JPH0599561A - Heat insulating door - Google Patents

Heat insulating door

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Publication number
JPH0599561A
JPH0599561A JP26179391A JP26179391A JPH0599561A JP H0599561 A JPH0599561 A JP H0599561A JP 26179391 A JP26179391 A JP 26179391A JP 26179391 A JP26179391 A JP 26179391A JP H0599561 A JPH0599561 A JP H0599561A
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JP
Japan
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door
heat insulating
insulating material
cap
freon
Prior art date
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Pending
Application number
JP26179391A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Junichi Nakada
純一 中田
Yoshiro Murono
芳朗 室野
Kazuo Shimabara
和雄 嶋原
Toshio Kotorii
敏夫 小鳥井
Hiroshi Tsujita
博志 辻田
Nobuo Ohashi
伸夫 大橋
Takuya Matsumoto
卓也 松本
Shingo Obata
慎吾 小畑
Kazuhiro Morikiyo
和宏 森清
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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Publication date
Application filed by Matsushita Refrigeration Co filed Critical Matsushita Refrigeration Co
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Publication of JPH0599561A publication Critical patent/JPH0599561A/en
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Abstract

PURPOSE:To ensure design properties excellent in a round by arranging a urethane heat insulating material yielded by foaming Freon 123 in a box-shaped space formed with a door surface iron plate and a cap door comprising alloy resin including crystalline resin inserted into the peripheral edge of the door surface iron plate. CONSTITUTION:A heat insulating door 2 for use in a refrigerator, etc., is formed by inserting a cap door 11 with a U-shaped cross section into the peripheral edge of a door surface iron plate 3, and disposing a methane heat insulating material 5 in a box-shaped space formed by the door surface iron plate 3 and the cap door 11. A reinforcing rib 12 is formed on the cap door 11. Thereupon, the cap door 11 is formed with ABS allay resin including 40-50 pts.wt of crystalline resin of nylon and polypropylene. The urethane heat insulating material 5 is formed by integrally foaming Freon 123 as a foaming agent. Hereby, excellent design properties of a round form is kept while the cap door 11 is prevented from being cracked against the chemical attack property of the Freon 123.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、冷蔵庫,ショーケース
などに使用される断熱扉に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat insulating door used for refrigerators, showcases and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、冷蔵庫扉は外観意匠向上のため、
高鮮映の扉表鉄板とその周縁に挿入したラウンドフォル
ムの射出成形でできた樹脂キャップドアと発泡断熱材か
ら成り立つが、発泡断熱材の発泡剤であるフロン11
(トリクロロフルオロメタン)は、塩素を含んでいるこ
と、分解速度が遅いことからオゾン層破壊の原因物質と
して全世界でその使用が制限され、フロン規制の対象と
なっており、国際的な削減努力をしなければならない。
そこで、代替の新規発泡剤としてフロン123(1,1
−ジクロロ2,2,2−フルオロエタン)を用いた断熱
材(以下フロン123断熱材と呼ぶ)を適用せざるを得
なくなっている。
2. Description of the Related Art In recent years, refrigerator doors have been designed to improve their appearance.
FRON 11 is a foaming agent of foam insulation, which consists of a high-definition door front iron plate, a resin cap door made by injection molding of a round form inserted in the periphery of it, and foam insulation material.
(Trichlorofluoromethane), which contains chlorine and has a slow decomposition rate, is restricted in its use as a causative agent of ozone layer depletion worldwide, and is subject to CFC regulations. I have to
Therefore, as a new alternative foaming agent, Freon 123 (1,1
-There is no choice but to apply a heat insulating material using dichloro 2,2,2-fluoroethane (hereinafter referred to as Freon 123 heat insulating material).

【0003】以下、図面を参照しながら、上述したフロ
ン123断熱材で一体発泡した冷蔵庫の扉について説明
する。
Hereinafter, a refrigerator door integrally foamed with the CFC123 heat insulating material will be described with reference to the drawings.

【0004】図13〜図16は従来例を示す。まず1は
冷蔵庫であり、2はその断熱扉である(図13参照)。
断熱扉2は、高鮮映の扉表鉄板3と、その周縁に挿入し
たABS樹脂製のコの字状断面のキャップドア4と、前
記キャップドア4と鉄板3で構成された箱型空間に一体
発泡したフロン123断熱材5から構成される(図14
参照)。
13 to 16 show a conventional example. First, 1 is a refrigerator and 2 is its heat insulation door (see FIG. 13).
The heat-insulating door 2 includes a high-definition door front iron plate 3, a cap door 4 made of ABS resin and having a U-shaped cross section, which is inserted in the periphery thereof, and a box-shaped space formed by the cap door 4 and the iron plate 3. It is composed of integrally foamed Freon 123 heat insulating material 5 (see FIG. 14).
reference).

【0005】実公昭62−43971号公報では、前記
扉表鉄板3の左右を折り曲げ、左右辺にキャップドア4
を挿入しており、基本構成としては、前記の構成を示し
ている。
In Japanese Utility Model Publication No. 62-43971, the left and right sides of the door front iron plate 3 are bent and the cap doors 4 are provided on the left and right sides.
Is inserted, and the above-mentioned configuration is shown as the basic configuration.

【0006】ここで、発泡剤のフロン123の挙動を説
明すると、フロン123断熱材5の気泡7中にあるフロ
ン123は、沸点が27.5℃であるため、通常の冷蔵
庫使用状態では、庫外側ではガス状態で存在し、庫内側
では液状態で存在し、中間域では気液2相で存在する
が、いずれの状態であっても、分子構造的に水素原子が
あるため極性が強く、ベンゼン環などの極性基を有する
ABS樹脂と親和性が強く、非常に溶解しやすい性質が
ある。(表1)に、前記ABS樹脂の特性値を示す。
The behavior of the freon 123, which is a foaming agent, will now be described. Since the freon 123 in the bubbles 7 of the freon 123 heat insulating material 5 has a boiling point of 27.5 ° C., it is stored in a refrigerator during normal use. It exists in a gas state on the outside, in a liquid state on the inside of the chamber, and in a gas-liquid two phase in the intermediate region, but in any state, the polarity is strong because of the hydrogen atom in the molecular structure, It has a strong affinity with ABS resin having a polar group such as a benzene ring and is very easily dissolved. Table 1 shows the characteristic values of the ABS resin.

