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door | 
| US11243021B2 (en) | 2015-03-05 | 2022-02-08 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door | 
| US10161669B2 (en) | 2015-03-05 | 2018-12-25 | Whirlpool Corporation | Attachment arrangement for vacuum insulated door | 
| US10731915B2 (en) | 2015-03-11 | 2020-08-04 | Whirlpool Corporation | Self-contained pantry box system for insertion into an appliance | 
| US10345031B2 (en) | 2015-07-01 | 2019-07-09 | Whirlpool Corporation | Split hybrid insulation structure for an appliance | 
| US10429125B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-10-01 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein | 
| US11691318B2 (en) | 2015-12-08 | 2023-07-04 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure | 
| US12202175B2 (en) | 2015-12-08 | 2025-01-21 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure | 
| US11009288B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein | 
| US10041724B2 (en) | 2015-12-08 | 2018-08-07 | Whirlpool Corporation | Methods for dispensing and compacting insulation materials into a vacuum sealed structure | 
| US11052579B2 (en) | 2015-12-08 | 2021-07-06 | Whirlpool Corporation | Method for preparing a densified insulation material for use in appliance insulated structure | 
| US10222116B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-03-05 | Whirlpool Corporation | Method and apparatus for forming a vacuum insulated structure for an appliance having a pressing mechanism incorporated within an insulation delivery system | 
| US10422573B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Insulation structure for an appliance having a uniformly mixed multi-component insulation material, and a method for even distribution of material combinations therein | 
| US10914505B2 (en) | 2015-12-21 | 2021-02-09 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction | 
| US10422569B2 (en) | 2015-12-21 | 2019-09-24 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated door construction | 
| US9752818B2 (en) | 2015-12-22 | 2017-09-05 | Whirlpool Corporation | Umbilical for pass through in vacuum insulated refrigerator structures | 
| US9840042B2 (en) | 2015-12-22 | 2017-12-12 | Whirlpool Corporation | Adhesively secured vacuum insulated panels for refrigerators | 
| US10018406B2 (en) | 2015-12-28 | 2018-07-10 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure | 
| US10619912B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-04-14 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure | 
| US10610985B2 (en) | 2015-12-28 | 2020-04-07 | Whirlpool Corporation | Multilayer barrier materials with PVD or plasma coating for vacuum insulated structure | 
| US10514198B2 (en) | 2015-12-28 | 2019-12-24 | Whirlpool Corporation | Multi-layer gas barrier materials for vacuum insulated structure | 
| US11577446B2 (en) | 2015-12-29 | 2023-02-14 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure | 
| US10807298B2 (en) | 2015-12-29 | 2020-10-20 | Whirlpool Corporation | Molded gas barrier parts for vacuum insulated structure | 
| US10030905B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-07-24 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating a vacuum insulated appliance structure | 
| US11752669B2 (en) | 2015-12-30 | 2023-09-12 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material | 
| US11247369B2 (en) | 2015-12-30 | 2022-02-15 | Whirlpool Corporation | Method of fabricating 3D vacuum insulated refrigerator structure having core material | 
| US11609037B2 (en) | 2016-04-15 | 2023-03-21 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics | 
| US11009284B2 (en) | 2016-04-15 | 2021-05-18 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator structure with three dimensional characteristics | 
| US10712080B2 (en) | 2016-04-15 | 2020-07-14 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated refrigerator cabinet | 
| US11320193B2 (en) | 2016-07-26 | 2022-05-03 | Whirlpool Corporation | Vacuum insulated structure trim breaker | 
| US11391506B2 (en) | 2016-08-18 | 2022-07-19 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure | 
| US12275050B2 (en) | 2016-08-18 | 2025-04-15 | Whirlpool Corporation | Machine compartment for a vacuum insulated structure | 
| US10598424B2 (en) | 2016-12-02 | 2020-03-24 | Whirlpool Corporation | Hinge support assembly | 
