一种箱、冰柜的隔热层结构

申请号 CN201310294018.2 申请日 2013-07-15 公开(公告)号 CN104295858A 公开(公告)日 2015-01-21
申请人 慈溪市飞龙电器有限公司; 发明人 王焕江; 李伟; 岑君妮;
摘要 本 发明 公开了一种 冰 箱 、冰柜的隔 热层 结构,其由一膨胀珍珠岩层和一聚 氨 酯层构成,膨胀珍珠岩层包括30%~40%珍珠岩颗粒、20%~30%陶瓷颗粒、10%~20% 硅 酸钠、8%~10% 水 玻璃、10%~20%水,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;聚氨酯层通过以下物料混合发泡而成,具体为:20%~30%聚醚多元醇、20%~30%聚酯多元醇、5%~8%环戊烷、40%~50%异氰酸酯。该冰箱、冰柜的 隔热 层结构将膨胀珍珠岩层和聚氨酯层两种隔热层结构复合于一起,膨胀珍珠岩层能够有效地增强整体强度且能够起到很好的 隔音 效果,相比于单一的聚氨酯层而言,整体性能得到有效的增强。
权利要求

1.一种箱、冰柜的隔热层结构,其特征在于,由一膨胀珍珠岩层(1)和一聚酯层(2)构成,膨胀珍珠岩层(1)与聚氨酯层(2)通过胶粘接;
膨胀珍珠岩层(1)包括有以下组分的物料,具体为:
珍珠岩颗粒 30%~40%
陶瓷颗粒 20%~30%
酸钠 10%~20%
水玻璃 8%~10%
水 10%~20%;
其中,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;
聚氨酯层(2)通过以下物料混合发泡而成,具体为:
聚醚多元醇 20%~30%
聚酯多元醇 20%~30%
环戊烷 5%~8%
异氰酸酯 40%~50%。
2.根据权利要求1所述的一种冰箱、冰柜的隔热层结构,其特征在于,所述膨胀珍珠岩层(1)包括有以下组分的物料,具体为:
珍珠岩颗粒 35%
陶瓷颗粒 25%
硅酸钠 15%
水玻璃 10%
水 15%。
3.根据权利要求2所述的一种冰箱、冰柜的隔热层结构,其特征在于,所述聚氨酯层(2)通过以下物料混合发泡而成,具体为:
聚醚多元醇 25%
聚酯多元醇 25%
环戊烷 5%
异氰酸酯 45%。