【0007】この中で、耐フロン性を示す材料程膨潤度
が低く、臨界歪値大きいと性質がある。
[0007] Among them, a material exhibiting chlorofluorocarbon resistance has a property that the degree of swelling is low and the critical strain value is large.

【0008】次にフロン123の樹脂へのケミカルアタ
ックの状態を説明する。まず分子を○で示すと気泡7中
のフロン123は厚さ約数ミクロンの気泡壁8を浸透
し、キャップドア4のABS樹脂へ膨潤する。次にAB
Sのアクリロニトリル・スチレン高分子,グラフト分
子、さらにはブタジエンゴム粒の間に浸入して、分子鎖
を切断するため、微小なクレーズ9が生じる(図15参
照)。
Next, the state of chemical attack of CFC 123 on the resin will be described. First, when the molecule is indicated by ◯, the flon 123 in the bubble 7 permeates the bubble wall 8 having a thickness of about several microns and swells into the ABS resin of the cap door 4. Next AB
Since the acrylonitrile-styrene polymer of S, the graft molecule, and the butadiene rubber particles penetrate into each other to break the molecular chain, minute crazes 9 are formed (see FIG. 15).

【0009】この状態で、冷蔵庫の庫外と庫内の温度差
により、断熱扉1がバイメタル状に反ったり、断熱扉2
の開閉が原因で、キャップドア4にわずかな(0.数%
程度)の歪が生じると、前記の微小なクレーズ9が拡大
していき、しまいには約1mm以上の割れ10が無数に発
生するという問題点があった(図16参照)。
In this state, due to the temperature difference between the inside and outside of the refrigerator, the heat-insulating door 1 warps into a bimetal shape or the heat-insulating door 2
Due to the opening and closing of the
However, there is a problem in that the minute crazes 9 expand and the cracks 10 of about 1 mm or more are innumerably generated (see FIG. 16).

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うに構成された断熱扉2は、キャップドア4に無数の割
れが発生するため商品価値がなく、対策として耐フロン
123性に優れる塩化ビニル樹脂の押し出し材をドアコ
ーナーサッシュとして用いることが考えられるが、塩化
ビニル樹脂は低光沢で、しかも塩化ビニル樹脂の流動性
では押し出し成形しかできないため射出成形の複雑なラ
ウンドフォルムが不可能であり、意匠性が極めて低く適
用できないという問題点があった。
However, the heat-insulating door 2 thus constructed has no commercial value because the cap door 4 is cracked innumerably, and as a countermeasure, it is made of a vinyl chloride resin excellent in CFC 123 resistance. It is possible to use an extruded material as a door corner sash, but vinyl chloride resin has a low gloss, and since it can only be extruded due to the fluidity of vinyl chloride resin, a complicated round form of injection molding is not possible However, there was a problem that it was not applicable very low.

【0011】また、対策として耐フロン123性に優れ
るポリプロピレンで射出成形することはできるが、結晶
性樹脂であり成形収縮率が1000分の15程度と大き
く、キャップドア4の表面に大きなヒケが発生し、意匠
性が極めて低く適用できないという問題点があった。
As a countermeasure, polypropylene which is excellent in CFC 123 resistance can be injection-molded, but it is a crystalline resin and has a large molding shrinkage ratio of about 15/1000, which causes a large sink mark on the surface of the cap door 4. However, there is a problem that the designability is extremely low and it cannot be applied.

【0012】また、扉表鉄板3を箱型に絞り、キャップ
ドア4を用いなくする方法もあるが前記同様に意匠性が
極めて低く適用できないという問題があった。
There is also a method in which the door front iron plate 3 is squeezed into a box shape and the cap door 4 is not used, but there is a problem that the design is extremely low and cannot be applied as in the above.

【0013】本発明は、上記問題点に鑑み、前記フロン
123を発泡剤さする断熱材5で一体発泡しても、高い
意匠性を提供しているラウンドフォルムのドア意匠を維
持しつつ、しかもフロン123の強いケミカルアタック
性に対してキャップドア4が割れない断熱扉2を提供す
るものである。
In view of the above problems, the present invention maintains the round design door design that provides high designability even when the CFC 123 is integrally foamed with the heat insulating material 5 which is a foaming agent. The cap door 4 is provided so that the cap door 4 does not break against the strong chemical attack of the Freon 123.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本課題を解決するため、
本発明の断熱扉は、扉表鉄板と、その周縁に挿入したナ
イロンやポリプロピレンの結晶性樹脂を40〜50重量
部含んだABS樹脂のアロイ樹脂でできたコの字状断面
のキャップドアと、前記キャップドアと鉄板で構成され
た箱型空間と、箱型空間に一体発泡したフロン123断
熱材からなるという構成を備えたものである。
[Means for Solving the Problem] In order to solve this problem,
The heat insulating door of the present invention includes a door front iron plate, and a cap door having a U-shaped cross section made of an alloy resin of ABS resin containing 40 to 50 parts by weight of a crystalline resin of nylon or polypropylene, which is inserted in the peripheral edge of the iron plate. The box-shaped space is composed of the cap door and the iron plate, and the CFC-123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space is provided.

【0015】また、キャップドアを環状アモルファスオ
レフィンを材料とした構成の冷蔵庫等の扉である。
The cap door is a door of a refrigerator or the like having a structure in which cyclic amorphous olefin is used as a material.

【0016】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接する面にアクリルまたはウレタン
またはエポキシ塗装を施した構成の冷蔵庫の断熱扉であ
る。
Further, the cap door is made of ABS resin, and the surface contacting the CFC 123 heat insulating material is coated with acrylic, urethane, or epoxy so that the refrigerator door has a heat insulating door.

【0017】さらに、キャップドアをABS樹脂とし、
フロン123断熱材に接する面に金属めっきを施した構
成の冷蔵庫の断熱扉である。
Further, the cap door is made of ABS resin,
It is a heat insulating door of a refrigerator in which a surface of the Freon 123 heat insulating material is plated with metal.

【0018】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接するキャップドア面にPVDC
(ポリ塩化ビニリデン)の伸張性フィルムを配設した構
成の冷蔵庫の断熱扉である。
Further, the cap door is made of ABS resin, and PVDC is attached to the cap door surface in contact with the Freon 123 heat insulating material.
A heat insulation door of a refrigerator having a stretchable film of (polyvinylidene chloride).

