一种装水杯的制作方法

文档序号:9715637阅读:441来源:国知局
一种装水杯的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及一种水杯,尤其涉及一种装水杯。
【背景技术】
[0002]在日常生活中,杯子是一种不可或缺的生活用品,千百年来,杯子的样式发展千变万化,随着科学技术的日益发展,又衍生出很多新的表现形式,双层保温杯就是其中的一种,但是因其降温速度低,当人们口渴急需喝水的时候,需要长时间等待水自然降温或冷水降温,不能满足人们的需求,目前市面上也有快速降温的杯子,但是需要放置在冰箱中,以降温后的温差来达到给热水降温,这虽然达到了降温,但是效果还是不够快,降温幅度不可控,并且操作不方便,给生活造成一些困境,麻烦,同时,水是人们在日常生活中最常接触到的,近年来随着人们保健意识的增强,对饮水要求也在提高,呈弱碱性、具有负的氧化还原电位、有益健康的电解还原水日益受到欢迎,电解水又称离子水,在世界范围内,日本的科学工作者最早进行了电解离子水的研究,如今的日本市场上,已经开发出各种各样的电解水设备,它们纷纷进入家庭、产业和医院,并且得到了社会的认可和广泛的应用,1966年,日本厚生省批准文书认定为饮用碱性离子水,对于“胃酸过多、消化不良、肠内异常发酵、慢性痢疾”有医疗效果,目前,电解水已由日本传入美国、韩国等地,并在美国食品和药品管理局、韩国健康与福利部都获得政府认证,水(H 2 0)被电解生成电解水。电流通过水(H 2 0)时,氢气在阴极形成,氧气则在阳极形成,现在人们的天然生活饮用水不断受到污染而不得不饮用纯净水,这极大地阻止了人体对矿物质的吸收来源,使人们因缺乏微量矿物质而产生多种疾病。
[0003]本发明,结构简单,不仅具有将热水快速降温的作用,当水温降至为适合用户饮用的水温范围时,又具有缓慢降温的作用,并且,用户能够参照夹层内溶液或液体混合物的温度通过内胆内的目标温度刻度标识加不同水位的水来调控内胆中的水温,同时,能够针对现在饮用水的水质,进行充分的电解,改变水质以达到杀菌消毒,增加水中氧含量,更加符合人体饮用,为用户提供有益健康的洁净水质。

