一种便携式紫外线杀毒仪的制作方法

文档序号:25150695发布日期:2021-05-25 12:33阅读:71来源:国知局
一种便携式紫外线杀毒仪的制作方法

本实用新型涉及故障处理技术领域,特别是一种便携式紫外线杀毒。



背景技术:

当前紫外线杀菌产品按使用特点分两类,一类是固定式(吸顶式和挂壁式),另一类是移动式,主要使用的光源是“低气压汞灯”,材料上有高棚玻璃(紫外线透过率50%)和石英玻璃(紫外线透过率90%),主要缺点如下:

1.含汞,(俗称“水银”);

2.产生臭氧,臭氧是一种强氧化剂,能分解产生氧化能力极强的单原子氧(o)和羟基(oh),是独有的融菌型制剂,可迅速融入细胞壁,破坏细菌、病毒等微生物的内部结构,对各种致病微生物有极强的杀灭作用。灭菌过程属生物化学氧化反应。但当臭氧浓度>260μg/m3就会对人体造成危害,引起咳嗽、呼吸困难及肺功能下降。长时间直接接触高浓度臭氧的人出现疲乏、咳嗽、胸闷胸痛、皮肤起皱、恶心头痛、脉搏加速、记忆力衰退、视力下降等症状。但市面的“汞灯”产生的臭氧浓度>300μg/m3,容易造成对人的误伤;

3.寿命短,“低气压汞灯”的平均寿命只有5000小时;

4.灭菌消毒时间长,需要2小时以后时间才能实现杀灭的目的。

而市面上还有一种led的紫外线杀菌产品,我们做过多次实验,常见的问题:一是波长不在微生物的吸收曲线峰值范围,效率低;二是辐射能量低,短时间内无法杀死致病微生物。



技术实现要素:

针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种便携式紫外线杀毒仪。

为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

一种便携式紫外线杀毒仪,包括壳体,所述壳体底部设置有若干个均匀排列形成杀毒区域的紫外线led发光芯片,所述紫外线led发光芯片下方设置有反射器。

作为本实用新型的进一步改进,所述反射器的反射面表面采用镜面电镀。

作为本实用新型的进一步改进,所述反射器的出光角度设置为87°。

作为本实用新型的进一步改进,所述壳体底部设置有用于打开或者密封紫外线led发光芯片的旋转卡合装置。

作为本实用新型的进一步改进,所述旋转卡合装置包括卡槽以及底盖,所述卡槽设置于壳体底部的内侧壁上,所述底盖上设置有与卡槽相配合以使底盖能够相对于壳体旋转卡止的卡块,所述底盖上设置有与紫外线led发光芯片位置相适配的通孔。

作为本实用新型的进一步改进,所述壳体底部设置有定位光源。

作为本实用新型的进一步改进,所述壳体设置为环状结构,所述壳体外侧设置有环状凹槽,所述环状凹槽上套设有套件,所述套件上设置有便于携带的提手。

作为本实用新型的进一步改进,所述壳体内部设置有电子控制板,所述电子控制板电性连接有显示单元以及控制开关,所述电子控制板还与紫外线led发光芯片、定位光源电性连接。

作为本实用新型的进一步改进,所述电子控制板还电性连接有储能单元,所述储能单元电性连接有充电单元,所述充电单元与电子控制板电性连接,所述电子控制板还电性连接有向外充电单元。

本实用新型的有益效果

相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

本实用新型通过反射器能够形成一个辐射能量高,短时间内杀死致病微生物的杀毒区域,消毒时间短,并不会产生臭氧,安全环保。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型另一视角的结构示意图。

图3为本实用新型的结构拆分示意图。

图4为本实用新型另一视角的结构拆分示意图。

图5为本实用新型的原理框图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图5,一种便携式紫外线杀毒仪,包括壳体1,所述壳体1底部设置有若干个均匀排列形成杀毒区域的紫外线led发光芯片2,所述紫外线led发光芯片下方设置有反射器3。本实用新型通过反射器3能够形成一个辐射能量高,短时间内杀死致病微生物的杀毒区域,消毒时间短,并不会产生臭氧,安全环保。