【0019】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接する面に発泡PSまたは、PVD
C成形品を配設し、前記発泡PSまたはPVDC成形品
と鉄板とで構成された箱型空間と、箱型空間に一体発泡
したフロン123断熱材からなる構成の冷蔵庫の断熱扉
である。
The cap door is made of ABS resin, and PS or PVD foamed on the surface in contact with the CFC 123 heat insulating material.
A heat insulating door of a refrigerator having a box-shaped space formed by the foamed PS or PVDC molded product and an iron plate, and a Freon 123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space.

【0020】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接する面にフロン11断熱材を発泡
し、前記フロン11断熱材と鉄板とで構成された箱型空
間に一体発泡したフロン123断熱材からなる構成の冷
蔵庫の断熱扉である。
Further, the cap door is made of ABS resin, and the CFC 11 heat insulating material is foamed on the surface in contact with the CFC 123 heat insulating material, and the CFC 123 heat insulation is integrally foamed in the box-shaped space composed of the CFC 11 heat insulating material and the iron plate. This is a heat-insulating door of a refrigerator made of wood.

【0021】[0021]

【作用】本発明は、上記した構成によって、キャップド
ア材をナイロンやポリプロピレンの極性の低い結晶性樹
脂を40〜50重量部含んだABS樹脂のアロイ樹脂で
成形したため、ABS樹脂に近い成形収縮率とナイロン
やポリプロピレンに近い耐薬品性を有し、従来同等の成
形品外観を維持しつつ、発泡剤のフロン123の強いケ
ミカルアタック性で、樹脂の分子鎖が切断されることが
ないので、割れが防止できるという効果がある。
According to the present invention, since the cap door material is molded with the alloy resin of ABS resin containing 40 to 50 parts by weight of the crystalline resin having low polarity such as nylon or polypropylene, the molding shrinkage rate close to that of ABS resin is obtained. It has chemical resistance close to that of nylon and polypropylene, and maintains the same appearance of molded products as before, but due to the strong chemical attack of the CFC 123 foaming agent, the molecular chain of the resin is not broken, so cracking occurs. The effect is that it can be prevented.

【0022】また、キャップドア材を極性の低い環状ア
モルファスオレフィンで成形したため、非結晶質化でA
BSに近い成形収縮率を持ち、かつオレフィンに近い耐
薬品性を有し、従来同等の成形品外観を維持しつつ、発
泡剤のフロン123の強いケミカルアタック性で、樹脂
の分子鎖が切断されることがないので、割れが防止でき
るという効果がある。
Further, since the cap door material is formed of a cyclic amorphous olefin having a low polarity, it is not crystallized and
It has a molding shrinkage ratio close to that of BS, and has chemical resistance close to that of olefins, while maintaining the appearance of a molded product equivalent to that of conventional products, while the CFC 123 foaming agent has a strong chemical attack property, and the molecular chain of the resin is cut. Since it does not occur, there is an effect that cracking can be prevented.

【0023】また、ABS樹脂製のキャップドア材のフ
ロン123断熱材に接する面にアクリルまたはウレタン
またはエポキシ塗装を施したので、発泡剤のフロン12
3の強いケミカルアタック性で、樹脂の分子鎖が切断さ
れることがないので、割れが防止できるという効果があ
る。
Further, since the surface of the cap door material made of ABS resin, which is in contact with the Freon 123 heat insulating material, is coated with acrylic, urethane, or epoxy, the Freon 12 foaming agent is used.
With the strong chemical attack property of 3, since the molecular chain of the resin is not cut, there is an effect that cracking can be prevented.

【0024】また、ABS樹脂製のキャップドア材のフ
ロン123断熱材に接する面に金属めっきを施したの
で、発泡剤のフロン123の強いケミカルアタック性
で、樹脂の分子鎖が切断されることがないので、割れが
防止できるという効果がある。
Further, since the surface of the ABS resin cap door material in contact with the Freon 123 heat insulating material is metal-plated, the strong chemical attack of the foaming agent Freon 123 may break the molecular chain of the resin. Since it is not present, there is an effect that cracking can be prevented.

【0025】また、ABS樹脂製のキャップドア材のフ
ロン123断熱材に接するキャップドア面にPVDC
(ポリ塩化ビニリデン)の伸張性フィルムを配設したた
め、発泡剤のフロン123の強いケミカルアタック性
で、樹脂の分子鎖が切断されることがないので、割れが
防止できるという効果がある。
Further, PVDC is attached to the cap door surface in contact with the Freon 123 heat insulating material, which is a cap door material made of ABS resin.
Since the stretchable film of (polyvinylidene chloride) is provided, the strong chemical attack of CFC 123 as the foaming agent does not cause the molecular chain of the resin to be broken, so that there is an effect that cracking can be prevented.

【0026】また、ABS樹脂製のキャップドア材の断
熱材に接する面に発泡PS成形品を配設し、前記発泡P
Sと鉄板とで構成された箱型空間と、箱型空間に一体発
泡したフロン123断熱材からなる構成であるため、発
泡剤のフロン123の強いケミカルアタック性で、樹脂
の分子鎖が切断されることがないので、割れが防止でき
るという効果がある。
Further, a foamed PS molded article is disposed on the surface of the ABS resin cap door material which is in contact with the heat insulating material.
Since it is composed of a box-shaped space composed of S and an iron plate, and a Freon 123 heat insulating material that is integrally foamed in the box-shaped space, the chemical chain of the resin is cut due to the strong chemical attack of the foaming agent Freon 123. Since it does not occur, there is an effect that cracking can be prevented.

【0027】また、ABS樹脂製のキャップドア材の断
熱材に接する面にフロン11断熱材を発泡し、前記フロ
ン11断熱材と鉄板とで構成された箱型空間と、箱型空
間に一体発泡したフロン123断熱材からなる構成であ
るため、発泡剤のフロン123の強いケミカルアタック
性で、樹脂の分子鎖が切断されることがないので、割れ
が防止できるという効果がある。
Further, a CFC 11 heat insulating material is foamed on the surface of the ABS resin cap door material in contact with the heat insulating material, and a box-shaped space constituted by the CFC 11 heat-insulating material and an iron plate is integrally foamed in the box-shaped space. Since it is composed of the heat insulating material of Freon 123, the chemical attack of Freon 123, which is a foaming agent, does not break the molecular chain of the resin, so that there is an effect that cracking can be prevented.

