一種能夠快速降溫的保溫容器用蓋子及包括所述蓋子的保溫容器的制作方法

            文檔序號:11596260閱讀:433來源:國知局
            一種能夠快速降溫的保溫容器用蓋子及包括所述蓋子的保溫容器的制造方法與工藝

            本實用新型涉及保溫容器,更具體地說,本實用新型涉及能夠快速降溫的保溫容器用蓋子以及包括所述蓋子的保溫容器。



            背景技術:

            保溫容器一般是由陶瓷或不銹鋼加上真空層做成的容器例如密閉容器,例如用于盛水的密閉容器,如保溫杯或者保溫壺。由于真空絕熱層能使裝在內部的液體例如水延緩散熱,因此,該類保溫容器具有長時間高效保溫的作用。

            目前,容量較大的保溫容器例如保溫杯或者保溫壺,尤其是旅行用的保溫杯或者保溫壺,一般都有一個飲水用蓋子,摘下蓋子,打開密封閥,將熱水倒入蓋子中,然后飲用。但是,由于保溫杯或者保溫壺保溫性能很好,導致其剛倒入飲水用蓋子中的水溫較高而無法及時飲用,需要等待較長的時間,起不到能夠立刻飲水止渴的效果。

            因此,日常生活中的保溫杯或者保溫壺需要一種能夠將開水迅速降至所需溫度(或可飲溫度)的快速降溫飲水保溫杯蓋或者保溫壺蓋。

            相變材料(PCMs)是指物質發生相變時能夠吸收或放出熱量而該物質本身溫度不變或變化不大的一種智能材料。由于其獨特的自適應環境溫度調控等功能,因而廣泛用于太陽能利用、工業余熱廢熱回收、建筑節能、恒溫服飾、蓄冷蓄熱空調以及電器件恒溫等能源、材料、航空航天、紡織、電力、醫學儀器、建筑等領域。

            對于相變材料,其相變方式主要有固-固相變、固-液相變、液-汽相變、固-汽相變等,其中固-固相變由于相變過程中無液態或汽態物質產生而方便人們實際工程應用,但由于其相變溫度范圍不適合飲用水杯用以及易產生塑晶現象而無法應用于本實用新型所述的保溫杯;對于液-汽相變、固-汽相變等形式的相變材料,由于汽態物質的產生而導致較大的內部膨脹壓力,也無法應用于本實用新型所述的保溫杯。所以,只有固-液形式的相變最適合本實用新型所述的保溫杯。對于固-液形式的相變材料,種類很多,其中的金屬類相變具有較強的腐蝕性和一定的毒性,無機水合鹽存在析晶、過冷、非協同效應等問題而導致其循環穩定差,也不適合多次循環使用。為避免上述問題,本實用新型采用了循環穩定性好的高級脂肪烴、烷烴型石蠟和聚乙二醇等相變材料。

            采用相變材料作為保溫杯的夾層材料可制作成相變降溫杯,如中國專利CN92100602.0、CN93201178.0、CN201110184586.8、CN201420208307.6、CN201320414844.1報道的相變降溫杯,目的是將倒入杯中的熱水降溫至飲用溫度,實現即倒即飲的效果。該種做法能夠將杯內熱水一次性降溫,但不利于杯內熱水長時間保溫,且實現不了長途旅行中既要將保溫杯或者保溫壺熱水長時間保溫,同時倒出適量熱水而即時飲用的效果。

