辐射红外线的不锈钢锅的制作方法

文档序号:8419401阅读:498来源:国知局
辐射红外线的不锈钢锅的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及炊具及其材料的技术领域,更具体地说,本发明涉及一种辐射红外线 的不锈钢锅。
【背景技术】
[0002] 铁锅,包括不锈钢锅,例如常用的平锅、油锅、煎饼锅是中国人烹饪食物的传统炊 具,其一般不含有毒物质,在炒菜、烹煮食物的过程中,铁锅很少有溶出物,即使有铁物质溶 出,对普通人群也有好处,世卫专家甚至认为,用铁锅烹饪是最直接的补铁方法。
[0003] 但是常用的铁锅以及不锈钢锅也有其明显的缺点,例如使用一段时间的铁锅或不 锈钢锅的锅底外表面会因氧化而变黑,甚至形成厚厚的黑色氧化层,即不美观而且也影响 使用。另外,铁锅或不锈钢锅的内表面使用较久后也容易形成难以清除的油垢,而且普通的 不锈钢锅容易粘锅,烹制时,特别是烹制鱼类或肉类食物时容易挂糊或者烤焦,而现有技术 中的不粘锅通常采用铁氟龙涂层,但所述铁氟龙涂层在高温烹制条件下会产生的有毒挥发 物。

【发明内容】

[0004] 为了解决现有技术中的上述技术问题,本发明的目的在于提供一种辐射红外线的 不锈钢锅。
[0005] 为了解决上述技术问题并实现发明目的,本发明的第一方面提供以下技术方案:
[0006] 本发明所述的辐射红外线的不锈钢锅,包括不锈钢锅本体和锅盖,所述锅本体的 周侧设置有手柄,所述锅盖的顶侧中间设置有提手,其特征在于:所述锅本体用于与热源直 接接触的表面上形成有耐热颜色膜层。
[0007] 其中,所述耐热颜色膜层为Mo掺杂的TiON膜层,所述的膜层采用CIE LAB颜色空 间表示时,其L*值为20~50, a*值为-5~5, b*值为-2~10。
[0008] 其中,所述膜层中Mo的掺杂量为Ti的3. 2~5.Oat%,0的摩尔量为Ti的70~ 75at%,N的摩尔量为Ti的35~40at%。
[0009] 其中,所述耐热颜色膜层的厚度为0. 05~0. 20ym。
[0010] 其中,所述耐热颜色膜层采用溅镀工艺形成,所述溅镀工艺以Ti靶和Mo靶为靶 材,以順3和0 2为反应性气体,Ar为工作气体,Ti靶的功率为18~20kW,Mo靶的功率为3~ 5kW,02的流量为120~150sccm,NH3的流量为50~60sccm,Ar的流量为200~300sccm, 施加于锅本体基底的偏压为-320~-350V,溅镀温度为350~400°C。
[0011] 作为优选地,所述锅本体用于与食材接触的表面上形成有不粘涂层。
[0012] 其中,所述不粘涂层为喷涂复合组合物原料并经过热处理形成的钛锆硅复合涂 层,所述复合涂层的厚度为120~200ym。
[0013] 其中,所述复合组合物由18~20wt%的TiC、8~12wt%的ZrC、2~3wt%的娃藻 土,和余量的纳米二氧化硅溶胶组成。
[0014] 其中,所述不粘涂层通过以下工艺制备得到:
[0015] 称料:按照配比称取准备TiC粉、ZrC粉、硅藻土和纳米二氧化硅溶胶;
[0016] 磨料:将TiC粉、ZrC粉和娃藻土分别经过研磨得到d5(l为0. 5~I. 0ym的粉体;
[0017] 混料:将上述粉体在混料机中进行混合,加入纳米二氧化硅胶体搅拌混合均匀;
[0018] 造粒:利用喷雾干燥方法形成团聚颗粒,颗粒的直径为20~50ym;
[0019] 喷涂:采用等离子喷涂方法喷涂上述团聚颗粒形成涂层;
[0020] 热处理:在480~550°C的温度条件下,保温3~4小时,空冷至室温即可。
[0021] 在本发明中,所述不锈钢锅本体采用奥氏体不锈钢制成,且其中碳含量不高于 0. 08wt%,猛含量不高于0. 5wt%。
[0022] 与现有技术相比,本发明所述的辐射红外线的不锈钢锅具有以下有益效果:
[0023] (1)本发明所述的不锈钢锅本体与热源直接接触的表面上形成有耐热颜色膜层, 能够防止锅底氧化变色,保持颜色膜层在高温下长期使用不变色。
[0024] (2)本发明所述的不锈钢锅本体喷涂形成的不粘涂层,能够长期耐250~500°C的 烹饪温度,而且其热膨胀率低、且具有良好的耐磨、抗划以及疏水性能,烹制鱼类以及肉类 食物时也不会烤糊变焦。
[0025] (3)本发明所述的不锈钢锅传热性能好,主要辐射短红外线,热效率高。
【具体实施方式】
[0026] 以下将通过参考示范性实施例,阐明本发明的目的和功能以及用于实现这些目的 和功能的方法。
[0027] 实施例1
[0028] 在本实施例中,选择奥氏体不锈钢锅本体,对锅本体的底部外表面进行清洗并干 燥,然后在真空镀膜机中进行镀膜处理,所述膜层为Mo掺杂的TiON膜层作为耐热颜色膜 层,所述膜层中Mo的掺杂量为Ti的3.2~5.Oat%,0的摩尔量为Ti的70~75at%,N 的摩尔量为Ti的35~40at%。所述耐热颜色膜层采用溅镀工艺形成,其以Ti靶和Mo靶 为靶材,以順3和0 2为反应性气体,Ar为工作气体,Ti靶的功率为18~20kW,Mo靶的功率 为3~5kW,02的流量为120~150sccm,NH3的流量为60~60sccm,Ar的流量为200~ 300sccm,施加于锅本体基底的偏压为-320~-350V,溅镀温度为350~400°C,溅镀的时间 控制为10~60min,形成的膜层的厚度为0. 05~0. 20ym。制备的膜层采用CIELAB颜色 空间表示时,其L*值为20~50,a*值为-5~5,b*值为-2~10。表1示出了实施例的 样品以及比较样的组成以及颜色,为了便于比较它们的厚度均为约0. 10um。
[0029] 表1(组成以Ti的摩尔量为1,其它组分为与其的摩尔百分比)
[0030]
【主权项】
1. 一种辐射红外线的不锈钢锅,包括不锈钢锅本体和锅盖,所述锅本体的周侧设置有 手柄,所述锅盖的顶侧中间设置有提手,其特征在于:锅本体用于与热源直接接触的表面上 形成有耐热颜色膜层。
2. 根据权利要求1所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述耐热颜色膜层为 Mo掺杂的TiON膜层,所述的膜层采用CIE LAB颜色空间表示时,其L*值为20~50, a*值 为-5~5, b*值为-2~10。
3. 根据权利要求2所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述膜层中Mo的掺 杂量为Ti的3. 2~5. Oat%,0的摩尔量为Ti的70~75at%,N的摩尔量为Ti的35~ 40at%。
4. 根据权利要求1所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述耐热颜色膜层的 厚度为0.05~0.20 ym。
5. 根据权利要求2所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述耐热颜色膜层采 用溅镀工艺形成,所述溅镀工艺以Ti靶和Mo靶为靶材,以順 3和02为反应性气体,Ar为工作 气体,Ti靶的功率为18~20kW,Mo靶的功率为3~5kW,0 2的流量为120~150sccm,NH3的流 量为50~60sccm,Ar的流量为200~300sccm,施加于锅本体基底的偏压为-320~-350V, 溅镀温度为350~400 °C。
6. 根据权利要求1所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述锅本体用于与食 材接触的表面上形成有不粘涂层。
7. 根据权利要求6所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述不粘涂层为喷涂 复合组合物原料并经过热处理形成的钛锆硅复合涂层,所述复合涂层的厚度为5~50 ym。
8. 根据权利要求7所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述复合组合物由 18~20wt%的TiC、8~12wt%的ZrC、2~3wt%的娃藻土,和余量的纳米二氧化娃溶胶组 成。
9. 根据权利要求8所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述不粘涂层通过以 下工艺制备得到: ① 称料:按照配比称取准备TiC粉、ZrC粉、硅藻土和纳米二氧化硅溶胶; ② 磨料:将TiC粉、ZrC粉和娃藻土分别经过研磨得到d5(l为0. 5~1. 0 y m的粉体; ③ 混料:将上述粉体在混料机中进行混合,加入纳米二氧化硅胶体搅拌混合均匀; ④ 造粒:利用喷雾干燥方法形成团聚颗粒,颗粒的直径为20~50 ym ; ⑤ 喷涂:采用等离子喷涂方法喷涂上述团聚颗粒形成涂层; ⑥ 热处理:在480~550°C的温度条件下,保温3~4小时,空冷至室温即可。
10. 根据权利要求1所述的辐射红外线的不锈钢锅,其特征在于:所述不锈钢锅本体采 用奥氏体不锈钢制成,且其中碳含量不高于0. 08wt%,锰含量不高于0. 5wt%。
【专利摘要】本发明涉及一种辐射红外线的不锈钢锅,包括不锈钢锅本体和锅盖,所述锅本体的周侧设置有手柄,所述锅盖的顶侧中间设置有提手;所述锅本体用于与热源直接接触的表面上形成有耐热颜色膜层;所述锅本体用于与食材接触的表面上形成有不粘涂层。本发明所述的不锈钢锅形成的耐热颜色膜层,能够防止锅底氧化变色,保持颜色膜层在高温下长期使用不变色;喷涂形成的不粘涂层,能够长期耐250~500℃的烹饪温度,而且其热膨胀率低、且具有良好的耐磨、抗划以及疏水性能,烹制鱼类以及肉类食物时也不会烤糊变焦。
【IPC分类】B05D7-14, A47J36-04, A47J27-00, B05D3-02
【公开号】CN104739221
【申请号】CN201510128758
【发明人】杨洪
【申请人】深圳市洪福来家居用品有限公司
【公开日】2015年7月1日
【申请日】2015年3月24日
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