一种便捷高效的led消毒灭菌装置制造方法

文档序号:787044研发日期:2014年阅读:210来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统紫外消毒设备体积大、波长单一、易碎含汞等问题,提出采用柔性LED模组与多波长紫外芯片组合方案。通过可伸缩的LED模组实现空间适配,利用200-375nm多波长组合提升杀菌效率,配合太阳能供电和柔性结构解决便携性与环保问题。
关键词:LED消毒装置,柔性模组,多波长杀菌
一种便捷高效的led消毒灭菌装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其包括底部可拆卸的壳体、可柔性伸缩和缠绕的紫外LED模组、覆膜、驱动控制器及蓄电池,所述蓄电池及驱动控制器设于所述壳体内,所述紫外LED模组的上端固定于所述壳体内,另一端为自由端;所述紫外LED模组与驱动控制器电连接,所述驱动控制器与所述蓄电池电连接;所述覆膜包覆于所述紫外LED模组外,所述紫外LED模组具有多个紫外LED芯片。本实用新型消毒杀菌便捷高效。
【专利说明】
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及一种清洁装置,具体地说是涉及一种便捷高效的LED消毒灭菌装 置。 一种便捷高效的LED消毒灭菌装置

【背景技术】
[0002] 自然界的主要紫外线光源是太阳。人工的紫外线光源有多种气体的电弧(如低压 汞弧、高压汞弧),日光灯、各种荧光灯和农业上用来诱杀害虫的黑光灯都是用紫外线激发 荧光物质发光的。紫外线能杀菌、消毒、治疗皮肤病和软骨病等。紫外线的粒子性较强,能 使各种金属产生光电效应。
[0003] 传统的紫外灯管或紫外消毒灭菌装置具有如下缺点:1、体积巨大、无法实行对狭 小空间、复杂表面的消毒和杀菌。2、传统的紫外灯管或紫外消毒灭菌装置产生的紫外射线, 波长单一,半波宽度过宽,能效较差。3、通常采用石英玻璃作为灯管材料,易碎并且刚性,在 运输和使用过程中损耗巨大。4、传统的紫外灯管或紫外消毒灭菌装置只能采用加热灯丝将 固态汞汽化,在电子束激发下形成紫外射线,使用后的灯管回收处理困难并产生汞污染,并 且在高温下的灯丝的使用寿命较短,使用成本高昂。 实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种LED消毒灭菌装置, 其杀菌1?效便捷。
[0005] -种便捷高效的LED消毒灭菌装置,包括底部可拆卸的壳体、可柔性伸缩和缠绕 的紫外LED模组、覆膜、驱动控制器及蓄电池,所述蓄电池及驱动控制器设于所述壳体内, 所述紫外LED模组的上端固定于所述壳体内,另一端为自由端;所述紫外LED模组与驱动控 制器电连接,所述驱动控制器与所述蓄电池电连接;所述覆膜包覆于所述紫外LED模组外, 所述紫外LED模组具有多个紫外LED芯片。
[0006] 所述紫外LED模组为带状,缠绕成螺旋状。
[0007] 至少两个紫外LED芯片的发射光具有不同的峰值波长。
[0008] 所述紫外LED芯片发射光的峰值波长为200nm、230nm、265nm、275nm、320 nm、365 nm、375nm中的一种或多种,所述紫外LED芯片的半波宽均为10nm。
[0009] 所述紫外LED模组包括高导热的柔性基板、金属薄膜电路层、多个紫外LED芯片 及高紫外反射率薄膜层,所述金属薄膜电路层设于所述柔性基板上,所述紫外LED芯片以 SMT(表面贴装)方式焊接在所述金属薄膜电路层上,所述高紫外反射率薄膜层设于金属薄 膜电路层上且其设有避开紫外LED芯片的避让孔。
[0010] 优选地,两组紫外LED模组通过所述柔性基板背面粘结进行结合。
[0011] 优选地,其还包括柔性金属散热板,所述柔性基板粘附于所述柔性金属散热板的 一面或双面。
[0012] 优选地,所述覆膜为高紫外透过率的防液体绝缘膜或二氧化钛薄膜。
[0013] 进一步地,其还包括串接口,所述串接口设于所述壳体的两侧壁上,所述串接口与 所述蓄电池电连接。
[0014] 进一步地,其还包括太阳能电池板,所述太阳能电池板设于所述壳体的顶面,所述 太阳能电池板与所述蓄电池电连接。
[0015] 所述壳体为可充气的柔性壳体;所述太阳能电池板为可卷曲的柔性太阳能电池 板。
[0016] 采用上述技术方案后,本实用新型与现有的【背景技术】相比,具有如下优点:
[0017] 1、本实用新型消毒灭菌装置的杀菌源为紫外LED芯片,具有微小体积、峰值波长 准确、半波宽度窄小、高效光量子密度、长寿命、便携、使用更换方便等独特优势,使得本实 用新型消毒灭菌装置可应用于狭小空间、复杂表面的消毒和杀菌;
[0018] 2、紫外LED模组可弯曲、伸缩、缠绕,提高了便携性;
[0019] 3、覆膜为高紫外透过率的防液体绝缘膜或二氧化钛薄膜,使本实用新型可以很好 应用于液体或气体环境;
[0020] 4、壳体的两侧壁上设有串接口,可阵列扩展,可实现多个本实用新型消毒杀菌装 置连接工作;
[0021] 5、不含汞,不对环境产生污染。

