一种非接触式分子低频共振活化水装置的制作方法

文档序号:12774501阅读:239来源:国知局
一种非接触式分子低频共振活化水装置的制作方法

本发明属于活化水装置技术领域,具体涉及一种非接触式分子低频共振活化水装置。



背景技术:

活化水是指以小分子团状态存在、富含矿物质微量元素并且具有适宜pH值的液态水。由于其在消除自由基、活化组织细胞、延缓衰老、排毒养颜等方面的显著功效,被世界卫生组织认为是21世纪可以进入千家万户的健康水。

现有分子共振水活化处理装置或生产活化液体的方法及其装置均包括光源模块、激活体、激活体封装桶体以及设置在封装桶体侧壁上的若干对磁铁组;这些磁铁组的南北极磁块两两对称分布在桶体的侧壁上,在桶体内部形成可以覆盖激活体的间隔磁场。当光源模块发出低频光波时,可以将处于磁场内的激活体激活,使激活体产生分子共振并辐射能量,进而将处于激活体能量辐射范围内的液体活化。

现有水活化处理装置存在如下问题:一、由于磁铁组是间隔布置的(在一些方案中,仅使用一对磁铁组),施加在激活体上的磁场呈条带状分布,条带状磁场的邻接部位存在磁场空白区域或场强微弱区域;激活体的磁化不均匀,影响活化效果;甚至有可能会因为磁场过于微弱而使得部分激活体不能有效发挥活化作用。二、磁铁组向封装桶体的内部腔体凸出,会影响低频激活光波的传播,造成磁铁组遮挡部位的激活体无法受到光波辐射。三、磁铁组沿着封装桶体的轴向或高度方向布置,磁力线垂直于激活体的轴向或高度方向。光源模块发出的可见光沿着基本上垂直于磁力线的方向向前传播,光线在激活体内的光路接近直线,不能与桶体侧壁之间形成多次折射和/或反射,光能不能被充分利用,影响激活效果。



技术实现要素:

针对上述问题,本发明的主要目的是通过改进磁场、光源和激活体之间的空间布置以及改进现有的磁场结构,提高磁场和光源的覆盖区域,增加激活体的活化效果,提供一种结构更合理、效率更高的非接触式分子低频共振活水装置。

本发明为解决其技术问题而采用的技术方案为:

一种非接触式分子低频共振活化水装置,包括桶体和封盖;封盖装配在桶体上,桶体的底部开设有能量辐射孔,其特征在于:桶体内设置有能量体,能量体能够在2500-25000奥斯特的磁场内,在波长介于500-700nm之间、频率介于7.0-8.2Hz之间的光波的激活下产生分子共振;桶体内还设置有轴向磁铁模组,轴向磁铁模组包括极性相反的上磁铁模组和下磁铁模组;上磁铁模组和下磁铁模组形成的磁场可以覆盖能量体,并且使磁力线沿桶体的轴线方向或高度方向穿过能量体;轴向磁铁模组形成的磁场强度介于2500-25000奥斯特之间;封盖包括封盖本体和封装在封盖本体内的光源模组,光源模组包括LED光源和光源控制电路板,LED光源和光源控制电路板之间电性连接;在光源控制电路板的调控下,LED光源可以发出波长介于500-700nm之间、频率介于7.0-8.2Hz之间的光波;光学模组照射能量体时,可以令能量体产生分子低频共振;能量体产生的分子低频共振沿能量辐射孔向桶体的外部辐射,可以将设置在能量辐射孔附近的待活化水活化。

进一步地,所述桶体的内壁上设置有若干对第一磁铁模组卡槽以及与第一磁铁模组卡槽数量相等的第二磁铁模组卡槽;第一磁铁模组卡槽和第二磁铁模组卡槽间隔布置,均匀分布在桶体的内壁上;上磁铁模组和下磁铁模组均包括模组框架以及设置在模组框架上的磁铁;上磁铁模组和下磁铁模组中的磁铁分别装配在第一磁铁模组卡槽和第二磁铁模组卡槽内;上磁铁模组靠近桶体的顶部,下磁铁模组靠近桶体的底部。优选地,桶体的内壁上设置有一对第一磁铁模组卡槽和一对第二磁铁模组卡槽;第一磁铁模组卡槽和第二磁铁模组卡槽所在的两条直径互相垂直;上磁铁模组包括上模组框架和装配在上模组框架上的两块第一极性磁铁;上模组框架包括环形的框架本体,框架本体上对称设置有用于安装两块第一极性磁铁的磁铁装配部;下磁铁模组包括下模组框架和装配在下模组框架上的两块第二极性磁铁;下模组框架包括环形的框架本体,框架本体上对称设置有用于安装两块第二极性磁铁的磁铁装配部;上磁铁模组和下磁铁模组分别装配在第一磁铁模组卡槽和第二磁铁模组卡槽内;第一极性磁铁和第二极性磁铁分别被上模组框架和下模组框架的框架本体顶紧到相应的卡槽内。优选地,框架本体系采用透明材料制作而成的。