            CN201420135822.6公開了一種新型相變保溫杯,其包括:一杯體,所述杯體由具有真空保溫功能的隔熱層和裝水的內膽組成;一保溫杯內蓋;一保溫杯外蓋,所述保溫杯外蓋由能瞬間降溫的吸熱層和裝水的內膽組成;其中,所述杯體以真空保溫方式進行保溫;所述保溫杯外蓋利用固液相變材料來達到速冷效果;所述保溫杯內蓋可將保溫杯內的高溫熱水與空氣和外蓋隔絕;所述吸熱層填充熔點在25℃至50℃之間的固液相變材料,為金屬鎵、鎵基合金、Na2SO4·10H2O、Na2PO4·12H2O、正葵酸、十二酸或石蠟。但是,其中所使用的金屬鎵或鎵基合金等金屬類相變材料具有較強的腐蝕性和一定的毒性,不適合于在飲水蓋這樣的飲水用具上使用;Na2SO4·10H2O或Na2PO4·12H2O等無機水合鹽存在析晶、過冷、非協同效應等問題而導致其循環穩定差,不適合多次循環使用;正葵酸有不愉快的味道,變成液相時密封要求高,稍有泄漏會對諸如保溫容器的飲水蓋的使用造成嚴重的影響,即使不泄漏也容易引起不好的味道聯想;十二酸同樣對健康造成危害,尤其是有較強的刺激作用,誤服會引起胃腸不適,對水體可造成污染,制造廢水處理相當麻煩;石蠟盡管無毒,但是存在熱導率差、降溫速度慢、不易于直接封裝等問題。另外,該專利公開的保溫杯蓋由于其使用的相變材料的相變溫度(如文中實施例所述一般為29~35℃)低于戶室外環境溫度而失去熔融相變吸熱功能,無法應用于戶外旅行時的快速降溫用的飲水杯蓋。此外,真空保溫措施需要提供完全密封的真空腔室,這樣的真空腔室一方面隨著使用可能容易漏進氣體,另一方面,在焊接制作真空腔室時需要數百攝氏度的溫度,這樣的溫度容易導致對相變材料的不可逆破壞(例如相變材料的揮發),從而造成相變材料的速冷和蓄熱性能的下降甚至喪失。

            同時,上述公開專利所描述的類似相變材料也無法直接用于飲水保溫杯或者保溫壺蓋中,其存在的問題主要有:(1)所采用的相變材料熱導率低;(2)相變材料的相變潛熱有限;(3)相變材料的循環穩定性差;(4)相變材料的熱膨脹率大;(5)相變材料具有一定的毒性;(6)相變材料昂貴;(7)速冷保溫杯保溫未采用隔熱保溫措施或采用的隔熱效果有限;(8)長期保溫性能不佳;(9)制造難度大。



            技術實現要素:

            為了解決一個或多個上述問題,本實用新型提供了一種能夠快速降溫的保溫容器用蓋子,例如一種用于保溫杯或者保溫壺的快速降溫的飲水保溫杯或者保溫壺蓋。

            本實用新型的目的是通過以下技術方案來實現的:

            1.一種用于保溫容器的蓋子,其特征在于,所述蓋子從內向外依次包括內筒壁;由控溫層材料形成的控溫層;和外筒壁。

            2.如技術方案1所述的蓋子,其特征在于,在所述內筒壁和外筒壁之間設置有封閉腔室,所述控溫層材料放置在所述封閉腔室的內部。

            3.如技術方案1所述的蓋子,其特征在于,所述蓋子還包括位于在所述外筒壁的外側的防護層。

            4.如技術方案1或2所述的蓋子,其特征在于,所述控溫層材料包含相變材料和/或導熱填料。

            5.如技術方案4所述的蓋子,其特征在于,所述相變材料選自由如下物質組成的組:碳原子數為18至26優選為18至22的高級脂肪烴;熔點為30℃至60℃優選為40℃至50℃的烷烴型石蠟;碳原子數為13至18優選為14至16的脂肪醇,優選為直鏈脂肪醇;分子量為800至6000優選為1500至2500更優選為2000的聚乙二醇。

            6.如技術方案4或5所述的蓋子,其特征在于,所述導熱填料選自由鋁粉、銅粉、石墨粉、納米氮化鋁、碳纖維、石墨烯和膨脹石墨組成的組,優選選自由石墨粉、碳纖維、石墨烯和膨脹石墨組成的組,更優選為由碳纖維和膨脹石墨組成的組。

            7.如技術方案1至6中任一項所述的蓋子,其特征在于,所述內筒壁和/或外筒壁的材質選自由不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鎂合金、銅、陶瓷、玻璃組成的組,優選為不銹鋼。

            8.如技術方案1所述的蓋子,其特征在于,所述防護層的材質選自由塑料、橡膠、陶瓷、木頭組成的組,優選為塑料。

            9.如技術方案1所述的蓋子,其特征在于,所述蓋子包括用于與所述保溫容器密封地連接的連接結構;更優選的是,所述連接結構通過螺紋連接與所述保溫容器密封地連接;可選的是,所述連接結構通過卡扣配合與所述保溫容器密封地連接。

            10.如技術方案1至9中任一項所述的蓋子,其特征在于,所述蓋子還包括用于隔阻所述蓋子的內部空間與保溫容器的內部空間之間的熱傳遞或內容物轉移,優選的是,所述隔熱密封件在邊緣處與所述蓋子的內部邊緣處樞軸連接。