【0028】[0028]

【実施例】図1〜図3は本発明の一実施例の断熱扉を示
す斜視図であり、図4〜図7で説明した従来例と同一構
成については、同一番号を付してその詳細な説明を省略
する。
1 to 3 are perspective views showing a heat insulating door according to an embodiment of the present invention. The same components as those of the conventional example described with reference to FIGS. Description is omitted.

【0029】本発明請求項1につき説明すると、図1に
おいて、11は、ナイロンやポリプロピレンの結晶性樹
脂を40〜50重量%含んだABS樹脂のアロイ樹脂で
射出成形したコの字状断面のキャップドアであり、12
は、補強用のリブである。
Referring to claim 1 of the present invention, in FIG. 1, 11 is a cap having a U-shaped cross section injection-molded with an alloy resin of ABS resin containing 40 to 50% by weight of a crystalline resin such as nylon or polypropylene. Is a door, 12
Are ribs for reinforcement.

【0030】前記ナイロンやポリプロピレンの結晶性樹
脂とABS樹脂とのアロイ樹脂の物性値を表1に示す
が、ナイロンまたは、ポリプロピレンを40〜50重量
%、ABS40〜50重量%、相溶化剤である多価アル
コールの高級脂肪酸エステルを2〜3重量%混合した組
成である。組成をはずれると、次の問題になる。
The physical properties of the alloy resin of the above-mentioned crystalline resin such as nylon or polypropylene and ABS resin are shown in Table 1. Nylon or polypropylene is 40 to 50% by weight, ABS is 40 to 50% by weight, and is a compatibilizer. It is a composition in which higher fatty acid ester of polyhydric alcohol is mixed by 2 to 3% by weight. If it is out of the composition, the following problem will occur.

【0031】つまり、ナイロンやポリプロピレンの重量
%が40以下であると、耐ふろん123性が悪く、フロ
ン123断熱材5で一体発泡したキャップドア11は、
発泡剤のフロン123を膨潤し、従来例と同様に割れて
しまい、また重量%が50以上であると、成形収縮率
が、ABSの1000分の3〜6に比較し、1000分
の9以上と大きくなり、補強用のリブ12の裏側つまり
外観側にヒケ13が発生して(図2参照)、意匠的に高
光沢な部品であるため、品位が低下し、適用できない。
That is, when the weight% of nylon or polypropylene is 40 or less, the resistance to the furon 123 is poor and the cap door 11 integrally foamed with the Freon 123 heat insulating material 5 is
When chlorofluorocarbon 123 as a foaming agent is swollen and cracked in the same manner as in the conventional example, and the weight percentage is 50 or more, the molding shrinkage ratio is 9/1000 or more as compared with 3 to 1000/1000 of ABS. As a result, a sink mark 13 is generated on the back side of the reinforcing ribs 12, that is, on the outer appearance side (see FIG. 2), and since it is a high gloss component by design, the quality is deteriorated and it cannot be applied.

【0032】このように構成される断熱扉2は、フロン
123断熱材で一体発泡してあっても極性の低い結晶性
樹脂が耐フロン性を有し、発泡剤のフロン123の強い
ケミカルアタック性で、樹脂の分子鎖が切断されること
がないので、割れが防止できるという効果がある。前記
アロイ樹脂の特性値は、(表1)に示す。
The heat-insulating door 2 constructed as described above has a crystalline resin of low polarity which has a CFC resistance even if it is integrally foamed with a CFC 123 insulation material, and the CFC 123 foaming agent has a strong chemical attack property. Since the molecular chain of the resin is not cut, there is an effect that cracking can be prevented. The characteristic values of the alloy resin are shown in (Table 1).

【0033】[0033]

【表1】 [Table 1]

【0034】また、他の実施例として、図3で環状アモ
ルファスオレフィンで射出成形したコの字状断面のキャ
ップドア14としたものである。環状アモルファスオレ
フィンは、チーグラーナッタ重合触媒のシングルサイト
化により、重合したもので、極性基のないオレフィン樹
脂を環状に重合した非結晶性樹脂である。
As another embodiment, the cap door 14 having a U-shaped cross section, which is injection-molded with a cyclic amorphous olefin in FIG. 3, is used. The cyclic amorphous olefin is polymerized by converting the Ziegler-Natta polymerization catalyst into a single site, and is an amorphous resin obtained by cyclically polymerizing an olefin resin having no polar group.

【0035】キャップドア14に適用した場合、ポリプ
ロピレン等のオレフィン樹脂の持つ耐フロン性を保持し
ているため、発泡剤のフロン123の強いケミカルアタ
ック性で、樹脂の分子鎖が切断されることがなく、割れ
が防止できるという効果があり、かつ非結晶なので、ポ
リプロピレン等のオレフィン樹脂の持つ成形収縮率の大
きさからくる成形外観のヒケ13がないという利点があ
る。前記アモルファスオレフィンの特性値は(表1)に
示す。
When it is applied to the cap door 14, since it retains the CFC resistance of the olefin resin such as polypropylene, the CFC 123 as a foaming agent may have a strong chemical attack property so that the molecular chain of the resin is cleaved. In addition, there is an effect that cracking can be prevented, and since it is amorphous, there is an advantage that there is no sink mark 13 in the molding appearance due to the size of the molding shrinkage ratio of the olefin resin such as polypropylene. The characteristic values of the amorphous olefin are shown in (Table 1).

【0036】また、他の実施例として、図4で15は、
フロン123断熱材5と接触する面全体に、200〜3
00μの厚さ(図5参照)の常乾アクリルまたはウレタ
ンまたはエポキシ塗装16を施したABS樹脂製のキャ
ップドアである。
As another embodiment, 15 in FIG.
200 to 3 on the entire surface that contacts the Freon 123 heat insulating material 5.
It is a cap door made of ABS resin having a thickness of 00 μ (see FIG. 5) and an acrylic coating, urethane coating, or epoxy coating 16 applied thereto.

【0037】常乾アクリルまたはウレタンまたはエポキ
シ塗装の塗膜16は、いずれも耐フロン性に優れ、発泡
剤のフロン123に対して膨潤しにくく、バリアとして
働くため、キャップドア15のABSが強いケミカルア
タックを受けず、樹脂の分子鎖が切断されることがない
ので、割れが防止できるという効果がある。
The coating film 16 of acrylic coating, urethane coating, or epoxy coating, which has a constant dryness, has a high resistance to CFCs, does not easily swell with CFCs 123 as a foaming agent, and acts as a barrier. Since the resin is not attacked and the molecular chain of the resin is not cut, there is an effect that cracking can be prevented.

