内嵌式车用风口负氧离子发生器的制作方法

文档序号:871718阅读:315来源:国知局
专利名称:内嵌式车用风口负氧离子发生器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种高浓度负氧离子发生器装置,尤其是对克服臭氧发生和对人体键康有十分显著的效果。这一装置在汽车风口的负氧离子装置可以有效解决汽车狭小空间中,汽车内部衍生气味和有害气体的危害,并有效地带给人们清晰的空气。这一装置结合了电学、医学、金属材料学原理,它的出现是通过大量的试验得出结果。
背景技术
负离子的发现和运用 负离子发现与应用是人类在十九世纪的事,第一个国际学术会上证明负离子对人体有功效的是德国物理学家菲利浦莱昂纳博士,他认为地球自然环境对人类健康有益的负离子最多的地方是瀑布周围,一九三0年前苏联学者发表了用空气负离子治疗疾病的论文,美国也发表了负离子统计数据,21世纪大气中正离子与负离子比例为I. 2 I现代社会发展已破坏了自然界中离子的平衡,1930年美国DESSAVER,提出负离子会使人产生安宁的感觉、和改善健康环境的见解。负离子产生原理综上所述负离子产生除了自然现象(如紫外线光合作用雷电等),人类用自己的智慧开发许多负离子产品,其原理基本是一致的,当空气和其它特定环境中存在能发射负离子条件的地方就会使大气中(0 2、N2、C02、S02、H20)中的电子e释放出来,它与C02、H20反应如下H20+e <- 02 (H20)mC02+e <- C04(H20)mC04+ (H20) 2+H2 <- 02 (H20) m+C02从而产生负离子。生物学中的负离子什么是负离子空气是由无数组成,由于自然界的宇宙射线、紫外线、土壤和空气放射线的影响,有些空气分子就释放出电子,在通常的大气压下,被释放出的电子很快又和空气中的中性分子结合,而成为负离子,或称为阴离子。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,有人把负离子称为"空气维生素",并认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,有的甚至认为空气负离子与长寿有关,称它为"长寿素"。

发明内容
为了克服目前现有负氧离子发生器易产生臭氧等问题,本装置通过正弦波产生的负高压控制在5000伏至20000伏之间,并有效地加载在汽车的风口上,有效地克服了负氧离子遇到过多障碍而消失的缺点,最短距离的发挥了负氧离子的效果。本发明解决了由于空调口潮湿所带来的弊病,更利于维护和清扫等。解决材料结构技术问题所采用的技术方案是采用专用金属材料,负极放电针嫁接在风口的隔板上,直接对空中放电产生负氧离子,从而达到负氧离子效果。本发明的特点是利用汽车空调风(外循环风)扩散负氧离子,不添加额外的负氧离子机壳,负氧离子2000万以上,臭氧低于0. 02/cm

采用专用金属材料,负极放电针嫁接在风口的隔板上,直接对空中放电产生负氧离子,从而达到负氧离子效果。本发明的特点是利用汽车空调风(外循环风)扩散负氧离子,不添加额外的负氧离子机壳,负氧离子2000万以上,臭氧低于0. 02/cm3。
附图为发明专利结构示意图
图I为负氧离子发生器装置发明的正视图 图2为负氧离子发生器装置发明的俯视图 图中
I是安装在风口挡板上的负氧离子发生器装置的发射极 2是安装在风口挡板上的负氧离子发生器装置的发射极 3是汽车风口的外壳(方、正、园等形状)
4是汽车风口中的挡 5是负氧离子发生器的电路模块 6是固定发射极的螺栓 说明
此专利是安装在汽车风口中的一种装置(负氧离子发生装置),图1、2为发射极(发射极可为单个或多个)3为汽车风口,4是汽车风口中的挡板,把发射极用螺栓6直接安装在4(挡板上)上,利用由图中5电路产生高压供给发射极产生负氧离子放出,从而达到了负氧离子最佳释放的效果。
权利要求
1.一种加载在汽车风口上的负氧离子发生器装置,其特征是利用汽车本身的风口中的的挡板安装负氧离子装置,如附图一,把负氧离子发射极(I) (2)安装在(3)风口上的(4)挡板上,利用汽车本身的风口进行加装负氧离子装置。
2.利用调谐汽车风口挡板就可控制负氧离子的开、关大小等功能。
3.本装置适用于任何汽车的风口叶片,其特征在任何风口中或是叶片上加装一极或者多极的负氧离子发射装置。
全文摘要
内嵌式车用风口负氧离子发生器本发明专利是有效利用负氧离子发生装置安装在汽车风口上的装置。尤其是解决汽车内部狭小空间的异味和改善空气质量有效果。这一装置有效的利用了汽车风口的隔板和风量,不用添加多余的外部装置和设备,就能达到产生负氧离子的作用。采用单极、多极、矩阵等排列的负氧离子放电装置产生负氧离子来达到效果。由于负氧离子发射极安装在风口板上,有效地使得放射极最短的向空气中释放负氧离子,从而达到效果。
文档编号A61L9/22GK102727921SQ20111044851
公开日2012年10月17日 申请日期2011年12月28日 优先权日2011年12月28日
发明者任立民 申请人:任立民
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