            11.如技術方案10所述的蓋子,其特征在于,所述隔熱密封件的一側具有可密封地與蓋子連接的第一連接部,和/或所述隔熱密封件的另一側具有可密封地與保溫容器連接的第二連接部。

            12.如技術方案10或11所述的蓋子,其特征在于,所述隔熱密封件還設有連通蓋子內部空間和保溫容器內部空間的連通口。

            13.如技術方案12所述的蓋子,其特征在于,所述連通口通過封閉件和控制按鈕在封閉狀態和開放狀態切換,所述封閉件在封閉狀態時可以密封地將蓋子內部空間和保溫容器內部空間間隔開,所述控制按鈕設置在所述蓋子的外表面,用于控制所述封閉件在封閉狀態和開放狀態之間切換。

            14.如技術方案10至13中任一項所述的蓋子,其特征在于,所述隔熱密封件在兩側通過設置在所述第一連接部和第二連接部中的O型密封圈分別與所述蓋子的開口部和所述保溫容器的開口部密封地連接。

            15.如技術方案10至14中任一項所述的蓋子,其特征在于,所述隔熱密封件為填充有氣凝膠材料。

            16.如技術方案10至15中任一項所述的蓋子,其特征在于,所述蓋子在外表面具有透明部和可從透明部觀察到的刻度標記。

            17.如技術方案16所述的蓋子,其特征在于,所述刻度標記可以顯示蓋子內容物的體積和/或溫度。

            18.包括技術方案1至17中任一項所述的蓋子的保溫容器;優選的是,所述保溫容器為盛水保溫容器;更優選的是,所述保溫容器為盛水保溫容器,例如保溫杯或者保溫壺。

            19.如技術方案18所述的保溫容器,其特征在于,所述保溫容器從內向外依次包括內壁、保溫層和外壁。

            20.如技術方案18或19中任一項所述的保溫容器,其特征在于,所述保溫層為氣凝膠隔熱層,該氣凝膠隔熱層由纖維與氣凝膠材料復合組成。

            21.如技術方案19或20所述的保溫容器,其特征在于,所述纖維選自由玻璃纖維、石英纖維、高硅氧纖維、硅酸鋁纖維、莫來石纖維、玄武巖纖維、碳纖維、芳綸纖維、聚酯纖維、尼龍纖維、丙綸纖維組成的組。

            22.如技術方案19至21中任一項所述的保溫容器,其特征在于,所述氣凝膠材料選自由二氧化硅氣凝膠、氧化鋁氣凝膠、氧化鋯氣凝膠、碳氣凝膠、酚醛氣凝膠、纖維素氣凝膠組成的組。

            23.如技術方案19至22中任一項所述的保溫容器,其特征在于,所述保溫容器的內壁、外壁的材質選自由不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鎂合金、銅、塑料、陶瓷、玻璃組成的組。

            與其它已公開的各種密閉保溫容器例如盛水用的密閉保溫容器例如保溫杯或者保溫壺的蓋子或保溫容器相比,本實用新型有如下優點:

            (1)本實用新型的蓋子例如飲水保溫杯或者保溫壺的蓋子具有顯著的快速降溫至所需溫度的特點,可實現倒出的熱水即時飲用的效果,尤其可滿足人們在戶外旅行過程中由于過度饑渴而需要從保溫杯中倒出熱水后立即飲用的需求。

            (2)本實用新型所采用的相變材料相變溫度可以在大的溫度范圍例如30至60℃范圍內可調、相變潛熱高(例如高達160至270kJ/kg)、循環穩定性好,而且因為熱導率高且可以在大范圍例如0.2至20W/m·K內可調節,可真正實現例如保溫杯的飲水保溫杯蓋或者保溫壺蓋內熱水快速降溫的作用。

            (3)本實用新型所述蓋子例如飲水保溫杯蓋或者保溫壺蓋當飲水后無需冷卻處理,將其蓋在保溫杯或者保溫壺上即可。其夾層內相變材料所吸收的熱量在飲水后通過外筒壁自動釋放到環境中,從而確保下次飲水過程中熱水的快速降溫功能。