【专利附图】

【附图说明】
[0022] 图1为本实用新型的一种分解结构示意图;
[0023] 图2为本实用新型的另一种分解结构示意图;
[0024] 图3为本实用新型的外观示意图(未使用状态);
[0025] 图4为本实用新型的LED模组与覆膜一的种形式结构示意图;
[0026] 图5为本实用新型的紫外LED模组与覆膜的另一种形式结构示意图;
[0027] 图6为本实用新型的紫外LED模组粘附于柔性金属散热板双面的示意图;
[0028] 图7为双面设置LED芯片的峰值波长布置举例不意图。
[0029] 附图符号说明:
[0030] 壳体1、紫外LED模组2、紫外LED芯片21、柔性基板22、金属薄膜电路层23、高紫 外反射率薄膜层24、覆膜3、蓄电池4、串接口 5、太阳能电池板6、柔性金属散热板7。

【具体实施方式】
[0031] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施 例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0032] 如图1、图2、图3所示,本实用新型公开了一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其 包括壳体1、可柔性伸缩和缠绕的紫外LED模组2、覆膜3、驱动控制器(图中未示出)、蓄电池 4、串接口 5及太阳能电池板6,其中:
[0033] 壳体1底部设有一个可拆卸的底板(图中未示出)。
[0034] 蓄电池4及驱动控制器设于壳体1内,紫外LED模组2的上端固定于壳体1内,另 一端为自由端;紫外LED模组2与驱动控制器电连接,驱动控制器与蓄电池4电连接;串接 口 5设于壳体1的两侧壁上,串接口 5与蓄电池4电连接。太阳能电池板6设于壳体1的 顶面,太阳能电池板6与蓄电池4电连接。太阳能电池板6吸收太阳能,并将其转换成电能 输出到蓄电池4中。采用太阳能电池板6给蓄电池4充电,节能环保。
[0035] 如图4所示,紫外LED模组2包括高导热的柔性基板22、金属薄膜电路层23、多个 紫外LED芯片21及高紫外反射率薄膜层24,金属薄膜电路层23设于柔性基板22上;金属 薄膜电路层23与驱动控制器电连接;紫外LED芯片21以SMT方式焊接在金属薄膜电路层 23上,实现了热电分离,结构简单,设计巧妙。高紫外反射率薄膜层24设于金属薄膜电路层 23上且其设有避开紫外LED芯片21的避让孔。柔性基板22可采用高导热柔性塑料制成, 在高导热柔性塑料底面设有粘胶。高紫外反射率薄膜层24可选用氧化铝薄膜层。
[0036] 如图1、图2所示,紫外LED模组2为带状,缠绕成螺旋状,紫外LED芯片21的发光 朝向为螺旋上周(如图1所示)或螺旋外周(如图2所示)。螺旋状的紫外LED模组2可扩大 紫外LED芯片21的光照角度。
[0037] 如图4所示,覆膜3包覆于紫外LED模组2外。覆膜3为高紫外透过率的防液体 绝缘膜或二氧化钛薄膜。当处理对象为空气时,覆膜3采用二氧化钛薄膜,二氧化钛在紫外 线照射下,释放出具有广谱杀菌作用的臭氧,增强杀菌消毒作用,二氧化钛薄膜避免紫外线 直接照射人体皮肤组织,提高安全性。
[0038] 当处理对象为液体时,覆膜3采用高紫外透过率(>85%)的防液体绝缘膜,作为防 护层,隔绝了空气对紫外线的衰减,使得紫外线直接作用于被处理液体,提高处理效率及效 果。高紫外透过率(>85%)的防液体绝缘膜可采用硼碳氮薄膜。
[0039] 如图5所示,为了扩大紫外LED芯片21的发光面,可以采用如下方式:两组紫外 LED模组2通过柔性基板22背面粘结进行结合。此时,覆膜3包覆于两组紫外LED模组2 外。
[0040] 本实用新型还可以增加柔性金属散热板7,柔性基板22粘附于柔性金属散热板7 的一面或双面,如图6所示,柔性基板22粘附于柔性金属散热板7的双面。柔性金属散热 板7的材质可选用铝。此时,覆膜3包覆于紫外LED模组2及柔性金属散热板7外。
[0041] 为了提升本实用新型对不同细菌的杀菌能力,可将至少两个紫外LED芯片21的 发射光设为具有不同的峰值波长。不同的峰值波长可通过如下方式实现:驱动控制器具有 PWM调光功能,发相同峰值波长的紫外LED芯片21串联,不同峰值波长的紫外LED芯片21 并联。发同一种峰值波长的紫外LED芯片21的正向电压和标准驱动电流相同。当然,实现 不同峰值波长也可采用本领域其他常用手段。不同峰值波长的紫外线LED芯片组合对不同 环境所含的污染物及微生物具有针对性的去除和杀灭。
[0042] 紫外 LED 芯片 21 发射光的峰值波长为 200nm、230nm、265nm、275nm、320 nm、365 nm、375nm中的一种或多种,紫外LED芯片21的半波宽均为10nm。
[0043] 如图7所示,举例说明,紫外LED芯片21为双面设置时,可将一面的紫外LED芯片 21发射光的峰值波长设为320nm、365nm、375nm,另一面的紫外LED芯片21发射光的峰值波 长设为 200nm、265nm、275nm。
