消除电磁波转换成远红外线的垫体的制作方法

文档序号:8671527阅读:487来源:国知局
消除电磁波转换成远红外线的垫体的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种消除电磁波转换成远红外线的垫体,尤指一种可将电磁波有效拦阻、遮蔽,并转换成对人体有益的远红外线能量的消除电磁波转换成远红外线的垫体。
【背景技术】
[0002]随着科技蓬勃发展,电脑、移动电话等电子产品已广泛深入现代人的日常生活中,给人们生活带来相当多便利性。然而,电子产品在使用的同时大多会产生对人体有害的电磁波,而依据医学报告,长期暴露在高于电磁波标准值的人,容易感到身体疲劳、眼睛疲倦、肩痛、头痛等,更甚者还会造成免疫机能下降、白血病、肿瘤等疾病,因此,如何阻隔电磁波,以降低电磁波对人体的伤害,已是现代人生活中重要课题。
[0003]电磁波种类相当多,如:静电辐射的电磁波、X射线、Y射线及基地台电磁波、高压电塔电磁波等皆会对人体组织细胞造成不同程度的伤害,而现有的最常见的电磁波防护方法主要为遮蔽及吸收电磁波,其实施方式是利用高导电性金属材料制成壳体或片体状,凭借金属反射特性来遮蔽电磁波;然而,其成本昂贵,且仅具有遮蔽电磁波功能,而无法吸收、消除电磁波,于是,本领域的技术人员已经研发出以电磁波吸收微粒材料吸收消除电磁波的方法,但电磁波吸收微粒材料不具有遮蔽电磁波穿透的功效,因此在实施过程中必须搭配金属壳体或片体一并使用,因此,仍有成本昂贵的缺点,且搭配金属壳体或片体的抗电磁波产品缺乏柔软性及轻巧性,以造成其实施使用上的限制,且即便能遮蔽及吸收电磁波,但却无法进一步将电磁波转换成对人体有益的能量型态。
【实用新型内容】
[0004]为了解决上述的缺点和不足,设计人鉴于现代人生活中充斥电磁波,却无法将电磁波有效遮蔽、吸收,并转换成对人体有益的能量的抗电磁波产品,于是凭借其多年在相关领域的制造及设计经验和知识的帮助下,并经多方巧思,进而研宄出本实用新型。
[0005]本实用新型的目的在于提供一种消除电磁波转换成远红外线的垫体,其主要目的是为了提供一种可将电磁波有效拦阻、遮蔽,并转换成对人体有益的远红外线能量的消除电磁波转换成远红外线的垫体。
[0006]为了达到上述实施目的,本设计人在其之前申请的申请号为CN 200810110167.8,专利名称为“抗电磁波微粒材料”及申请号为CN 201310011684.0,专利名称为“心血管疾病防治及生物技术保养保健材料”专利的基础之上,研宄出本实用新型的消除电磁波转换成远红外线的垫体,该垫体设有底层,并在该底层上结合有防护电磁波暨产生远红外线层,该防护电磁波暨产生远红外线层主要由多个不规则形状导电体、微粒电磁波吸收体及远红外线粉体混合组成。
[0007]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述不规则形状导电体其材料选自石墨、纳米碳管、纳米碳球、碳纤维、纳米碳肩、备长炭、活性碳或竹炭其中之一,或各种导电材料其中之一或其组合。
[0008]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述防护电磁波暨产生远红外线层进一步包含有多个微粒导电体,并使该多个微粒导电体与该不规则形状导电体、微粒电磁波吸收体及远红外线粉体与该粘着剂均匀混合。
[0009]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒导电体其材料选自各种导电碳、石墨、活性碳、备长炭、碳六十或竹炭其中之一或其组合。
[0010]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒导电体其材料选自金、银、铜、铁、生铁、铝、镍、锡、纯硅或硅铁其中之一或其组合。
[0011 ] 如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒导电体其材料选自各种导电碳、石墨、活性碳、备长炭、碳六十或竹炭其中之一或其组合,以及金、银、铜、铁、生铁、铝、镍、锡、纯硅或硅铁其中之一或其组合。
[0012]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒电磁波吸收体其材料选自氧化铝、氧化锌、二氧化钛、光催化材料或铁氧化物其中之一或其组合。
[0013]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒电磁波吸收体其材料选自具有磁性的金属材料或具有磁性的金属氧化物材料其中之一或其组合,上述具有磁性的金属材料包括铁、钴、镍等;具有磁性的金属氧化物材料包括氧化铜、氧化铁、氧化铝、氧化钛、氧化锌等。
[0014]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微粒电磁波吸收体其材料选自水泥、陶土、粘土,碳酸钙或金属矿石其中之一或其组合。
[0015]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体其材料选自于自然界共价矿石或该自然界共价矿石经烧结成的氧化物其中之一或其组合;上述共价矿石是指由多种元素组成的矿石。
[0016]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体的平均粒径介于微米至纳米之间。
[0017]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体所发出的远红外线为模拟人体的常量元素与微量元素的远红外线,其波长为5-30微米;优选为介于8-12微米,其放射率介于0.81-0.99。