            (4)結構簡單,容易制造和使用。

            本實用新型所述的蓋子例如飲水保溫杯蓋或者保溫壺蓋可用于日常的保溫杯或者保溫壺的配套飲水器具,也可用作日常飲水杯等。

            附圖說明

            圖1顯示了根據本實用新型的一個優選的實施方式的智能溫控高效保溫杯的結構示意圖。其中,附圖標記表示如下:1.外防護層;2.外筒壁;3.控溫層;4.內筒壁;5.內筒壁上的螺紋。

            圖2顯示了帶有本實用新型一個實施方式的飲水蓋的保溫壺的結構的分解示意圖。其中,附圖標記表示如下:100.飲水蓋;101.外防護層;102.外筒壁;103.控溫層;104.內筒壁;105.外筒壁內表面上的內螺紋;106.隔熱密封件;107.隔熱密封件一側的第一連接部;108.隔熱密封件另一側的第二連接部;109.控制按鈕;110.封閉件;111.連通口;112.透明部;113.刻度標尺;114.溫度計;200.壺體;201.外壁;202.保溫層;203.內壁;204.外壁外表面上的外螺紋。

            圖3為隔熱密封件的俯視圖。

            具體實施方式

            本實用新型在第一方面提供了一種用于保溫杯或者保溫壺的快速降溫的飲水保溫杯或者保溫壺蓋,其特征在于,所述飲水保溫杯或者保溫壺蓋從內向外依次包括內筒壁、控溫層和外筒壁,以及用于外筒壁外的外防護層。

            對于相變材料,如上所述,在例如保溫杯或保溫壺等飲具上使用時,很多相變材料并不適合。為避免各種相變材料存在的上述問題,本實用新型采用了循環穩定性好的高級脂肪烴、烷烴型石蠟、脂肪醇和聚乙二醇等相變材料。

            在一些優選的實施方式中,所述相變材料選自由碳原子數為18至26的高級脂肪烴(例如18、19、20、21、22、23、24、25或26個碳原子的高級脂肪烴)、熔點為30℃至60℃的烷烴型石蠟(例如熔點為30、40、50或60℃的烷烴型石蠟)、碳原子數為13至18的脂肪醇(例如13、14、15、16、17或18個碳原子的脂肪醇)、分子量為800至6000的聚乙二醇(例如分子量為800、900、1000、2000、4000或60000的聚乙二醇)組成的組;更優選的是,所述相變材料選自由由碳原子數為18至26的高級脂肪烴和熔點為30℃至60℃的烷烴型石蠟組成的組;進一步優選的是,所述相變材料是熔點為30℃至60℃的烷烴型石蠟。

            現有相變材料(包括具有例如熔點可控、價格便宜、無毒等優點的石蠟)普遍存在熱導率低的問題,使得使用其作為速冷保溫杯中的相變材料時存在無法使飲水保溫杯或者保溫壺蓋內容物迅速冷卻的問題。

            在本實用新型中,可以使用的是具有高熱導率的相變材料(本文有時稱為導熱相變材料或者高導熱相變材料)。在一些優選的實施方式中,所述控溫層的熱導率為0.2至20W/m·K,例如為0.2、0.4、0.8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19或20W/m·K。為了提高相變材料的熱導率,以使得飲水保溫杯或者保溫壺蓋能夠使其中的內容物迅速冷卻,本實用新型在一些優選的實施方式中通過利用具有高熱導率的填料(本文有時稱為“高導熱填料”或者“導熱填料”)與相變材料(例如上述的相變材料)混合或者復合而得到具有上述熱導率的高導熱相變材料。在這種情況下,上述控溫層包含相變材料和導熱填料。

            在一些優選的實施方式中,所述導熱填料為選自由鋁粉、銅粉、石墨粉、納米氮化鋁、碳纖維、石墨烯、膨脹石墨組成的組。更優選的是,所述導熱填料選自由碳纖維、石墨烯、膨脹石墨組成的組;進一步優選的是,所述導熱填料選自由石墨烯和膨脹石墨組成的組,因為這樣的材料具有片狀結構,各片狀結構相互搭接而存在于材料中,因此具有比例如以球狀顆粒存在的材料具有更加優越的熱導率,這可能是因為球狀顆粒材料的各個顆粒之間接觸面積較小,在材料內部有時甚至出現相鄰顆粒之間沒有相互接觸的情況。