【0038】また、キャップドア15の本体は、従来の
仕様のABS製であり、外観の高意匠性を維持できる。
なお、塗膜16の厚みは厚すぎると密着性が悪く、0.
数mmの塗膜割れが生じ、割れのすき間からABSが強い
ケミカルアタックを受けるし、薄すぎるとフロン123
の透過により、同じくABSが強いケミカルアタックを
受けるという問題があり、厚みは、200〜300μで
ないといけない。
Further, the main body of the cap door 15 is made of ABS of the conventional specification, and can maintain a high appearance design.
If the thickness of the coating film 16 is too thick, the adhesion will be poor, and
A few mm of coating film cracks occur, ABS undergoes a strong chemical attack from the crack gap, and if it is too thin, Freon 123
There is also a problem that the ABS is also subjected to a strong chemical attack due to the permeation of the above, and the thickness must be 200 to 300 μm.

【0039】また、他の実施例として、図6で17は、
フロン123断熱材5と接触する面全体に、蒸着,スパ
ッタリングにより金属メッキ層18を施したABS樹脂
製のキャップドアである。前記メッキ層18は、40μ
以上の厚さのアルミまたは、クロム,銅,ニッケル,銅
−ニッケルの単層または復層のメッキ層である。
As another embodiment, 17 in FIG.
This is a cap door made of ABS resin in which a metal plating layer 18 is formed on the entire surface in contact with the Freon 123 heat insulating material 5 by vapor deposition and sputtering. The plating layer 18 is 40μ
The aluminum or chromium, copper, nickel, or copper-nickel single-layer or double-layer plated layer having the above thickness is used.

【0040】このメッキ層18は、プラスチックでない
ため、フロン123との相互溶解性が全くなく、完全な
バリア性を有し、フロン123がABS樹脂に到達する
のを防ぐ。また塩素の多いフロン11に比べフロン12
3の金属腐食性が低いこともあり、メッキ層18の劣化
はなく、長期間ABS樹脂のキャップドア17を保護す
る。つまり、キャップドア17のABS樹脂がフロン1
23の強いケミカルアタックを受けず、樹脂の分子鎖が
切断されることがないので、割れが防止できるという効
果がある。
Since the plating layer 18 is not plastic, it has no mutual solubility with the Freon 123 and has a perfect barrier property, and prevents the Freon 123 from reaching the ABS resin. Also, compared to CFC 11 which contains a lot of chlorine, CFC 12
Since the metal corrosiveness of No. 3 is low, the plating layer 18 is not deteriorated and protects the ABS resin cap door 17 for a long time. That is, the ABS resin of the cap door 17 is CFC1.
Since 23 is not subjected to a strong chemical attack and the molecular chain of the resin is not cut, there is an effect that cracking can be prevented.

【0041】また、キャップドア17の本体は、従来の
仕様のABS製であり、外観の高意匠性を維持できる。
なお、メッキ層18の厚さは、メッキの種類で異なる
が、40μ以下では、メッキ層18がABS樹脂の温度
変化や構造体の歪による変形についていけず、メッキの
不完全部が生じ、不完全部を通じてフロン123がAB
Sにケミカルアタックするため、厚みは、40μ以上で
ないといけない。
Further, the main body of the cap door 17 is made of ABS of the conventional specification, and can maintain a high appearance design.
Although the thickness of the plating layer 18 varies depending on the type of plating, if the thickness is 40 μm or less, the plating layer 18 cannot be deformed due to the temperature change of the ABS resin or the distortion of the structure, and an incomplete portion of the plating is generated. Freon 123 is AB throughout the complete section
In order to chemically attack S, the thickness must be 40 μm or more.

【0042】また、他の実施例として、図8で19は、
60〜100μのPVDC(ポリ塩化ビニリアン)製の
伸張性フィルムで、ABS樹脂のキャップドア4の扉表
鉄板3挿入部20に一端を固定し、他端をキャップドア
4の断熱扉2の裏側にテープ等で固定した構成である。
As another embodiment, 19 in FIG.
With a stretchable film made of PVDC (polyvinylene chloride) of 60 to 100 μ, one end is fixed to the door surface iron plate 3 insertion portion 20 of the cap door 4 of ABS resin, and the other end is on the back side of the heat insulating door 2 of the cap door 4. It is fixed with tape or the like.

【0043】この状態で、キャップドアと扉鉄板3の組
立品21を治具におさめ、組立品21内空間にフロン1
23断熱材5を注入発泡すると、フロン123断熱材5
の発泡とともに、約60℃の発泡熱と約200g/cm2
の発泡圧で伸張性フィルム19は、キャップドア4の方
に沿うように伸び(図9参照)、最後にはキャップドア
4に密着し、フロン123断熱材5が直接キャップドア
4に接触するのを防止する(図10参照)。
In this state, the assembly 21 of the cap door and the iron plate 3 of the door is placed in a jig, and the fluorocarbon 1 is placed in the space inside the assembly 21.
When 23 heat insulating material 5 is injected and foamed, CFC 123 heat insulating material 5
With foaming of about 60 ℃ and about 200g / cm 2
With the foaming pressure of, the stretchable film 19 extends along the cap door 4 (see FIG. 9) and finally adheres to the cap door 4, so that the CFC 123 heat insulating material 5 directly contacts the cap door 4. Are prevented (see FIG. 10).

【0044】なおキャップドア4の形状が簡素な場合、
伸張性フィルム19の裏面全体にアクリル系の接着剤を
塗布し、貼り付けてもよい。前記PVDCは、耐薬品性
とガスバリアー性に優れ、発泡剤のフロン123に対し
て、バリアとして働くため、ABS樹脂のキャップドア
4は強いケミカルアタックを受けず、樹脂の分子鎖が切
断されることがないので、割れが防止できるという効果
がある。
When the shape of the cap door 4 is simple,
An acrylic adhesive may be applied to and adhered to the entire back surface of the stretchable film 19. Since the PVDC has excellent chemical resistance and gas barrier property and acts as a barrier against the freon 123 which is a foaming agent, the cap door 4 made of ABS resin is not subjected to a strong chemical attack and the molecular chain of the resin is cut. Since it does not occur, there is an effect that cracking can be prevented.