[0018]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体选自含锗矿石、含硅矿石或含钙矿石其中之一或其组合。
[0019]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体选自生物化石、麦饭石、黑曜岩、贬石、水晶、石英、钻石、玛瑙、珍珠、生物贝壳、电气石、竹炭、导电碳其中之一或其组合。
[0020]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述远红外线粉体选自包含有微量元素及常量元素的共价矿石或将该包含有微量元素及常量元素的共价矿石经烧结成的氧化物其中之一或其组合。
[0021]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,上述微量元素选自锶(Sr)、钡(Ba)、钪(Sc)、钴(Co)、锌(Zn)、铬(Cr)、铁(Fe)、溴(Br)、银(Ag)、铪(Hf)、锰(Mn)、钍(Th)、铯(Cs)、铑(Rh)、砸(Se)、钠(Na)、铜(Cu)、钾(K)、金(Au)、钨(W),镧(Ld)、钛(Ti)及锗(Ge)其中之一或其组合。
[0022]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述防护电磁波暨产生远红外线层进一步包含有粘着剂,以与所述多个不规则形状导电体、微粒电磁波吸收体及远红外线粉体相混合。
[0023]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述粘着剂选自天然树脂或合成树脂。
[0024]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述天然树脂选用的材料为松香、天然漆或虫胶其中之一。
[0025]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述合成树脂选用的材料为聚醇树脂、酚树脂、聚氯乙烯树脂、三聚氰胺树脂、环氧树脂、硅树脂、聚氨基甲酸酯树脂其中之
O
[0026]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述防护电磁波暨产生远红外线层进一步包含有塑胶高分子物,以与所述多个不规则形状导电体、微粒电磁波吸收体及远红外线粉体混合,押出成型为薄膜状的防护电磁波暨产生远红外线层,并使该薄膜状的防护电磁波暨产生远红外线层压制结合于所述底层上;或在所述底层上设有粘着层,且使所述薄膜状的防护电磁波暨产生远红外线层粘贴于所述粘着层上,而使所述防护电磁波暨产生远红外线层结合在所述底层上。
[0027]如上所述的消除电磁波转换成远红外线的垫体,所述防护电磁波暨产生远红外线层进一步包含有塑胶高分子物,以与所述多个不规则形状导电体、微粒电磁波吸收体及远红外线粉体热熔混合,淋膜结合于所述底层上。
[0028]因此,当使用实施时,利用本实用新型的消除电磁波转换成远红外线的垫体时,其防护电磁波暨产生远红外线层所设的不规则形状导电体相互连结形成网状结构,即可将电磁波有效拦阻与遮蔽,再由微粒电磁波吸收体将被拦阻的电磁波的电能吸收,并转换为热能能量后,再激发远红外线粉体发出对人体有益的远红外线能量,且依此形成良好的散热功能,据此,以达到将对人体有害的电磁波,转换成有益于人体的远红外线能量的保健效果O
【附图说明】
[0029]图1为本实用新型实施例1消除电磁波转换成远红外线的垫体的立体分解图;
[0030]图2为本实用新型实施例1消除电磁波转换成远红外线的垫体的立体图;
[0031]图3为本实用新型实施例1消除电磁波转换成远红外线的垫体的局部放大剖视图;
[0032]图4为本实用新型实施例2消除电磁波转换成远红外线的垫体的局部放大剖视图;
[0033]图5为本实用新型实施例3消除电磁波转换成远红外线的垫体的局部放大剖视图。
[0034]主要附图标号说明:
[0035]I 底层
[0036]2防护电磁波暨产生远红外线层
[0037]21不规则形状导电体
[0038]22微粒电磁波吸收体
[0039]23远红外线粉体
[0040]24粘着剂
[0041]25微粒导电体。
【具体实施方式】
[0042]为了对本实用新型的技术特征、目的和有益效果有更加清楚的理解,现结合说明书附图对本实用新型的技术方案进行以下详细说明,但不能理解为对本实用新型的可实施范围的限定。
[0043]实施例1
[0044]本实施例提供了一种消除电磁波转换成远红外线的垫体,该垫体设有底层1,并在该底层I上结合有防护电磁波暨产生远红外线层2,该防护电磁波暨产生远红外线层2主要由多个不规则形状导电体21、微粒电磁波吸收体22、远红外线粉体23及粘着剂24混合组成;其立体分解图、立体图、局部放大剖视图分别如图1-3所示,其中:
[0045]上述多个不规则形状导电体21,主要呈管状或纤维状等状态,并使该多个不规则形状导电体21彼此头尾相互连结,可经由充分振荡与搅拌的方式即可混合使该多个不规则形状导电体21彼此头尾相互连结,进而形成交织网状结构,以增加导电通路、提高其导电性,及拦阻、遮蔽电磁波等特性,而该不规则形状导电体21选用的材料可为碳系材料,如:石墨、纳米碳管、纳米碳球、碳纤维材料及纤维状的纳米碳肩、备长炭、活性碳或竹炭其中之一,或导电金属丝等各种导电材料其中之一或其组合;
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