说明书全文

一种箱、冰柜的隔热层结构

技术领域

[0001] 本发明涉及冰箱、冰柜技术领域,尤其涉及一种冰箱、冰柜的隔热层结构。

背景技术

[0002] 为保证冰箱、冰柜的隔热保温效果,冰箱和冰柜的内部都设置有相应的隔热层结构;现有技术中应用于冰箱、冰柜的隔热层结构普遍为聚酯隔热层,且聚氨酯隔热层一般采用一次性注料发泡的方式制备而成。
[0003] 在实际的生产加工过程中,上述一次性注料发泡的方式存在工艺较为复杂的缺陷;为克服上述工艺方式所存在的不足,现有技术中也存在一种拼装式结构的隔热层,即将聚氨酯隔热层模化并通过拼装方式将聚氨酯隔热层模块拼合成一整体;然而,聚氨酯隔热层模块强度有限且隔音效果比较差。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于针对现有技术的不足而提供一种冰箱、冰柜的隔热层结构,该冰箱、冰柜的隔热层结构整体强度高且隔音效果好。
[0005] 为达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现。
[0006] 一种冰箱、冰柜的隔热层结构,由一膨胀珍珠岩层和一聚氨酯层构成,膨胀珍珠岩层与聚氨酯层通过胶粘接;膨胀珍珠岩层包括有以下组分的物料,具体为:
珍珠岩颗粒 30%~40%
陶瓷颗粒 20%~30%
酸钠 10%~20%
水玻璃 8%~10%
水 10%~20%;
其中,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;
聚氨酯层通过以下物料混合发泡而成,具体为:
聚醚多元醇 20%~30%
聚酯多元醇 20%~30%
环戊烷 5%~8%
异氰酸酯 40%~50%。
[0007] 其中,所述膨胀珍珠岩层包括有以下组分的物料,具体为:珍珠岩颗粒 35%
陶瓷颗粒 25%
硅酸钠 15%
水玻璃 10%
水 15%。
[0008] 其中,所述聚氨酯层通过以下物料混合发泡而成,具体为:聚醚多元醇 25%
聚酯多元醇 25%
环戊烷 5%
异氰酸酯 45%。
[0009] 本发明的有益效果为:本发明所述的一种冰箱、冰柜的隔热层结构,其由一膨胀珍珠岩层和一聚氨酯层构成,膨胀珍珠岩层与聚氨酯层通过胶水粘接;膨胀珍珠岩层包括有以下组分的物料,具体为:30%~40%珍珠岩颗粒、20%~30%陶瓷颗粒、10%~20%硅酸钠、8%~10%水玻璃 、10%~20%水,其中,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;聚氨酯层通过以下物料混合发泡而成,具体为:20%~30%聚醚多元醇、20%~30%聚酯多元醇 、5%~8%环戊烷 、40%~50%异氰酸酯。该冰箱、冰柜的隔热层结构将膨胀珍珠岩层和聚氨酯层两种隔热层结构复合于一起,膨胀珍珠岩层能够有效地增强整体强度且能够起到很好的隔音效果,相比于单一的聚氨酯层而言,整体性能得到有效的增强。附图说明
[0010] 下面利用附图来对本发明进行进一步的说明,但是附图中的实施例不构成对本发明的任何限制。
[0011] 图1为本发明的结构示意图。
[0012] 在图1中包括有:1——膨胀珍珠岩层
2——聚氨酯层。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体的实施方式来对本发明进行说明。
[0014] 实施例一,如图1所示,一种冰箱、冰柜的隔热层结构,由一膨胀珍珠岩层1和一聚氨酯层2构成,膨胀珍珠岩层1与聚氨酯层2通过胶水粘接;膨胀珍珠岩层1包括有以下组分的物料,具体为:
珍珠岩颗粒 35%
陶瓷颗粒 25%
硅酸钠 15%
水玻璃 10%
水 15%;
其中,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;
聚氨酯层2通过以下物料混合发泡而成,具体为:
聚醚多元醇 25%
聚酯多元醇 25%
环戊烷 5%
异氰酸酯 45%。
[0015] 本实施例一的冰箱、冰柜的隔热层结构将膨胀珍珠岩层1和聚氨酯层2两种隔热层结构复合于一起,膨胀珍珠岩层1能够有效地增强整体强度且能够起到很好的隔音效果,相比于单一的聚氨酯层2而言,整体性能得到有效的增强。
[0016] 实施例二,一种冰箱、冰柜的隔热层结构,由一膨胀珍珠岩层1和一聚氨酯层2构成,膨胀珍珠岩层1与聚氨酯层2通过胶水粘接;膨胀珍珠岩层1包括有以下组分的物料,具体为:
珍珠岩颗粒 40%
陶瓷颗粒 20%
硅酸钠 12%
水玻璃 8%
水 20%;
其中,珍珠岩颗粒的粒径为30~50微米,陶瓷颗粒的粒径为50~80微米;
聚氨酯层2通过以下物料混合发泡而成,具体为:
聚醚多元醇 24%
聚酯多元醇 24%
环戊烷 8%
异氰酸酯 44%。
[0017] 本实施例二的冰箱、冰柜的隔热层结构将膨胀珍珠岩层1和聚氨酯层2两种隔热层结构复合于一起,膨胀珍珠岩层1能够有效地增强整体强度且能够起到很好的隔音效果,相比于单一的聚氨酯层2而言,整体性能得到有效的增强。
[0018] 以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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