一种mrm杯子的制作方法

文档序号:4884722阅读:222来源:国知局
专利名称:一种mrm杯子的制作方法
技术领域
—种MRM杯子技术领域[0001]本实用新型涉及杯子领域,特别涉及一种MRM杯子。
背景技术
[0002]溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作D0,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。溶解氧在20°C、IOOkPa条件下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+02=C02可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。为什么自来水中的溶解氧比蒸馏水中少?在液体中,自来水中含有一些金属离子或者其它的杂质所占的空间比较大,分子间的空隙较大,而溶解氧便不容易溶解。反之,蒸馏水中,就是纯净水,里面全部是由水分子构成,分子空隙大,所以蒸馏水中的溶解氧较多。实用新型内容[0003]鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种MRM杯子。[0004]为实现上述目的,本实用新型提供了 一种MRM杯子,包括杯体。[0005]其中杯体上设置有不干胶,该不干胶包括面材、面材的下层设有粘胶层和在粘胶层的下层设有底纸,以及在面材上设有的MRM膜。由此,在面材上层设有的MRM膜对杯体内的水进行MRM处理后,水分子进行排序整理,将水分子集团(自来水分子团束为12-16个,污染水35-50个)细化为5-6个小分子集团水分子,并不含任何有害物质。水分子溶氧量提高5-6ppm,防止红色铁锈的生成,赋予宿主健康的离子化有效矿物质如镁、铁、娃等,直接去除病原生物的粘着集合体,其水分子的乳化力渗透力被有效提高。由于具有乳化力,不仅仅降解了水中的多种化学有害物质,而且提高水的美味(钙、镁),并赋予有益健康的离子化有效矿物质(镁、铁、硅等),增强动物的免疫力。所以最终杯体内的水分子会产生大量的溶解氧,其溶解氧量是一般蒸馏水中溶解氧的3倍。实现了饮用水污染小,增加体力和免疫力,及能够长时间存放不变黑色、发臭的效果。[0006]在一些实施方式中,面材与粘胶层之间还设置有MRM膜。由此,进一步加强了 MRM的处理能力。[0007]在一些实施方式中,杯体的外侧面或者内壁上设置有不干胶。由此,MRM可以是设置在杯体内或者外,实现了安装的结构灵活、多变的目的。[0008]在一些实施方式中,杯体的底面上设置有不干胶。[0009]在一些实施方式中,杯体的侧面和底面上均设置有不干胶。


[0010]图1为本实用新型一实施方式的一种MRM杯子的结构示意图;[0011]图2为图1中不干胶的结构示意图。
具体实施方式
[0012]
以下结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。[0013]大家都知道,在自然森林中存在着大量的负电荷(负氧离子),身处其中,能够让人顿时感到神清气爽,若能够长期置身于负氧离子含量较高的环境和场所中,人体各部分功能都可以逐渐恢复到最佳状态,从而使细胞能够自身恢复,实现了很多慢性疾病和城市亚健康症状不治自愈的理想效果。[0014]MRM是英文Molecular Resonance Membrane的缩写,是“分子共振”之意。继五十年代美国科学家发现NMR (Nuclear Magnetic Resonance) “核磁共振”,并被医学界广泛应用而获得诺贝尔物理奖之后近半个世纪,MRM技术终于在经过无数次权威机构和专家临床验证,以更贴近人类日常生活细节的产品研发形态优势登上了生命科技的殿堂。MRM陶板、MRM膜、MRM发酵罩是一种被称为MRM粉(又称为分子共振粉)的材料在不同结构形态下的应用,其利用的原理即为MRM。MRM粉由多种天然极性矿物与纳米复合耐高温抗菌材料等多种无机非金属材料经精细加工而成,其配方及工艺为:把重量比10% 50%的碳、20% 60%的陶瓷、5% 25%的白云石、5% 25%的碳化钙,经真空混砂机搅拌,将搅拌后的混合原料做成颗粒状,置于无氧烧成炉中,在1100°C 1250°C的温度条件下,做8 12小时烧成。