【0045】また、キャップドア4は、従来の仕様のA
BS製であり、外観の高意匠性を維持できる。なお、メ
ッキ層18の厚さは、PVDCフィルム19の厚さは、
100μをこえるとフロン123断熱材5の発泡圧で伸
張しにくくなり、逆に60μ以下では、ガスバリアー効
果が低く適用できない。
The cap door 4 is of the conventional type A.
Since it is made of BS, it is possible to maintain a high appearance design. The thickness of the plating layer 18 and the thickness of the PVDC film 19 are
When it exceeds 100 μ, it becomes difficult to expand due to the foaming pressure of the Freon 123 heat insulating material 5, and conversely, when it is 60 μ or less, the gas barrier effect is low and it cannot be applied.

【0046】また、キャップドア樹脂を変えることな
く、現状の仕様に前記フィルムを追加するだけで、対応
できるため、コスト的に安くできる。
Further, the cost can be reduced because it can be dealt with by adding the film to the current specifications without changing the cap door resin.

【0047】さらに、他の実施例として、図11で22
は、ABS樹脂のキャップドア4のフロン123断熱材
5に接する面にはめ込みまたは接着で配設した発泡PS
または、PVDC成形品であり、前記成形品配設後、成
形品と扉鉄板3とで構成された箱型空間にフロン123
断熱材5を一体発泡して構成される。
Furthermore, as another embodiment, 22 in FIG.
Is a foamed PS provided by fitting or bonding on the surface of the ABS resin cap door 4 in contact with the Freon 123 heat insulating material 5.
Alternatively, it is a PVDC molded product, and after the molded product is disposed, a CFC 123 is placed in a box-shaped space formed by the molded product and the door iron plate 3.
The heat insulating material 5 is integrally foamed.

【0048】また、キャップドア4は、従来の仕様のA
BS製であり、外観の高意匠性を維持できる。発泡PS
または、PVDC成形品22は、キャップドア4が直接
フロン123断熱材5に接触しないように保護する形で
配設してあり、厚さは約15〜40mmであり、ABS樹
脂製キャップドア4のバリアになる。
Further, the cap door 4 has the conventional specification A.
Since it is made of BS, it is possible to maintain a high appearance design. Foamed PS
Alternatively, the PVDC molded product 22 is arranged so as to protect the cap door 4 from directly contacting the Freon 123 heat insulating material 5, has a thickness of about 15 to 40 mm, and is made of the ABS resin cap door 4. Become a barrier.

【0049】つまり、ABS樹脂へフロン123が到達
せず、分子鎖が切断されることがないので、割れが防止
できるという効果がある。
That is, the fluorocarbon 123 does not reach the ABS resin and the molecular chain is not broken, so that there is an effect that cracking can be prevented.

【0050】また、他の実施例として、図12で23
は、ABS樹脂製キャップドア4のフロン123断熱材
に接する面に配設したフロン11を発泡剤とする断熱材
であり、前記フロン11断熱材23と扉鉄板3とで構成
された箱型空間に一体発泡したフロン123断熱材5
が、前記キャップドア4に接触しないように保護してい
る。フロン11断熱材23は、キャップドア4のABS
樹脂に対し、割れを発生させることはないため、フロン
123断熱材5とキャップドア4を隔離することで、キ
ャップドア4の割れを防止できるという効果がある。
As another embodiment, 23 in FIG.
Is a heat insulating material having a freon 11 disposed on a surface of the ABS resin cap door 4 which is in contact with the freon 123 heat insulating material as a foaming agent, and is a box-shaped space constituted by the freon 11 heat insulating material 23 and the door iron plate 3. CFC 123 heat insulation material 5
Protects the cap door 4 from coming into contact therewith. The CFC 11 heat insulating material 23 is the ABS of the cap door 4.
Since the resin does not crack, the CFC 123 heat insulating material 5 and the cap door 4 are separated from each other, so that cracking of the cap door 4 can be prevented.

【0051】また、キャップドア4は従来の仕様のAB
S製であり、外観の高意匠性を維持できる。この方法で
は、フロン11を全廃はできないが、削減過渡期の手段
としては、有効である。
Further, the cap door 4 is an AB of the conventional specification.
Since it is made of S, it is possible to maintain a high appearance design. This method cannot completely eliminate the CFC 11, but it is effective as a means for the transition period of reduction.

【0052】[0052]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように本発明請
求項1の断熱扉は、扉表鉄板と、その周縁に挿入したナ
イロンやポリプロピレンの結晶性樹脂を40〜50重量
部含んだABS樹脂のアロイ樹脂でできたコの字状断面
のキャップドアと、前記キャップドアと鉄板で構成され
た箱型空間と、箱型空間に一体発泡したフロン123を
発泡剤として用いたウレタン断熱材からなる構成される
ため、結晶性樹脂が耐フロン性を有し、発泡剤のフロン
123の強いケミカルアタック性で、樹脂の分子鎖が切
断されることがないので、割れが防止できるという効果
がある。
As is apparent from the above description, the heat insulating door according to claim 1 of the present invention is an ABS resin containing 40 to 50 parts by weight of a door front iron plate and a crystalline resin such as nylon or polypropylene inserted in the periphery thereof. Of a U-shaped cross section made of an alloy resin, a box-shaped space composed of the cap door and an iron plate, and a urethane heat insulating material using CFC 123 integrally foamed in the box-shaped space as a foaming agent. As a result, the crystalline resin has chlorofluorocarbon resistance, and due to the strong chemical attack of the chlorofluorocarbon foam 123, the molecular chain of the resin is not cut, so that cracking can be prevented.

【0053】また、キャップドアを環状アモルファスオ
レフィンを材料とした構成のため、ポリプロピレン等の
オレフィン樹脂の持つ耐フロン性を保持しているため、
発泡剤のフロン123の強いケミカルアタック性で、樹
脂の分子鎖が切断されることがないので、割れが防止で
きるという効果があり、かつポリプロピレン等のオレフ
ィン樹脂の持つ成形収縮率の大きさからくる成形外観の
ヒケがないという利点がある。
Since the cap door is made of cyclic amorphous olefin, it retains the chlorofluorocarbon resistance of olefin resin such as polypropylene.
Due to the strong chemical attack of CFC 123, which is a foaming agent, the molecular chain of the resin is not cut, so there is an effect that cracking can be prevented, and it comes from the size of the molding shrinkage of olefin resins such as polypropylene. There is an advantage that there is no sink mark in the molding appearance.

