一种家用吸波装置的制造方法

文档序号:9648122阅读:382来源:国知局
一种家用吸波装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种家用吸波装置,属于吸波装置制备领域。
【背景技术】
[0002]随着社会经济的迅猛发展,科技的进步在给我们生活带来了许多便利的同时,也带来了危害我们身体健康的电磁辐射污染。电磁辐射是指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。在日常生活和工作中,我们接触的电磁辐射通常可分为射频辐射和极低频辐射。射频辐射的频率范围在ΙΟΟΚΗζ—300GHz之间,如:手机、电视塔等都产生射频的磁场。电磁辐射的频率越高,对人体造成的危害就越大。电磁辐射的污染虽然看不见摸不着,但可给人们的身体带来危害。主要是影响神经系统、心血管系统、免疫系统、眼睛及生殖系统。
[0003]目前吸波装置中主要使用吸波材料进行吸波,但是其吸波性能很低,吸波效率不高,电磁波反射率大于_8dB,密度高,质量大,而且目前对于家庭电磁波的吸波装置几乎没有,大都是用于军事,医疗等领域,吸波装置设备大,费用比较昂贵。

【发明内容】

[0004]本发明所要解决的技术问题:针对目前吸波装置主要使用吸波材料吸收电磁波,吸收性能很低,吸波效率不高,且大都是应用于军事,医疗等领域,费用高,设备大的问题,提供了一种主要利用喷水装置喷水经水频波纹形成水波与电磁波相互抵消的方法,本发明的吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高5?6%,吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
[0005]为解决上述技术问题,本发明采用如下所述的技术方案:
一种家用吸波装置,由电导入装置、铁铷锰合金、电开关、水旋转按钮、数据转换器、喷水装置、流量调节阀、监测装置、水频波纹、出水口和调试屏组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的电磁波长大于10V/m或微波大于lOyW/cm2,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏上显示的电磁波长小于10V/m或微波小于10 μ W/cm2,即可完成吸波。
[0006]所述的铁铷锰合金按重量份数计,由80?90份的铁,6?15份的铷和4?5份的猛混合而成。
[0007]所述的水频波纹波深为3?5 μm,每条水频波纹的间隔为1?3mm。
[0008]本发明的应用:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的电磁波长大于10V/m或微波大于10 μ W/cm2,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏上显示的电磁波长小于10V/m或微波小于10 μ W/cm2,即可完成吸波。
[0009]本发明与其他方法相比,有益技术效果是:
(1)吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高5?6%;
(2)吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
【附图说明】
[0010]图1为本发明“一种家用吸波装置”的一种结构示意图。
[0011]其中,1、电导入装置;2、铁铷锰合金;3、电开关;4、水旋转按钮;5、数据转换器;6、喷水装置;7、流量调节阀;8、监测装置;9、水频波纹;10、出水口 ;11、调试屏。
【具体实施方式】
[0012]—种家用吸波装置,由电导入装置、铁铷锰合金、电开关、水旋转按钮、数据转换器、喷水装置、流量调节阀、监测装置、水频波纹、出水口和调试屏组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的电磁波长大于10V/m或微波大于10 μ W/cm2,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏上显示的电磁波长小于10V/m或微波小于10 yW/cm2,即可完成吸波。其中铁铷锰合金按重量份数计,由80?90份的铁,6?15份的铷和4?5份的锰混合而成。而水频波纹波深为3?5 μ m,每条水频波纹的间隔为1?3_。
[0013]实例1
一种家用吸波装置,由电导入装置、铁铷锰合金、电开关、水旋转按钮、数据转换器、喷水装置、流量调节阀、监测装置、水频波纹、出水口和调试屏组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,调试屏显示的电磁波长为llV/m,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,调试屏上显示的电磁波长为8V/m,即可完成吸波。其中铁铷锰合金按重量份数计,由90份的铁,6份的铷和4份的锰混合而成。而水频波纹波深为3 μ m,每条水频波纹的间隔为3mm。吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高6 %;吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
[0014]实例2
一种家用吸波装置,由电导入装置、铁铷锰合金、电开关、水旋转按钮、数据转换器、喷水装置、流量调节阀、监测装置、水频波纹、出水口和调试屏组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的微波为15 μ W/cm2,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏上显示的微波为9 μ W/cm2,即可完成吸波。其中铁铷锰合金按重量份数计,由80份的铁,15份的铷和5份的锰混合而成。而水频波纹波深为5 μ m,每条水频波纹的间隔为1mm。吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高5% ;吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
[0015]实例 3
一种家用吸波装置,由电导入装置、铁铷锰合金、电开关、水旋转按钮、数据转换器、喷水装置、流量调节阀、监测装置、水频波纹、出水口和调试屏组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的电磁波长为15V/m,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏上显示的电磁波长为9V/m,即可完成吸波。其中铁铷锰合金按重量份数计,由85份的铁,10份的铷和5份的锰混合而成。而水频波纹波深为4 μ m,每条水频波纹的间隔为2mm。吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高5% ;吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
【主权项】
1.一种家用吸波装置,由电导入装置(1)、铁铷锰合金(2)、电开关(3)、水旋转按钮(4)、数据转换器(5)、喷水装置(6)、流量调节阀(7)、监测装置(8)、水频波纹(9)、出水口(10)和调试屏(11)组成,其特征在于:当电磁波经过监测装置(8)时,吸波装置开启,然后由监测装置(8)所监测的电磁波的数据经数据转换器(5)在调试屏(11)显示,若调试屏显示的电磁波长大于10V/m或微波大于10 μ W/cm2,经旋转水旋转按钮(4)自动开启喷水装置(6)进行喷水,通过自动流量调节阀(7)调节喷水速度,使落下的水经水频波纹(9)形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置(1)对铁铷锰合金(2)进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,使得在调试屏(11)上显示的电磁波长小于10V/m或微波小于10 μ W/cm2,即可完成吸波。2.根据权利要求1所述的一种家用吸波装置,其特征在于:所述的铁铷锰合金(2)按重量份数计,由80?90份的铁,6?15份的铷和4?5份的锰混合而成。3.根据权利要求1所述的一种家用吸波装置,其特征在于:所述的水频波纹(9)波深为3?5 μm,每条水频波纹的间隔为1?3mm。
【专利摘要】本发明涉及一种家用吸波装置,属于吸波装置制备领域。本发明当电磁波经过监测装置时,吸波装置开启,然后由监测装置所监测的电磁波的数据经数据转换器在调试屏显示,若调试屏显示的电磁波长大于10V/m或微波大于10μW/cm2,经旋转水旋转按钮自动开启喷水装置进行喷水,通过自动流量调节阀调节喷水速度,使落下的水经水频波纹形成的水波频率与电磁波的频率相抵消,同时通过电导入装置对铁铷锰合金进行通电,使吸波装置表面形成电磁场,作为水波处理的辅助功能,即可完成吸波。本发明的有益效果:本发明的吸波装置吸收家用电磁辐射,吸波性能好,吸收效率提高5~6%,吸波装置简单,成本低,可广泛适用于家庭中。
【IPC分类】H01Q17/00, H05K9/00
【公开号】CN105406202
【申请号】CN201510948205
【发明人】梅庆波, 薛红娟
【申请人】梅庆波
【公开日】2016年3月16日
【申请日】2015年12月17日
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