进一步,所述反射器3的反射面表面采用镜面电镀,该设计的好处在于:一是可实现最高效的反射使杀灭能量递增,二是减少紫外光的外泄,三是可以保护紫外线led发光芯片2。

进一步,所述反射器3的出光角度设置为87°,此角度可有效补偿紫外线led发光芯片2由于原厂设置角带来的效率低下和防止灭菌杀毒的死角产生。

所述壳体1底部设置有用于打开或者密封紫外线led发光芯片2的旋转卡合装置。具体的,所述旋转卡合装置包括卡槽41以及底盖42,所述卡槽41设置于壳体1底部的内侧壁上,所述底盖42上设置有与卡槽41相配合以使底盖42能够相对于壳体1旋转卡止的卡块43,所述底盖42上设置有与紫外线led发光芯片2位置相适配的通孔44。当需要使用该产品时,旋转底盖42便可将紫外线led发光芯片2暴露于通孔44内,产品正常工作,不需要使用该产品时反方向旋转底盖42既可。

进一步,所述壳体1底部设置有定位光源5。定位光源5采用3000k紫外线led发光芯片和光学透镜,用于定位杀灭范围。

进一步,所述壳体1设置为环状结构,所述壳体1外侧设置有环状凹槽6,所述环状凹槽6上套设有套件7,所述套件7上设置有便于携带的提手8。

所述壳体1内部设置有电子控制板,所述电子控制板电性连接有显示单元91以及控制开关92,所述电子控制板还与紫外线led发光芯片2、定位光源5电性连接。所述电子控制板还电性连接有储能单元93,所述储能单元93电性连接有充电单元94,所述充电单元94与电子控制板电性连接,所述电子控制板还电性连接有向外充电单元95。

显示单元91包括4粒led蓝光显示单元91,显示单元91显示设备的状态,一是显示储能单元93的电量(25%-50%-75%-100%)、二是显示是待机状态(常亮)、还是向外充电状态或杀毒状态(闪烁)。

储能单元93中选用不小于3000mah的通过国际认证的带保持的环保电池。储能单元93不但能够对紫外线led发光芯片2、定位光源5、显示单元91供电,而且还能够通过向外充电单元95对外部的dc5v的电子设备提供充电功能。

电子控制板包括主控单元901(包括主控制微电脑)以及恒流恒压电路902。开机后,主控单元901指令储能单位通过恒流恒压电路902向显示单元91供电,显示单元91亮。开次按压控制开关92后,主控单元901指令恒流恒压电路902点亮紫外线led发光芯片2并限定时间、定位光源5供电并限定时间、指令显示单元91闪烁并限定时间,限时完成后,装置进入到待机状态。同时外部电子产品接入向外充电单元95时,自动触发主控单元901指令恒流恒压电路902对外部电子产品进行充电。

该装置的工作过程包括:

自充电指示:在关机和待机状态时均可充电,显示单元91闪烁指示。进入杀毒状态时显示单元91和定位光源5呼吸式提示杀毒区域。

电量报警:电量低于25%时,显示单元91闪烁,接入充电器后解除。

消毒方法包括:

1.开放式杀毒法:

长按控制开关923秒进入待机状态,此时可对外部电子产品充电。如再按控制开关921秒,进入到杀毒状态,设备自动限时30秒,紫外线led发光芯片2和定位光源5同步。紫外线led发光芯片2向定位区持续辐射光波粒子并致病微生物杀死。限时完成后进入到待机状态,待机30秒无操作自动关机,也可长按控制开关923秒进入关机状态。

2.封闭式杀毒法:

将待杀毒物品放入杀毒仓后,将装置整体卡入杀毒仓内,长按控制开关923秒进入待机状态,再按控制开关921秒,进入到杀毒状态,设备自动限时30秒,紫外线led发光芯片2和定位光源5同步。紫外线led发光芯片2向仓内持续辐射光波粒子通过杀毒仓内的反射喷层反复反射和折射,把致病微生物杀死。限时完成后进入到待机状态,待机30秒无操作自动关机,也可长按控制开关923秒进入关机状态。

上述的装置至少具有以下有益的效果:

1.通过多粒265nm波长的光子能量4.9ev的紫外线led发光芯片2辐射产生的粒子流让微生物dna两个胸腺嘧啶(t)错误地连接在一起,导致dna断裂,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到快速的消毒灭菌的效果。经实验,在15秒以内对8类致病微生物杀灭率达到99.99%;

2.本装置体积小,且内部有储能单元93,便于出行携带,一次充电可续航6个月,可使用12小时以上。

3.在消毒灭菌的同时,不产生重金属“汞”,不产生有害气体“臭氧”,安全无不副作用。

本装置配备的消毒仓完全密封,且内部有涂层,完全防止紫外线的外泄,同时对各类个人日用品进行杀灭消毒。

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

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