进一步地,所述能量体包括树脂基体和呈微细粉末状均匀分布在树脂基体内的功能组分;树脂基体为聚氨基甲酸酯树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂或呋喃树脂;功能组分可以是以下三种类别物质中的任一一种或者其任意组合:i、元素周期表中1a主族、3a主族、4a主族、5a主族、5b副族、6b副族、8b副族元素的金属、氧化物、硝酸盐、硫酸盐或酒石酸盐;ii、硅酸盐和碳酸盐;iii、无机酸;功能组分在能量体内的质量分数介于0.05~0.24之间。优选地,树脂基体为环氧树脂,功能组分包括电气石、硼酸、硫酸铬钾、三氧化二铁、石英和硝酸镍;功能组分的质量分数为0.16;功能组分中各种成份的相对质量比为电气石:硼酸:硫酸铬钾:三氧化二铁:石英:硝酸镍=8:5:7:9:4:21。优选地,树脂基体的颜色为蓝色或橙色。

进一步地,所述桶体的外部还设置有用于连接储水容器的外螺纹或卡扣结构,可以借助桶体外部的外螺纹或卡扣结构方便的将本身请提供的非接触式分子低频共振活化水装置安装到储水容器上。

进一步地,所述封盖上还设置有用来指示激活状态的智能指示灯。

进一步地,所述封盖上或所述封盖内还设置有用来给光学模组提供电力的蓄电模块,优选地,蓄电模块为锂离子电池组。

本发明的另一方面,还提供了一种非接触式分子低频共振活化水设备,其包括储水容器和用于密封储水容器的容器盖,其特征在于:该非接触式分子低频共振活化水设备包括上述任一技术方案中记载的非接触式分子低频共振活化水装置;容器盖上设置有活化装置装配孔,非接触式分子低频共振活化水装置装配在活化装置装配孔内。

本发明相比现有技术有益的技术效果:

1、将本申请提供的非接触式分子低频共振活化水装置设置于液面的上部,保持桶体的底部和液面之间的距离介于2-5cm之间。然后启动LED光源,激活能量体,即可通过分子低频共振将设置于能量辐射孔附近的待活化水活化。活化过程中,桶体和能量体均不与需要活化的水接触,活化后的水呈小分子状态存在,水质清纯、无污染、活性强,富含微量元素和矿物质,非常适合日常饮用、卫生保健或其他对水质要求较高的应用场合。

2、本申请通过极性相反的上磁铁模组和下磁铁模组形成磁场,磁力线沿桶体的轴线或高度方向传播,磁场可以均匀覆盖桶体内的所有能量体,磁场区域内不会形成磁场空白区域或磁场微弱区域,有利于能量体的激活和分子共振。上磁铁模组和下磁铁模组中的磁铁设置在桶体内壁上的磁铁模组卡槽内,不会影响或阻碍光线的传播。光源模块发出的光波经过和桶体内壁之间的多次折射和/或反射,可以形成多段折线式的光路,有利于促进光能的充分吸收,提高分子共振效果以及活化效果。

3、每一块磁铁均可以和与其相邻的极性相反的多个磁铁之间形成空间磁场,各个磁场除了为各自区域的能量体提供磁能辐射之外,还可以和与其相邻的磁场之间形成交叉或叠置,消除了磁场空白区域或弱化区域,改善了磁场结构,提高了活化效果。

为使本发明的技术方案及技术效果更加清楚、明确,以下结合说明书附图和具体实施方式对本发明公开的非接触式分子低频共振活化水装置进行详细说明。

附图说明

图1:优选实施例的整体装配图。

图2:优选实施例中桶体的俯视图。

图3:图2中的A-A截面图。

图4:优选实施例中封盖的截面图。

图5:优选实施例中上磁铁模组和下磁铁模组的结构示意图。

图6:优选实施例中的磁场结构示意图。

图标说明:

10-桶体,20-封盖。

110-能量体,120-上磁铁模组,130-下磁铁模组,140-第一磁铁模组卡槽,150-第二磁铁模组卡槽,160-能量辐射孔。

1210-上模组框架,1220-第一极性磁铁,1310-下模组框架,1320-第二极性磁铁。

210-封盖本体,220-LED光源,230-光源控制电路板。

具体实施方式

请参阅图1-图5,本申请优选实施例中公开的非接触式分子低频共振活化水装置包括桶体10和封盖20。桶体10内部设置有圆柱形腔体,圆柱形腔体的一端开口,另一端封闭;开口端用于安装封盖20,封闭端开设有用于辐射分子共振能量的能量辐射孔160。桶体10内装配有能量体110、上磁铁模组120和下磁铁模组130,上磁铁模组120和下磁铁模组130分别设置在桶体10的开口端和封闭端附近,能量体110充填在桶体10的内部腔体内;上磁铁模组120和下磁铁模组130的极性相反。

上磁铁模组120包括上模组框架1210和装配在上模组框架1210上的两块第一极性磁铁1220;上模组框架1210包括环形的透明框架本体,框架本体上对称设置有用于安装两块第一极性磁铁1220的磁铁装配部,本实施例中的磁铁装配部为两只可以卡紧第一极性磁铁1220的卡爪;下磁铁模组包括下模组框架1310和装配在下模组框架1310上的两块第二极性磁铁1320;下模组框架1310包括同样的环形透明框架本体,框架本体上对称设置有用于安装两块第二极性磁铁1320的磁铁装配部,下模组框架1310上的磁铁装配部与上模组框架1210上的磁铁装配部具有相同的结构;桶体10的内壁上设置有一对第一磁铁模组卡槽140和一对第二磁铁模组卡槽150;第一磁铁模组卡槽140和第二磁铁模组卡槽150所在的两条直径互相垂直;上磁铁模组120和下磁铁模组130分别装配在第一磁铁模组卡槽140和第二磁铁模组卡槽150内;第一极性磁铁1220和第二极性磁铁1320分别被上模组框架1210和下模组框架1310的框架本体顶紧到相应的卡槽内。

请参阅图6,第一极性磁铁1220和第二极性磁铁1320在桶体10内形成互相重叠、交叉的磁场I、II、III、IV。填充在桶体10任一区域内的能量体110均可以被上磁铁模组120和下磁铁模组130形成的磁场所覆盖,能量体110所在区域内任一点的磁场强度介于2500-25000奥斯特之间;并且,磁力线大体上沿平行于桶体10轴线或高度的方向穿过能量体10。如此的磁场结构,既可以避免不同的磁场之间形成磁场空白区域或场强微弱区域,还可以避免磁铁遮挡光线,造成部分处于死角部位的能量体110无法被激活。

请参阅图1和图4,封盖20包括封盖本体210和封装在封盖本体210内的光源模组,光源模组包括LED光源220和光源控制电路板230,LED光源220和光源控制电路板230之间电性连接;在光源控制电路板230的调控下,LED光源220可以发出波长介于500-700nm之间、频率介于7.0-8.2Hz之间的光波。

封盖20的外表面设置有外螺纹,桶体10上设置有用于配合封盖20上外螺纹的内螺纹,封盖20和桶体10通过内外螺纹的配合建立紧固连接。装配完成后,LED光源220位于能量体110的上部,可以对能量体110形成有效光照。

本实施例中的能量体110包括树脂基体和呈微细粉末状均匀分布在树脂基体内的功能组分;树脂基体为橙色的环氧树脂;功能组分包括电气石、硼酸、硫酸铬钾、三氧化二铁、石英和硝酸镍;功能组分在能量体(110)内的质量分数为0.16。功能组分中各种成份的相对质量比为电气石:硼酸:硫酸铬钾:三氧化二铁:石英:硝酸镍=8:5:7:9:4:21。

应用本申请提供的非接触式分子低频共振活化水装置时,先将活化水装置设置在盛水容器的上部,方位上以保持桶体10和水面之间的距离介于2-5cm为宜。然后启动LED光源210,使之发出波长介于500-700nm之间、频率介于7.0-8.2Hz之间的光波。在光波辐射的作用下,填充在桶体10内的能量体110产生分子低频共振,分子低频共振沿桶体10底部的能量辐射孔160进入盛水容器内,将需要活化的水活化。活化过程中,桶体和能量体均不与需要活化的水接触,活化后的水呈小分子状态存在,水质清纯、无污染、活性强,非常适合日常饮用、卫生保健或其他对水质要求较高的应用场合。

本实施例的另一方面,还公开了一种非接触式分子低频共振活化水设备,其包括储水容器和用于密封储水容器的容器盖,其特征在于:该非接触式分子低频共振活化水设备使用了本实施例中公开的非接触式分子低频共振活化水装置;容器盖上设置有活化装置装配孔,非接触式分子低频共振活化水装置装配在活化装置装配孔内。盛水容器可以是水壶、水杯、水桶或者保温瓶瓶体等日常盛水器具。

以上结合说明书附图对本发明的优选实施例进行了详细阐述,应该说明的是,本发明的保护范围包括但不限于上述实施例;说明书附图中公开的具体结构也只是本发明的较佳实施例,所述领域的技术人员还可以在此基础上开发出其他实施例,任何不脱离本发明创新理念的简单变形或等同替换,均涵盖于本发明,属于本发明的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1