| US10683158B2 (en) | 2017-01-26 | 2020-06-16 | Pelican Biothermal, Llc | Protectively framed and covered thermal insulation panel | 
| US10907888B2 (en) | 2018-06-25 | 2021-02-02 | Whirlpool Corporation | Hybrid pigmented hot stitched color liner system | 
| WO2020074174A1 (en) | 2018-10-08 | 2020-04-16 | Arcelik Anonim Sirketi | A polymer composite | 
| EP4001730A4 (en)* | 2019-06-27 | 2023-09-20 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | EXTERNAL ENCAPSULATION MATERIAL FOR VACUUM THERMAL INSULATION MATERIAL, VACUUM THERMAL INSULATION MATERIAL, AND ARTICLE PROVIDED WITH VACUUM THERMAL INSULATION MATERIAL | 
| CN114269559A (en)* | 2019-06-27 | 2022-04-01 | 大日本印刷株式会社 | Outer packaging materials for vacuum insulation materials, vacuum insulation materials and articles with vacuum insulation materials | 
| US12337578B2 (en) | 2019-06-27 | 2025-06-24 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Outer packing material for vacuum insulation material, vacuum insulation material, and article provided with vacuum insulation material | 
| US12202665B2 (en) | 2021-07-15 | 2025-01-21 | Pelican Biothermal, Llc | Phase change material panel and passive thermally controlled shipping container employing the panels | 
| Publication number | Publication date | 
|---|---|
| AU3292100A (en) | 2000-10-23 | 
| CA2367996A1 (en) | 2000-10-12 | 
| WO2000060184A1 (en) | 2000-10-12 | 
| HUP0200652A2 (en) | 2002-07-29 | 
| PL350763A1 (en) | 2003-01-27 | 
| CN1345394A (en) | 2002-04-17 | 
| TR200102830T2 (en) | 2002-03-21 | 
| BR0009545A (en) | 2001-12-26 | 
| MXPA01009946A (en) | 2002-04-24 | 
| JP2002541393A (en) | 2002-12-03 | 
| EP1169525A1 (en) | 2002-01-09 | 
| Publication | Publication Date | Title | 
|---|---|---|
| DE19915311A1 (en) | Vacuum insulating panel, especially for refrigerators, has a microporous core encased in a 7-layer plastic foil with a polyolefin sealing layer, a gas barrier, a polyolefin layer and a metallised polymer layer | |
| DE60126403T2 (en) | VACUUM INSULATION MATERIAL AND DEVICE USING THIS MATERIAL | |
| DE60031005T2 (en) | insulation unit | |
| EP0446486B1 (en) | Thermal insulation element | |
| DE102013104712A1 (en) | Method for producing vacuum insulation panels | |
| EP3004479B1 (en) | Film-coated vacuum insulated panel | |
| DE19858121B4 (en) | Vacuum heat insulator | |
| EP2681044A1 (en) | Composite elements | |
| EP1169608A1 (en) | Heat insulating wall | |
| DE2652295A1 (en) | LOW TEMPERATURE STORAGE CONTAINERS AND METHOD OF MANUFACTURING SUCH CONTAINERS | |
| EP1190845A1 (en) | Multilayered foils comprising metallised films and their use as high barrier films in vacuum insulation panels | |
| DE202011050487U1 (en) | insulating element | |
| WO2012142639A1 (en) | Packaging having a surrounding heat barrier | |
| DE19726732C2 (en) | Combined vacuum insulation panel made of polystyrene and polyurethane and its use in the manufacture of insulation elements | |
| DE112004001930T5 (en) | Vacuum heat insulator and freezer and cooling device in which the insulator is used | |
| DE112005000069B4 (en) | Vacuum heat insulating material, heat insulating device in which this material is used and refrigerator-freezer device | |
| EP2657278A2 (en) | Core material for a vacuum insulation panel formed of a phenolic resin-cured foam and vacuum insulation panel using same, and method for manufacturing same | |
| DE10114633A1 (en) | Vacuum insulation device with integrated vacuum insulation panels | |
| EP0619452B1 (en) | Apparatus with powder-vacuum insulated walls | |
| DE212015000148U1 (en) | Vacuum heat-insulating body and Wärmedämmbehälter and thermal insulation wall, use the same | |
| EP2119841B1 (en) | Insulation element and method for producing same | |
| DE19914963A1 (en) | Vacuum insulation panel used in buildings comprises metal panels sandwiching expanded plastic or inorganic filler with plastic edge-bonding including vapor barrier, resulting in stable, long-life assembly | |
| EP3197679B1 (en) | Method for manufacturing a composite element for vacuum insulation elements | |
| DE19502201A1 (en) | Vacuum panel stabilised by rigid support wall | |
| WO2016142480A1 (en) | Insulating element | 
| Date | Code | Title | Description | 
|---|---|---|---|
| 8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |