石墨烯远红外发热鞋的制作方法

文档序号:11238924阅读:663来源:国知局
石墨烯远红外发热鞋的制造方法与工艺

本发明属于日常个人用品,具体涉及人体取暖产品技术领域,更进一步的说,是一种可用于发热与理疗保健的石墨烯远红外发热鞋。



背景技术:

现在学生,办公室上班族长期保持坐姿,还有广大的需要在冬季室外工作的人们,或多或少就会出现脚部冰冷的情况,脚部冰冷和毛细血管有很大的关系。特别是广大的女性血液流通不畅,一旦毛细血管运输血液受阻,就会造成手脚冰冷的情形。而脚作为人体这棵大树的根部,一旦冰冷就会使得全身不适。虽然目前市面上有一些发热鞋,或者鞋垫,他们大部分加热鞋主要采用墙插式22v电压,其电压远高于人体安全电压,存在安全隐患。而且这些鞋有着便携性差,发热时间短,发热区域小,不具有理疗效果的问题,大大影响了使用效果。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明旨在提供一种安全可靠、使用方便,有改善脚部冰冷、且具有理疗作用的石墨烯远红外发热鞋能,实现对人体足部进行加热保暖的鞋。该鞋子具有理疗保健功能,在发热保暖的同时能发出8-14um的远红外线,使用时给足部穴位进行远红外理疗保健,起到炙热足穴疏经活血的效果。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

石墨烯远红外发热鞋,包括有位于鞋体底部的发热芯片载体,发热芯片载体的底部设有发热主体,发热主体内部设有温控电路;所述发热主体由锂聚合物电池通过接线口连接导通而产生热量;所述锂聚合物电池位于鞋体的足跟部。

本发明还具有以下附加技术特征:

进一步具体优化的,所述发热芯片载体中添加有纳米银和火山石粉。

进一步具体优化的,温控电路包括有温度传感器电路,蓝牙接收电路,发射电路和开关电路;处理器的1号引脚vcc端连接于电源电压vdd、并经由100nf电容接地;2号引脚red端连接单片机的8号引脚端、并经由发光二极管0603r连接于电源电压vdd;3号引脚key端经由10kω电阻分别连接于单片机的1号引脚端和3号引脚端;4号引脚ho端经由1kω电阻、加热heat端连接于单片机的5号引脚;5号引脚green端连接于单片机的9号引脚,并经由发光二极管0603g连接于电源电压vdd;6号引脚bule端连接于单片机的10号引脚,并经由发光二极管0603b连接于电源电压vdd;7号引脚ti端经由100nf电容接地、并经由1kω电阻、100kω电阻连接于电源电压vdd;8号引脚接地;单片机的1号引脚经由二极管ss54/do124a连接于电源端、并连接于蓝牙接收电路的6号引脚和7号引脚;2号引脚接地;3号引脚经由100kω电阻、200kω电阻连接于电源电压vdd、并经由发热鞋垫连接于加热heat端;4号引脚经由temp温度传感器、1kω电阻连接于ti端;5号引脚连接于加热heat端;6号引脚和7号引脚均连接于电源电压vdd;蓝牙接收电路中,1号引脚连接于8号引脚;2号引脚和3号引脚分别接地、并经由1kω电阻连接于滤波电路的2号引脚;4号引脚连接于滤波电路的3号引脚;5号引脚连接于滤波电路的1号引脚;6号引脚和7号引脚连接于滤波电路的6号引脚、并经由104c电容连接于滤波电路的5号引脚;滤波电路的5号引脚经由100ω电阻连接于电源端。

本发明和现有技术相比,其优点在于:

本发明具有理疗作用的石墨烯发热芯片,其石墨烯涂层通过导电油墨涂层导电加热后能发出8-14μm的远红外线,用于人体脚部护理,远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,渗入体内之后,便会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间震动摩擦生热形成热反应,使毛细血管扩张,加速血液循环,以达到暖脚,暖身,理疗的效果。本石墨烯发热芯片远红外线法向全发射率达到88%,超过国家标准的83%。本石墨烯发热芯片电热转换率高(高达98%以上),节能省电。添加的纳米银和火山石粉具有杀菌效果,长时间穿着都不会产生异味,清新香料更加一层保障。手机app控制温度,更灵敏,更直观。蓝牙发射装置,免除电线到处连接的困扰。更舒适的锂电池安装方式,将锂电池采用灌胶工艺,嵌在鞋跟,鞋跟中灌入的环氧胶能够延缓鞋跟受力时间,增加鞋跟和电池的耐用性,更耐用,更实用,再也不用将电池绑在腿上。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本石墨烯发热鞋正视结构图。

图2是本石墨烯发热鞋侧视结构图。

图3是本石墨烯发热鞋侧视结构图。

图4是本石墨烯发热鞋温控电路构图。

附图标记说明:1是发热芯片载体,2是温控电路,3是发热主体,4是接线口,5是锂聚合物电池。

具体实施方式

下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

石墨烯远红外发热鞋,包括有位于鞋体底部的具有理疗作用的发热芯片载体1,发热芯片载体1的底部设有发热主体3,发热主体3是石墨烯远红外发热芯片,通电加热之后将电能转化为热能然后发出波长在8~14μm的远红外线。这种波段的远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,渗入体内之后,便会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间震动摩擦生热形成热反应,使毛细血管扩张,加速血液循环,以达到暖脚,暖身,理疗的效果。

发热主体3内部设有温控电路2;所述发热主体3由锂聚合物电池5通过接线口4连接导通而产生热量;所述锂聚合物电池5位于鞋体的足跟部。在高跟鞋的鞋跟采用灌胶工艺嵌入锂聚合物电池5,不仅节省空间、重量还使得便携性得以增加,延缓锂聚合物电池5受力时间,增加使用寿命,提高耐用性、便携性和舒适性。所述发热芯片载体1中添加有纳米银和火山石粉,纳米银和火山石粉具有杀菌效果,均匀的分散到鞋垫。

从图1、图2和图3中可以看出,本发明石墨烯远红外发热鞋,发热主体3,由锂聚合物电池5通过接线口4连接导通,进而产生热量。温控电路2包括,温度传感器,蓝牙接收,发射电路,开关。通过手机app设置温度,传递给温控电路2,然后与实际芯片温度相比较,做出反应,控制锂聚合物电池5的电流输出与断开。

温控电路2包括有温度传感器电路,蓝牙接收电路,发射电路和开关电路。

处理器的1号引脚vcc端连接于电源电压vdd、并经由100nf电容接地;2号引脚red端连接单片机的8号引脚端、并经由发光二极管0603r连接于电源电压vdd;3号引脚key端经由10kω电阻分别连接于单片机的1号引脚端和3号引脚端;4号引脚ho端经由1kω电阻、加热heat端连接于单片机的5号引脚;5号引脚green端连接于单片机的9号引脚,并经由发光二极管0603g连接于电源电压vdd;6号引脚bule端连接于单片机的10号引脚,并经由发光二极管0603b连接于电源电压vdd;7号引脚ti端经由100nf电容接地、并经由1kω电阻、100kω电阻连接于电源电压vdd;8号引脚接地。

单片机的1号引脚经由二极管ss54/do124a连接于电源端、并连接于蓝牙接收电路的6号引脚和7号引脚;2号引脚接地;3号引脚经由100kω电阻、200kω电阻连接于电源电压vdd、并经由发热鞋垫连接于加热heat端;4号引脚经由temp温度传感器、1kω电阻连接于ti端;5号引脚连接于加热heat端;6号引脚和7号引脚均连接于电源电压vdd。

蓝牙接收电路中,1号引脚连接于8号引脚;2号引脚和3号引脚分别接地、并经由1kω电阻连接于滤波电路的2号引脚;4号引脚连接于滤波电路的3号引脚;5号引脚连接于滤波电路的1号引脚;6号引脚和7号引脚连接于滤波电路的6号引脚、并经由104c电容连接于滤波电路的5号引脚。

滤波电路的5号引脚经由100ω电阻连接于电源端。

本发明具有理疗作用的石墨烯发热芯片,其石墨烯涂层通过导电油墨涂层导电加热后能发出8-14μm的远红外线,用于人体脚部护理,远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,渗入体内之后,便会引起人体细胞的原子和分子的产生热共振,,分子之间振动摩擦生热形成热反应,使毛细血管扩张,加速血液循环,以达到暖脚,暖身,理疗健身的效果。本石墨烯发热芯片远红外线法向全发射率达到88%,超过国家标准的83%。本石墨烯发热芯片电热转换率高(高达98%以上),节能省电。添加的纳米银和火山石粉具有杀菌效果,长时间穿着都不会产生异味,清新香料更加一层保障。手机app控制温度,更灵敏,更直观。蓝牙发射装置,免除电线到处连接的困扰。更舒适的锂电池安装方式,将锂电池采用灌胶工艺,嵌在鞋跟,鞋跟中灌入的环氧胶能够延缓鞋跟受力时间,增加鞋跟和电池的耐用性,更耐用,更实用,再也不用将电池绑在腿上。

尽管已经对上述各实施例进行了描述,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改,所以以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利保护范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围之内。

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