一种负离子抗菌汽车脚垫的制作方法

文档序号:11826367阅读:366来源:国知局
一种负离子抗菌汽车脚垫的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种汽车脚垫。



背景技术:

现在市场上有各式各样的汽车脚垫,但是其纯粹属于内部装饰品,不能达到其他的功效。



技术实现要素:

为了克服现有汽车脚垫的上述不足,本实用新型提供一种负离子抗菌汽车脚垫,具有释放负离子和抗菌功效。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是:一种负离子抗菌汽车脚垫,包括脚垫本体,还包括覆盖在所述脚垫本体的上表面的释放负离子的负离子层、覆盖在所述脚垫本体的下表面的抗菌防霉层。

进一步,所述抗菌防霉层的下表面还覆盖有一层吸潮层。

进一步,所述负离子层、脚垫本体、抗菌防霉层的形状相同;还包括一包边,所述的包边将所述的负离子层的边缘、脚垫本体的边缘、抗菌防霉层的边缘包覆起来。

进一步,所述负离子层、脚垫本体、抗菌防霉层、吸潮层的形状相同;还包括一包边,所述的包边将所述的负离子层的边缘、脚垫本体的边缘、抗菌防霉层的边缘、吸潮层的边缘包覆起来。

进一步,所述负离子层的上表面还覆盖有一层负离子引导层,所述的负离子引导层具有呈矩阵分布负离子引导通道,所述的负离子引导通道竖向设置且上下贯通。

本实用新型的有益效果在于:还具有释放负离子的负离子层以及抗菌防霉层,负离子层可释放负离子,抗菌防霉层可实现抗菌。

附图说明

图1是实施例一的结构示意图。

图2是实施例二的机构示意图。

图3是实施例三的结构示意图。

图4是实施例四的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

实施例一

参照图1,一种负离子抗菌汽车脚垫,包括脚垫本体1,还包括覆盖在所述脚垫本体1的上表面的释放负离子的负离子层2、覆盖在所述脚垫本体1的下表面的抗菌防霉层3。

本实施例中,所述负离子层2、脚垫本体1、抗菌防霉层3的形状相同;还包括一包边4,所述的包边4将所述的负离子层2的边缘、脚垫本体1的边缘、抗菌防霉层3的边缘包覆起来。

负离子层可释放负离子,空气负离子已被当作评价环境和空气质量的一个重要标准,当人们漫步在海边、瀑布和森林时,会感到呼吸舒畅,心旷神怡,其中一个最重要的原因就是空气中含有丰富的负离子。而空气环境变差主要是由于空气中正、负离子浓度比失衡,空气中含有有害气体和烟雾、灰尘、病毒、细菌等。而负离子一方面可以调节正、负离子浓度比,另一方面又可起到净化空气的作用,负离子能使空气中微米级肉眼看不见的漂尘,通过正负离子吸引、碰撞形成分子团下沉落地,且负离子能使细菌蛋白质两级性颠倒,而使细菌生存能力下降或致死。负离子净化空气的特点为灭活速度快,灭活率高,对空气、物品表面的微生物、细菌、病毒均有灭活作用。

在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终降沉于地面。

研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。

本实用新型的负离子层释放的负离子可以活化车内空气,增加空气中的负离子浓度,降低空气中尘埃浓度,具有一定的吸附降解空气中甲醛和VOCs等有害气体作用, 具有一定的抗菌作用,可以有效的降低车内有害气体浓度,保护乘车人员健康。

本实用新型的负离子层2中含有的负离子功能材料可采用无机非金属粉末,由天然矿物粉末和纳米材料复合而成。

本实用新型的抗菌防霉层3可达到抗菌功效,抗菌防霉层中含有的抗菌剂可采用无机抗菌剂、有机抗菌剂,或者两者的复配。

实施例二

参照图2,一种负离子抗菌汽车脚垫,包括脚垫本体1,还包括覆盖在所述脚垫本体1的上表面的释放负离子的负离子层2、覆盖在所述脚垫本体1的下表面的抗菌防霉层3。所述抗菌防霉层3的下表面还覆盖有一层吸潮层5。

本实施例中,所述负离子层2、脚垫本体1、抗菌防霉层3、吸潮层5的形状相同;还包括一包边4,所述的包边4将所述的负离子层2的边缘、脚垫本体1的边缘、抗菌防霉层3的边缘、吸潮层4的边缘包覆起来。

本实施例中在抗菌防霉层的下方还有吸潮层5,吸潮层5可采用无纺布等吸水材料,用于吸收潮气,进一步保证汽车脚垫不发霉。

实施例三

参照图3,本实施例中所述负离子层2的上表面还覆盖有一层负离子引导层6,所述的负离子引导层6具有呈矩阵分布负离子引导通道7,所述的负离子引导7通道竖向设置且上下贯通。其余结构和事实方式与实施例一相同。设置负离子引导通道7后可防止负离子漫无目的地飞扬,从而浪费负离子。

实施例四

参照图4,本实施例中所述负离子层2的上表面还覆盖有一层负离子引导层6,所述的负离子引导层6具有呈矩阵分布负离子引导通道7,所述的负离子引导7通道竖向设置且上下贯通。其余结构和事实方式与实施例二相同。设置负离子引导通道7后可防止负离子漫无目的地飞扬,从而浪费负离子。

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