            導熱填料除可以提高熱導率之外,還可以采用導熱填料來改變相變材料的相變狀態,例如可以使固液相變材料變成固固相變材料,從而減少了相變材料的流體。

            例如,本實用新型中當高導熱填料達到一定比例時,如膨脹石墨質量百分含量為10%以上、石墨烯質量百分含量5%以上、銅粉和鋁粉質量百分含量40%以上,石墨粉和高導熱纖維質量百分含量30%以上時,由于其較高的孔隙率和比表面積,與相變材料復合后形成的高控溫層可轉化為形式上的“固-固”相變,因此,可避免常規的固-液相變過程中液態相變材料在夾層內的流動。

            于是,在一些優選的實施方式中,所述控溫層中的所述相變材料的質量百分比含量為50%至100%,例如為50、60、70、80、85、90、95%;更優選為70%至95%;進一步優選為80%至90%。此外,所述控溫層中的所述導熱填料的質量百分比含量為5%至30%,例如為5、10、15、20、25或30%;更優選為10%至20%。所述相變材料和所述導熱填料的質量百分含量可以熱導率和相變相態的需要來選擇。

            另外,本實用新型的飲水保溫杯或者保溫壺蓋也可根據需要增加一外防護層,可由塑料、橡膠、陶瓷、木頭等材質制成,裝配于外筒壁,起到防止燙手、增加手感或防擠壓碰撞等作用。

            另外,本實用新型對所述相變材料的熔融相變溫度沒有特別的限制,所選用相變溫度越低,飲水保溫杯或者保溫壺蓋內熱水降溫越低。一般情況下,所述熔融相變溫度可以為30至60℃,例如30、40、50、60,主要是根據個人口感對熱水適應性來選擇。

            在本實用新型中,優選選用具有高相變潛熱的相變材料,以提高冷卻和蓄熱能力,尤其是在高容量的飲水保溫杯或者保溫壺蓋的情況下。在一些優選的實施方式中,所述相變材料的相變潛熱為160至270kJ/kg,例如為160、170、180、190、200、210、220、230、240、250、260或270kJ/kg。

            本實用新型的對控溫層的厚度沒有特別限制,可以根據需要將控溫層的厚度設置成1至10mm,例如1、2、3、4、5、6、7、8、9或10mm;優選1至5mm,更優選2至3mm。

            在一個可選并且優選的實施方式中,所述保溫容器為盛水保溫容器,可以根據蓋子的尺寸,根據如下公式來選擇相變材料及其用量:

            W×E=4.2Td

            Td(℃)為水的初溫與相變材料的相變溫度的差值,W(kg)為相變材料的重量,E(kJ/kg)為相變材料的相變潛熱,由于相變材料相變過程中溫差較小,故忽略了相變材料的顯熱熱容。可以挑選具有合適的相變潛熱的相變材料,從而調節所用相變材料的體積和重量,以配合合適重量或體積的導熱填料形成預期厚度的控溫層。

            在一些優選的實施方式中,所述飲水保溫杯或者保溫壺蓋的內筒壁、外筒壁材質選自由不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鎂合金、銅、陶瓷、玻璃組成的組;優選為不銹鋼、鋁合金、陶瓷,更優為選不銹鋼。筒壁厚度沒有特殊要求,與現有飲水保溫杯或者保溫壺蓋相同即可。

            現在參照圖1對本實用新型所述的飲水保溫杯或者保溫壺蓋進行說明。

            圖1顯示了根據本實用新型的一個優選實施方式的飲水保溫杯或者保溫壺蓋的結構示意圖,包括外防護層1、外筒壁2、控溫層3,內筒壁4,內筒壁上的螺紋(或卡扣)5。控溫層3緊貼內筒壁4,實現飲水保溫杯或者保溫壺蓋內熱水熱量向控溫層的快速傳遞。

            在一些實施方式中,所述蓋子還包括用于將所述蓋子內部空間與保溫容器內部空間間隔開的隔熱密封件。所述隔熱密封件可以在一側具有可密封地與保溫容器連接的第一連接部,和/或所述隔熱密封件的另一側具有可密封地與所述蓋子密封地連接的第二連接部。在一些實施方式中,所述隔熱密封件在兩側分別與所述保溫容器的開口和所述蓋子的開口密封地連接。例如,所述隔熱密封件可以在一側具有帶有O型密封圈的第一連接部,使得在將第一連接部壓入保溫容器開口部時所述第一連接部密封保溫容器的內部空間。類似地,所述隔熱密封件在另一側可以具有帶有O型密封圈的第二連接部,使得所述第二連接部壓入蓋子開口部時密封所述蓋子的開口部。另外,所述隔熱密封件可以在其邊緣部樞軸連接至所述蓋子的內部邊緣。在一個可選的實施方式中,所述隔熱密封件也可以在其邊緣部樞軸連接至保溫容器的內部邊緣。在另外一些可選的實施方式中,所述隔熱密封件可以分為第一隔熱密封件和第二隔熱密封件,所述蓋子包括第一密封件,并且保溫容器包括第二密封件,所述第一隔熱密封件和所述第二隔熱密封件在它們的邊緣部分別樞軸連接蓋子和保溫容器的內部邊緣處,用于分別密封蓋子內部空間和保溫容器內部公開,并且將蓋子內部空間和保溫容器內部空間間隔開,以防止保溫容器內部空間的內容物的溫度下降和蓋子的控溫層材料中的相變材料發生相變。