【0054】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接する面にアクリルまたはウレタン
またはエポキシ塗装を施した構成のため、いずれの塗料
も2液反応タイプであり、発泡剤のフロン123に対し
て膨潤しにくく、バリアとして働くため、キャップドア
のABSが強いケミカルアタックを受けず、樹脂の分子
鎖が切断されることがないので、割れが防止できるとい
う効果がある。
Further, since the cap door is made of ABS resin and the surface in contact with the Freon 123 heat insulating material is coated with acrylic, urethane, or epoxy, both coatings are of the two-liquid reaction type, and the Freon 123 foaming agent is used. On the other hand, since it does not easily swell and acts as a barrier, the ABS of the cap door is not subjected to a strong chemical attack, and the molecular chain of the resin is not cut, so there is an effect that cracking can be prevented.

【0055】また、キャップドアをABS樹脂とし、フ
ロン123断熱材に接する面に金属めっきを施した構成
のため、金属メッキ層が、フロン123に対して、完全
なバリア性を有し、またフロン123に対して金属が腐
食することもないため、ABS樹脂のキャップドアを保
護し、キャップドアのABSが強いケミカルアタックを
受けず、樹脂の分子鎖が切断されることがないので、割
れが防止できるという効果がある。
Further, since the cap door is made of ABS resin and the surface in contact with the Freon 123 heat insulating material is metal-plated, the metal plating layer has a perfect barrier property against Freon 123 and the Freon 123 Since the metal does not corrode against 123, the ABS resin cap door is protected, ABS of the cap door does not undergo a strong chemical attack, and the resin molecular chain is not cut, so cracking is prevented. There is an effect that you can.

【0056】また、ABS樹脂製キャップドアの、フロ
ン123断熱材に接するキャップドア面にPVDCの伸
張性フィルムを配設した構成のため、耐薬品性とガスバ
リアー性に優れたPVDCが、発泡剤のフロン123に
対して、バリアとして働くため、ABS樹脂のキャップ
ドアは強いケミカルアタックを受けず、樹脂の分子鎖が
切断されることがないので、割れが防止できるという効
果がある。また、キャップドア樹脂を変えることなく、
現状の仕様に前記フィルムを追加するだけで、対応でき
るため、コスト的に安くできる。
Further, since the stretchable film of PVDC is arranged on the cap door surface of the ABS resin cap door which is in contact with the CFC 123 heat insulating material, PVDC excellent in chemical resistance and gas barrier property can be used as the foaming agent. Since it functions as a barrier against the Freon 123, the ABS resin cap door does not undergo a strong chemical attack, and the molecular chain of the resin is not cut, so that cracking can be prevented. Also, without changing the cap door resin,
The cost can be reduced because it can be dealt with only by adding the film to the current specifications.

【0057】また、ABS樹脂製キャップドアの、フロ
ン123断熱材に接する面に発泡PS(ポリスチレン)
またはPVDC(ポリ塩化ビニリデン)成形品を配設
し、前記発泡PSと鉄板とで構成された箱型空間と、箱
型空間に一体発泡したフロン123断熱材からなる構成
のため、発泡PSまたは、PVDC成形品が、フロン1
23に対しての、耐薬品性が優れ、ABS樹脂のキャッ
プドアのバリアになるため、ABS樹脂へフロン123
が到達せず、分子鎖が切断されることがないので、割れ
が防止できるという効果がある。
Further, foamed PS (polystyrene) is formed on the surface of the ABS resin cap door which is in contact with the Freon 123 heat insulating material.
Alternatively, a PVDC (polyvinylidene chloride) molded product is arranged, and a foamed PS or a foamed PS is formed because it is composed of a box-shaped space composed of the foamed PS and an iron plate and a Freon 123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space. PVDC molded product is CFC 1
23 has excellent chemical resistance and serves as a barrier for ABS resin cap doors.
Does not reach and the molecular chain is not broken, so that there is an effect that cracking can be prevented.

【0058】また、ABS樹脂製キャップドアのフロン
123断熱材に接する面にフロン11断熱材を発泡し、
前記フロン11断熱材と鉄板とで構成された箱型空間
と、箱型空間に一体発泡したフロン123断熱材からな
る構成のため、フロン11断熱材が、キャップドアのA
BS樹脂に対し、フロン123断熱材とキャップドアを
隔離することで、キャップドア4の割れを防止できると
いう効果がある。
Further, the CFC 11 heat insulating material is foamed on the surface of the ABS resin cap door which is in contact with the CFC 123 heat insulating material,
The CFC 11 heat insulating material and the iron plate make up a box-shaped space and a CFC 123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space.
By separating the CFC 123 heat insulating material and the cap door from the BS resin, it is possible to prevent the cap door 4 from cracking.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例における断熱扉の断面図FIG. 1 is a sectional view of a heat insulating door according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の一実施例における断熱扉の斜視図FIG. 2 is a perspective view of a heat insulating door according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の他の実施例における断熱扉の断面図FIG. 3 is a sectional view of a heat insulating door according to another embodiment of the present invention.

【図4】本発明の他の実施例における断熱扉の要部断面
FIG. 4 is a sectional view of a main part of a heat insulating door according to another embodiment of the present invention.

【図5】図4のキャップドアの塗装部断面図FIG. 5 is a sectional view of the coating portion of the cap door of FIG.

【図6】本発明の他の実施例における断熱扉の要部断面
FIG. 6 is a sectional view of a main part of a heat insulating door according to another embodiment of the present invention.

【図7】図6のキャップドアのメッキ部断面図7 is a sectional view of the plated portion of the cap door of FIG.

【図8】本発明の他の実施例におけるキャップドアにフ
ィルムを配設した所の要部断面図
FIG. 8 is a cross-sectional view of an essential part of a film provided on a cap door according to another embodiment of the present invention.

【図9】図8のフロン123断熱材発泡過程の要部断面
9 is a cross-sectional view of an essential part of the freon 123 heat insulating material foaming process of FIG.

【図10】図8の断熱扉の断面図10 is a cross-sectional view of the heat insulation door of FIG.

【図11】本発明の他の実施例における断熱扉の断面図FIG. 11 is a sectional view of a heat insulating door according to another embodiment of the present invention.

【図12】本発明の他の実施例における断熱扉の断面図FIG. 12 is a sectional view of a heat insulating door according to another embodiment of the present invention.

【図13】従来の一例の冷蔵庫斜視図FIG. 13 is a perspective view of a conventional refrigerator.