[0044] 本实用新型在未使用时,紫外LED模组2收纳于壳体1内。
[0045] 使用时,将壳体1的底板拆卸,紫外LED模组2连同柔性金属散热板7 (如有)伸 展出壳体1外,对被处理对象进行消毒灭菌。
[0046] 壳体1的两侧壁上均设有串接口 5,多个本实用新型装置可以通过串接口 5进行电 气连接,可以根据不同的应用场景或处理介质的量级进行安装扩展。该串接口 5可市电充 电。
[0047] 本实用新型可应用于气体或液体环境的消毒灭菌处理,如海洋或其他水域水体的 消毒灭菌、安全级别高的实验室消毒灭菌。亦可应用于狭小空间、复杂表面如下水管道、医 疗器械的消毒和杀菌。
[0048] 壳体1为可充气的柔性壳体,当应用于海洋或其他水域水体的消毒时,壳体1采用 外界充气的方式,可以漂浮于水面上,使位于壳体1顶部的太阳能电池板6可充分接收阳 光。太阳能电池板6为可卷曲的柔性太阳能电池板。柔性壳体和柔性太阳能电池板,便于 缩小本实用新型的体积,携带方便。
[〇〇49] 以上所述,仅为本实用新型较佳的【具体实施方式】,但本实用新型的保护范围并不 局限于此,任何熟悉本【技术领域】的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到 的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该 以权利要求的保护范围。
【权利要求】
1. 一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:包括底部可拆卸的壳体、可柔性伸 缩和缠绕的紫外LED模组、覆膜、驱动控制器及蓄电池,所述蓄电池及驱动控制器设于所述 壳体内,所述紫外LED模组的上端固定于所述壳体内,另一端为自由端;所述紫外LED模组 与所述驱动控制器电连接,所述驱动控制器与所述蓄电池电连接;所述覆膜包覆于所述紫 外LED模组外,所述紫外LED模组具有多个紫外LED芯片。
2. 如权利要求1所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:所述紫外LED 模组为带状,缠绕成螺旋状。
3. 如权利要求1或2所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:至少两 个紫外LED芯片的发射光具有不同的峰值波长。
4. 如权利要求1或2所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:所述紫 外LED芯片发射光的峰值波长为200nm、230nm、265nm、275nm、320nm、365nm、375nm中的一种 或多种,所述紫外LED芯片的半波宽均为10nm。
5. 如权利要求3所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:所述紫外LED 模组包括高导热的粘性的柔性基板、金属薄膜电路层、多个紫外LED芯片及高紫外反射率 薄膜层,所述金属薄膜电路层设于所述柔性基板上,所述紫外LED芯片以SMT方式焊接在所 述金属薄膜电路层上,所述高紫外反射率薄膜层设于金属薄膜电路层上且其设有避开紫外 LED芯片的避让孔。
6. 如权利要求5所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:两组紫外LED 模组通过所述柔性基板背面粘结进行结合。
7. 如权利要求5所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:其还包括柔 性金属散热板,所述柔性基板粘附于所述柔性金属散热板的一面或双面。
8. 如权利要求5所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:所述覆膜为 高紫外透过率的防液体绝缘膜或二氧化钛薄膜。
9. 如权利要求5所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:其还包括串 接口,所述串接口设于所述壳体的两侧壁上,所述串接口与所述蓄电池电连接。
10. 如权利要求9所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:其还包括太 阳能电池板,所述太阳能电池板设于所述壳体的顶面,所述太阳能电池板与所述蓄电池电 连接。
11. 如权利要求10所述的一种便捷高效的LED消毒灭菌装置,其特征在于:所述壳体 为可充气的柔性壳体;所述太阳能电池板为可卷曲的柔性太阳能电池板。
【文档编号】A61L2/10GK203842065SQ201420274934
【公开日】2014年9月24日 申请日期:2014年5月27日 优先权日:2014年5月27日
【发明者】徐虹, 赵晓明 申请人:厦门丰泓照明有限公司
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