【发明内容】

[0004]本发明的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种装水杯,不仅具有将热水快速降温的作用,当水温降至为适合用户饮用的水温范围时,又具有缓慢降温的作用,同时,用户能够参照夹层内溶液或液体混合物的温度通过内胆内的目标温度刻度标识加不同水位的水来调控水温,同时,能够针对现在饮用水的水质,进行充分的电解,改变水质以达到杀菌消毒,增加水中氧含量,更加符合人体饮用,为用户提供有益健康的洁净水质。
[0005]为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
一种装水杯,包括水杯本体,所述水杯本体包括杯体和杯口部分,所述杯体包括内胆和外胆,所述内胆和外胆之间形成的空间为夹层,所述夹层内设置有热交换物质,所述热交换物质设置有溶液或液体混合物,所述溶液或液体混合物包含有分散剂和/或成核剂,所述热交换物质的热交换能够划分为快凉阶段和慢冷阶段,所述内胆设置有一个或一个以上的目标温度刻度标识,所述杯体设置有感温显温装置,所述感温显温装置为两组以上,一组位于内胆,一组位于外胆外壁,所述夹层内设置有负离子发生器,所述负离子发生器能够使水质电解并将正离子或负离子分离,让负离子分布于饮用区域。
[0006]进一步的,所谓的分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂,可均一分散那些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体及液体颗粒,同时也能防止颗粒的沉降和凝聚,形成安定悬浮液所需的两亲性试剂,分散剂能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质,加入分散剂和悬浮剂易于形成分散液和悬浮液,并且保持分散体系的相对稳定的功能,常用的无机分散剂有硅酸盐类(例如水玻璃)和碱金属磷酸盐类(例如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和焦磷酸钠等)。有机分散剂包括三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯等,分散剂的热稳定性良好。
[0007]进一步的,所谓的成核剂是适合于结晶体结晶,通过改变要结晶物品的结晶行为,加快结晶速率、增加结晶密度和促使晶粒尺寸微细化,达到缩短结晶周期、提高结晶反应速度,它包括无机类成核剂和有机类成核剂,无机类成核剂主要有滑石粉、氧化钙、炭黑、碳酸I丐、云母、无机颜料、高岭土及催化剂残渣娃藻土、二氧化娃、娃酸钠等,成核剂的加入会导致要结晶的物质快速结晶的核心,并对其结晶过程和结晶体的颗粒大小有很大的影响,有些杂质要阻碍结晶,而另一些杂质能够促进结晶,这些能促进结晶的杂质在结晶过程中起晶核的作用,成核剂正是这种能够促进结晶的杂质,在结晶过程中加入成核剂,能够加快结晶速度,形成细小致密的球晶颗粒,使分子链在较高温度下具有很快的结晶速度,球晶可以比较规整地成长,数目很多,尺寸很小。
[0008]进一步的,所述负离子发生器设置有正极和负极,开关,电池和控制电路板,所述开关分别与正极,负极,电池和控制电路板连接,所述开关位于杯体连接电池。
[0009]进一步的,所述电池连接控制电路板,所述控制电路板下方设置有盐仓,所述开关与盐仓连通,能够控制盐仓放取盐。
[0010]进一步的,所述负离子发生器下端还设置有负离子发生仓,所述负极位于负离子发生仓上方,所述正极位于负离子发生仓底端,所述负离子发生仓侧壁夹层处设置有小孔,所述夹层中的水或溶液能够通过小孔渗透到负离子发生器中。
[0011]进一步的,所述内胆内壁设置有感温显温装置,所述感温显温装置能够根据夹层或杯内水温的不同显示不同的温度指示数值或颜色,所述感温显温装置为感温变色条时至少设置有高温显示颜色,推荐温度显示颜色,低温显示颜色。
[0012]进一步的,所述外胆外壁设置有感温显温装置,所述感温显温装置能够根据夹层或杯内水温的不同显示不同的温度指示数值或颜色,所述感温显温装置为感温变色条时至少设置有高温显示颜色,推荐温度显示颜色,低温显示颜色。
[0013]进一步的,每个所述目标温度刻度标识附近都设置有不同的夹层内热交换物质初始温度范围,所述不同目标温度范围需求包括:最佳健康饮用温度18° C-45%最佳泡茶水温70° C-80° C ;最佳热牛奶、热汤温度60° C-65° C ;最佳泡蜂蜜、煮粥下米水温度50° C_60° C ;最佳啤酒饮用温度5° C-15° C;最佳热咖啡的温度68° C -72° C。
[0014]进一步的,所述分散剂为常规分散剂,能够使悬浮结晶体或相变材料分散隔离,避免结块或粘接,控制悬浮结晶体或相变材料的颗粒大小,所述成核剂催化快速结晶并能够控制悬浮结晶体或相变材料的颗粒大小,防止结块或粘接或粒径过大,影响热的传输反应速度。
[0015]进一步的,所述外胆外部设置有排水开关,所述排水开关连接内胆,所述排水开关能够抽取水到杯体外。
[0016]进一步的,所述外胆外壁设置有防滑隔热材料,所述防滑隔热材料为表面有凸凹或表面粗糙度为Ra以上的防滑隔热涂层或防滑隔热膜或防滑隔热纸或防滑隔热垫圈。
[0017]本发明的有益效果是:
本发明结构简单,不仅具有将热水快速降温的作用,当水温降至为适合用户饮用的水温范围时,又具有缓慢降温的作用,并且,用户能够参照夹层内溶液或液体混合物的温度通过内胆内的目标温度刻度标识加不同水位的水来调控水温,能够针对现在饮用水的水质,进行充分的电解,改变水质以达到杀菌消毒,增加水中氧含量,更加符合人体饮用,为用户提供有益健康的洁净水质。
[0018]上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明。本发明的【具体实施方式】由以下实施例及其附图详细给出。
【附图说明】
[0019]此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明涉及的一种装水杯结构示意图。
[0020]图中标号说明:水杯本体1,夹层101,杯体2,杯口3,内胆5,外胆6,热交换物质7,感温涂层10,感温显温装置11,目标温度刻度标识12,感温显温装置13,负离子发生器14,正极15,负极16,开关17,电池18,电路板19,盐仓20,负离子发生仓21,小孔22,排水开关23。
【具体实施方式】
[0021]下面结合附图对本发明作进一步的描述:
参照图1所示,一种装水杯,包括水杯本体1,所述水杯本体1包括杯体2和杯口 3部分,所述杯体1包括内胆5和外胆6,所述内胆5和外胆6之间形成的空间为夹层101,所述夹层101内设置有热交换物质7,所述热交换物质7设置有溶液或液体混合物,所述溶液或液体混合物包含有分散剂和/或成核剂,所述热交换物质7的热交换能够划分为快凉阶段和慢冷阶段,所述内胆5设置有一个或一个以上的目标温度刻度标识12,所述杯体2设置有感温显温装置11,所述感温显温装置11为两组以上,一组位于内胆5,一组位于外胆6外壁,所述夹层101内设置有负离子发生器14,所述负离子发生器14能能够使水质电解并将正离子或负离子分离,让负离子分布于饮用区域。
[0022]进一步的,所述负离子发生器14设置有正极15和负极16,开关17,电池18和控制电路板19,所述开关17分别与正极15,负极16,电池18和控制电路板19连接,所述开关17位于杯体2连接电池18。
[0023 ]进一步的,所述电池18连接控制电路板19,所述控制电路板1
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