【図14】従来例の断熱扉の一部切り欠き断面斜視図FIG. 14 is a partially cutaway cross-sectional perspective view of a conventional insulated door.

【図15】従来例の断熱扉にフロン123断熱材を発泡
した場合のケミカルアタック模式図
FIG. 15 is a schematic diagram of a chemical attack when Freon 123 heat insulating material is foamed on the conventional heat insulating door.

【図16】従来例の断熱扉にフロン123断熱材を発泡
した場合のキャップドア斜視図
FIG. 16 is a perspective view of a cap door when a Freon 123 heat insulating material is foamed on the conventional heat insulating door.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 冷蔵庫 2 断熱扉 4 キャップドア 5 フロン123断熱材 10 割れ 11 ナイロンやポリプロピレンとABSとのアロイ樹
脂製のキャップドア 13 アモルファスオレフィン樹脂のキャップドア 15 フロン123断熱材に接する全面に塗装をしたキ
ャップドア 16 塗膜 17 フロン123断熱材に接する全面にメッキをした
キャップドア 18 メッキ 19 フィルム 22 発泡PS,発泡PVDC成形品 23 フロン11断熱材
1 Refrigerator 2 Heat-insulating door 4 Cap door 5 Freon 123 insulation 10 Cracking 11 Cap resin door made of alloy resin of nylon or polypropylene and ABS 13 Amorphous olefin resin cap door 15 Freon 123 Cap door coated on the entire surface 16 Coating film 17 Freon 123 Cap door plated on the entire surface in contact with heat insulating material 18 Plating 19 Film 22 Foamed PS, foamed PVDC molded product 23 Freon 11 Heat insulating material

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小鳥井 敏夫 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 (72)発明者 辻田 博志 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 (72)発明者 大橋 伸夫 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 (72)発明者 松本 卓也 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 (72)発明者 小畑 慎吾 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 (72)発明者 森清 和宏 大阪府東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Toshio Kotori, 3-22 Takada Hondori, Higashi-Osaka City, Osaka Prefecture Matsushita Refrigerator Co., Ltd. (72) Inventor Hiroshi Tsujita 3-22, Takaida Hondori, Higashi-Osaka City, Osaka Prefecture Address: Matsushita Refrigerator Co., Ltd. (72) Inventor Nobuo Ohashi 3-22, Takaidahondori, Higashi-Osaka, Osaka Prefecture Matsushita Refrigerator Co., Ltd. (72) Takuya Matsumoto 3-22, Takaidamoto-dori, Higashi-Osaka, Osaka Matsushita Cold Machinery Co., Ltd. (72) Inventor Shingo Obata 3-22 Takaida Hondori, Higashi-Osaka City, Osaka Prefecture Matsushita Cold Machinery Co., Ltd. (72) Inventor Kazuhiro Morishiki 3-22 Takaida Hon-dori, East Osaka City, Osaka Matsushita Cold Machinery Within the corporation

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 扉表鉄板と、その周縁に挿入したナイロ
ンやポリプロピレンの結晶性樹脂を40〜50重量部含
んだABS樹脂のアロイ樹脂でできたコの字状断面のキ
ャップドアと、前記キャップドアと鉄板で構成された箱
型空間と、箱型空間に一体発砲したフロン123を発泡
剤として用いたウレタン断熱材とからなる断熱扉。
1. A door iron plate, a cap door having a U-shaped cross section made of an alloy resin of ABS resin containing 40 to 50 parts by weight of a crystalline resin such as nylon or polypropylene inserted in a peripheral edge thereof, and the cap. A heat-insulating door including a box-shaped space composed of a door and an iron plate, and a urethane heat-insulating material using CFC 123 foamed integrally in the box-shaped space as a foaming agent.
【請求項2】 キャップドアを環状アモルファスオレフ
ィンを材料としたことを特徴とする請求項1記載の断熱
扉。
2. The heat insulating door according to claim 1, wherein the cap door is made of a cyclic amorphous olefin.
【請求項3】 キャップドアをABS樹脂とし、フロン
123断熱材に接する面にアクリルまたはウレタンまた
はエポキシ塗装を施したことを特徴とする請求項1記載
の断熱扉。
3. The heat insulating door according to claim 1, wherein the cap door is made of ABS resin, and a surface of the CFC 123 which contacts the heat insulating material is coated with acrylic, urethane or epoxy.
【請求項4】 キャップドアをABS樹脂とし、フロン
123断熱材に接する面に金属めっきを施したことを特
徴とする請求項1記載の断熱扉。
4. The heat-insulating door according to claim 1, wherein the cap door is made of ABS resin, and a surface of the Freon 123 heat-insulating material in contact with the metal is plated.
【請求項5】 キャップドアをABS樹脂とし、フロン
123断熱材に接するキャップドア面にPVDC(ポリ
塩化ビニリデン)の伸張性フィルムを配設したことを特
徴とする請求項1記載の断熱扉。
5. The heat-insulating door according to claim 1, wherein the cap door is made of ABS resin, and a stretchable film of PVDC (polyvinylidene chloride) is provided on a surface of the cap door in contact with the Freon 123 heat insulating material.
【請求項6】 キャップドアをABS樹脂とし、フロン
123断熱材に接する面に発泡PS(ポリスチレン)ま
たはPVDC(ポリ塩化ビニリデン)成形品を配設し、
前記発泡PSと鉄板とで構成された箱型空間と、箱型空
間に一体発泡したフロン123断熱材からなる請求項1
記載の断熱扉。
6. The cap door is made of ABS resin, and a foamed PS (polystyrene) or PVDC (polyvinylidene chloride) molded product is arranged on the surface in contact with the Freon 123 heat insulating material,
2. A box-shaped space composed of the foamed PS and an iron plate, and a Freon 123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space.
Insulated door as described.
【請求項7】 キャップドアをABS樹脂とし、フロン
123断熱材に接する面にフロン11断熱材を発泡し、
前記フロン11断熱材と鉄板とで構成された箱型空間
と、箱型空間に一体発泡したフロン123断熱材からな
る請求項2記載の断熱扉。
7. A cap door is made of ABS resin, and a Freon 11 heat insulating material is foamed on a surface in contact with the Freon 123 heat insulating material.
The heat-insulating door according to claim 2, comprising a box-shaped space composed of the CFC 11 heat insulating material and an iron plate, and a CFC 123 heat insulating material integrally foamed in the box-shaped space.
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