            另外,所述蓋子在外筒壁的內表面可以帶有內螺紋,使得其可以與保溫容器開口部的外壁上的外螺紋進行螺紋連接。另外,蓋子外筒壁開口部的內表面上的內螺紋部可以設有O型密封圈,使得在將保溫容器開口部的外螺紋擰入蓋子開口部的內螺紋時蓋子與保溫容器實現密封連接。

            在一些實施方式中,所述隔熱密封件還設有連通蓋子內部空間和保溫容器內部空間的連通口或者通道。所述連通口或者通道可以通過封閉件和控制按鈕在封閉狀態和開放狀態之間切換,所述封閉件在封閉狀態時可以密封地將蓋子內部空間和保溫容器內部空間間隔開,所述控制按鈕設置在所述蓋子的外表面,用于控制所述封閉件在封閉狀態和開放狀態之間切換。

            在一些實施方式中,所述隔熱密封件為填充有氣凝膠材料。氣凝膠材料是一種分散介質為氣體的凝膠材料,是由膠體粒子相互聚積構成的一種具有網絡結構的納米多孔性固體材料,該材料具有孔隙率高、比表面積大、密度小、熱導率低(目前已知固體材料中熱導率最低)等顯著特點,在熱學、聲學、光學、微電子、粒子探測等方面均有很廣闊的應用潛力。纖維增強氣凝膠復合材料是近年來極受重視的一種新型輕質高效隔熱材料,已成功應用航天器熱防護系統中。因為一般認為相變材料在相變成液體或者氣體流體材料時會進入到氣凝膠的微觀中,從而導致氣凝膠材料的隔熱性能劣化,從而導致速冷保溫杯的速冷保溫性能無法長時間保持,因此稍有將氣凝膠材料和相變材料組合應用于保溫容器。另一方面,相對于其他隔熱措施,氣凝膠材料在速冷保溫杯中的應用具有明顯的優勢。例如,相對于其他材料,氣凝膠材料具有顯著優越的隔熱性能;相對于真空保溫措施,氣凝膠材料非常容易地使用,相反,真空保溫措施需要提供完全密封的真空腔室,這樣的真空腔室一方面隨著使用可能容易漏進氣體,另一方面,在焊接制作真空腔室時需要數百攝氏度的溫度,這樣的溫度容易導致對相變材料的不可逆破壞(例如相變材料的揮發),從而造成相變材料的速冷和蓄熱性能的下降甚至喪失。總而言之,氣凝膠材料作為隔熱材料使用時具有很大的優勢。

            在一些實施方式中,所述蓋子在外表面具有透明部和可從透明部觀察到的刻度標記。在一些實施方式中,所述刻度標記可以顯示蓋子內容物的體積和/或溫度。例如,所述刻度可以是并列的兩排刻度,例如類似于“非”字的形狀,一側表示溫度,一側表示水位。另外,所述刻度也可以是一排刻度,同樣的,一側表示溫度,一側表示水位。

            在使用時,隔熱密封件可以借助于蓋子和保溫容器的螺紋連接而將第一連接部和第二連接部分別壓入蓋子的開口部和保溫容器的開口部,并且借助于其上的O型密封圈分別將蓋子的內部空間和保溫容器的內部空間密封并隔熱地間隔開,使得保溫容器中的內容物例如水的熱量無法逸出到蓋子的內部空間中或者保溫容器的其他外部空間中,從而能夠保持保溫容器中的內容的溫度并且防止其中的熱量影響到蓋子的控溫層材料中的相變材料的降溫性能。

            另外,在使用時,可以在不打開蓋子的情況下,通過控制按鈕按壓所述封閉件使得其處在開放狀態,然后例如傾斜或者倒置保溫容器使得保溫容器中的水通過封閉件的連通口或通道流到蓋子的內部空間,并且可以透過所述透明部觀察刻度標記顯示的水位,待達到預期的水位時,松開控制按鈕使得封閉件回復到封閉狀態,然后將保溫容器正置,擰下蓋子,拔出隔熱密封件,此時蓋子內部空間的水會迅速降溫,從而即倒即飲的效果。當然,也可以不拔出隔熱密封件,而是通過按壓控制按鈕,使封閉件處于開放狀態,然后通過連通口或通道飲用。如此可以在完全封閉的情況下完成倒水、降溫、飲用等一系列操作,如此既可以防止操作帶來的麻煩例如灑掉水等問題,又保證了衛生,這在例如旅游的過程中碰到例如風沙環境的條件下尤其有用。

            本實用新型第二方面提供了一種包括本實用新型第一方面所述蓋子的保溫容器。優選的是,所述保溫容器為盛水保溫容器;更優選的是,所述保溫容器為保溫杯或者保溫壺。

            在一些實施方式中,所述保溫容器從內向外依次包括內壁、保溫層和外壁。所述保溫層可以為真空層或者氣凝膠隔熱層。在所述保溫層為氣凝膠隔熱層的情況下,相對于真空層,該氣凝膠隔熱層可以具有如上針對氣凝膠的所述好處。在一些實施方式中,所述氣凝膠隔熱層由纖維與氣凝膠材料復合組成。在一些實施方式中,所述纖維可以選自由玻璃纖維、石英纖維、高硅氧纖維、硅酸鋁纖維、莫來石纖維、玄武巖纖維、碳纖維、芳綸纖維、聚酯纖維、尼龍纖維、丙綸纖維組成的組。在一些實施方式中,所述氣凝膠材料選自由二氧化硅氣凝膠、氧化鋁氣凝膠、氧化鋯氣凝膠、碳氣凝膠、酚醛氣凝膠、纖維素氣凝膠組成的組。

            在一些實施方式中,所述保溫容器中的內壁、外壁的材質選自由不銹鋼、鋁合金、鈦合金、鎂合金、銅、塑料、陶瓷、玻璃組成的組。

            在不需要高溫的水的情況下,所述保溫容器可以在內壁和保溫層之間包括如針對本實用新型第一方面所述的控溫層,如果可以儲備大量即刻可以飲用的水。

            本實用新型的例如飲水保溫杯或者保溫壺蓋的一個優點在于采用高導熱相變材料作為儲熱層,利用相變材料的熔融相變過程吸收大量相變潛熱的原理,實現了飲水保溫杯或者保溫壺蓋內水溫能夠快速降至所需溫度,滿足飲水者在較短時間內即可飲用的需求。

            本實用新型的另一個優點是通過將相變材料與導熱填料復合后獲得熱導率可調的控溫層,以滿足不同場合對不同降溫速率的需求。所采用的相變材料的相變溫度具有可選擇性,滿足不同場合對不同飲用溫度的需求。所采用的相變材料具有較高的相變潛熱,滿足儲熱層儲熱能力大的需求,因而可減少儲熱層所占飲水保溫杯或者保溫壺蓋容積和重量的比例;所采用的相變材料具有良好的循環穩定性,滿足保溫杯日常中多次重復使用的需求。此外,相變材料與導熱填料復合后形成的復合相變層的體積膨脹率低,避免了因相變材料工作過程中的膨脹-收縮的反復過程對保溫杯造成的變形的影響。

            另外需要指出的是,在本文中,除非另有說明,否則術語“選自由……組”是指選自所述組的任意一種,或者是所述組中任意兩種以上的任意組合。另外除非另有說明,否則本專利申請文件中所述及的原材料均可從市場上直接采購。

            實施例

            下文將以實施例的形式對本實用新型作進一步說明。然而,這些實施例只是就本實用新型的優選實施方式進行舉例說明,本實用新型的保護范圍不應解釋為僅限于這些實施例。

            實施例1

            制造一種飲水保溫杯蓋,其中采用不銹鋼作為外筒壁和內筒壁,內筒壁外緊貼2mm控溫層,控溫層外為外筒壁。其中控溫層材料由熔點40℃的石蠟與膨脹石墨按質量百分含量90%與10%復合而成,熱導率為8W/m·K,熔點40℃石蠟的相變溫度為40℃,相變潛熱為210kJ/kg。

            向該飲水保溫杯蓋中倒入保溫杯中的90℃熱水,不到10秒鐘就達到了可以飲用的50℃的溫度。飲水后,將飲水保溫杯蓋蓋在保溫杯上,夾層內相變材料通過外筒壁向環境釋放所吸收的熱量,回復初始狀態,下次可繼續使用。

            實施例2至21

            除了下表所示的內容之外,采用與實施例1所述類似方法制造保溫壺蓋,并測量盛滿90℃的水后水溫在室溫(25℃)條件下降溫到50℃所需要的時間。

            實施例22

            制造一種保溫壺(參見圖2),其包括飲水蓋100和壺體200,所述飲水蓋從內向外依次包括不銹鋼內筒壁104、由控溫層材料形成的控溫層103和不銹鋼外筒壁102,在所述內筒壁和外筒壁之間設置有封閉腔室,所述控溫層材料放置在所述封閉腔室的內部,并且所述控溫層材料的組成與實施例3中所述的相同,厚度為2mm。飲水蓋100還包括位于在所述外筒壁102的外側的塑料防護層101。飲水蓋100在開口部的外筒壁103的內表面上帶有內螺紋105,用于與壺體200開口部的外壁的外表面上帶有的外螺紋204密封地連接。飲水蓋100還包括用于將飲水蓋內部空間與壺體內部空間間隔開的內部填充有氣凝膠材料的隔熱密封件106,該隔熱密封件106的一側具有帶有O型密封圈的第一連接部107,在另一側具有帶有O型密封圈的第二連接部108,并且還設有連通飲水蓋內部空間和壺體內部空間的連通口111,該連通口通過封閉件110和控制按鈕109在封閉狀態和開放狀態切換,在封閉狀態時該封閉件110將飲水蓋內部空間和壺體內部空間間隔開,控制按鈕109設置在飲水蓋100的外表面,用于控制封閉件110在封閉狀態和開放狀態之間切換,隔熱密封件106在邊緣部與飲水蓋的內部邊緣樞軸連接,并且在兩側通過第一連接部107和第二連接部108上的O型密封圈分別與壺體200的開口部和飲水蓋100的開口部密封地連接。另外,飲水蓋100在外表面具有透明部112以及可從透明部112觀察到的顯示其中內容物的體積的刻度標記113和顯示溫度刻度的溫度計114,刻度標記113和/或溫度計可以倒置地顯示飲水蓋100內部的水位和溫度。壺體200從內向外依次包括不銹鋼內壁203、保溫層202和不銹鋼外壁201。在所述保溫層為氣凝膠隔熱層的情況下,保溫層202中的氣凝膠和隔熱密封件106中填充的氣凝膠一樣,都是由石英纖維與二氧化硅氣凝膠材料復合組成。壺體200的容積為3L,飲水蓋100的容積為150mL。使用該帶有飲水蓋100的水壺進行如下測試:

            (1)將壺體裝滿95℃以上的水,然后擰上所述隔熱密封件,再擰上所述飲水蓋的其他部分。5個小時和15個小時之后測量壺中的水的溫度,同樣實驗重復五次,發現5個小時之后,水溫從90℃降到82.3℃,15個小時之后,水溫降到65.4℃。

            (2)將壺體裝滿95℃以上的水,然后擰上所述飲水蓋的其他部分,但是不擰上所述隔熱密封件。5個小時之后測量壺中的水的溫度,同樣實驗重復五次,發現5個小時之后,水溫從90℃降到51.4℃,15個小時之后,水溫降到了47.4℃。

            (3)將壺體裝滿95℃以上的水,然后擰上所述隔熱密封件,再擰上所述飲水蓋的其他部分。傾斜水壺,按下控制按鈕,使100ml的水流入到飲水蓋中,然后測量水位達到100ml至水溫降到50℃需要的時間,實驗重復5次,發現水溫從90℃降低到50℃的相變溫度僅需要11.2秒的時間。

            實施例23

            制造與實施例22基本相同的帶有飲水蓋的水壺,不同的是,控溫層材料采用與實施例11所述相同的材料,然后進行與實施例22第(3)部分的測試,竟然發現杯蓋內的水溫從95℃降低到50℃的相變溫度僅需要18.6秒的時間,比40秒左右的預期時間足足縮短了兩倍還多。

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