由MRM粉制成的MRM陶板、MRM膜、MRM发酵罩具有MRM技术最一般的功效:分子共振、负离子发生、细胞修复。所谓MRM处理,就是将这些由MRM粉制成的MRM陶板、MRM膜、MRM发酵罩应用到某个领域,使该领域内的一些生产活动具有由分子共振、负离子、细胞修复(还原)所带来的功效。也就是应用了量子物理生物分子新材料的技术,有效地将严重污染的地表水经过“共振共鸣”的物理效应,提高了动物生命对水质的需求,提高免疫力促进动物生长。简单而言,就是采用多种天然稀土材料通过多道高温煅烧与研磨工序后,形成的纳米级特殊粉末,并产生按指定标准当量的阴电离子生命光波(0.75-13 y m),此阴电离子生命光波通过作用于水分子,与水分子产生共振后,能大幅还原、提高水的活力。该技术用途广泛,在所有有水分子存在的环境中均能产生作用;通过与水分子的共振共鸣,不仅能达到改善水的活化乳化能力,而且能大幅改善环境的作用。[0015]不干胶标签也叫自粘标签、及时贴、即时贴、压敏纸等,是以纸张、薄膜或特种材料为面料,背面涂有粘合剂,以涂硅底纸为保护纸的一种复合材料,并经印刷、模切等加工后成为成品标签。应用时,只需从底纸上剥离,轻轻一按,即可贴到各种基材的表面,也可使用贴标机在生产线上自动贴标。[0016]水中溶解氧对人体的作用:氧和水都是维持生命的必须物质。人们主要通过呼吸系统吸收氧,其次就是通过消化系统吸收。消化系统能吸收的氧,就是溶于水中的溶解氧。含高溶解氧的水进入并流经消化道的过程中,水中的氧会被消化道的各部分吸收,然后进入血液被血红蛋白运送至全身各部分,或者进入体液、渗入细胞间质中,并与细胞质发生交换。因此,人们饮用水的溶解氧愈多,氧被消化系统吸收就愈多,对健康愈有利。长期饮用有充足的溶解氧的水能改善血液循环、消化系统、心血管、内分泌腺、脑部的生理功能。另外,自然水中溶解了人体所需要的镁、锰、钙、铁、等无机离子和某些有机物及气体,饮用含有适量(含量不可过多)的这些元素的水对维持细胞及人体的渗透压、促进有大量酶参与的新陈代谢、保持人体正常生理功能及生理活动有重大。[0017]实施方式一[0018]—种MRM杯子,包括杯体I。杯体I上设置有不干胶2,该不干胶2包括面材3、面材3的下层设有粘胶层4和在粘胶层4的下层设有底纸5,以及在面材3上方设有的MRM膜6。使用时,将底纸5撒掉。在面材3上层设有的MRM膜6对杯体I内的水进行MRM处理后,水分子进行排序整理,将水分子集团(自来水分子团束为12-16个,污染水35-50个)细化为5-6个小分子集团水分子,并不含任何有害物质。水分子溶氧量提高5-6ppm,防止红色铁锈的生成,赋予宿主健康的离子化有效矿物质如镁、铁、硅等,直接去除病原生物的粘着集合体,其水分子的乳化力渗透力被有效提高。由于具乳化力,不仅仅降解了水中的多种化学有害物质,而且提高了水的美味(钙、镁),并赋予有益健康的离子化有效矿物质(镁、铁、硅等),增强动物的免疫力。所以最终杯体I内的水分子会产生大量的溶解氧,其溶解氧量是一般蒸馏水中溶解氧的3倍。实现了饮用水污染小,增加体力和免疫力,及能够长时间存放不变黑色、发臭的效果。面材3通常是PE、PP、PVC以及其它一些合成材料。[0019]实施方式二[0020]在上述结构的基础上,在不干胶2的面材3与粘胶层4之间增加一层MRM膜6,目的是加强MRM的处理能力。[0021]实施方式三[0022]在不改变实施方式一或者实施方式二的结构的条件下,将不干胶2粘在杯体I的外侧上。[0023]实施方式四[0024]在不改变实施方式一或者实施方式二的结构的条件下,将不干胶2粘在杯体I的内壁上。[0025]实施方式五[0026]在不改变实施方式一或者实施方式二的结构的条件下,将不干胶2粘在杯体I的底部上。[0027]实施方式六[0028]在不改变实施方式一或者实施方式二的结构的条件下,将不干胶2粘在杯体I的外侧和底部上。[0029]实施方式七[0030]在不改变实施方式一或者实施方式二的结构的条件下,将不干胶2粘在杯体I的外侧、内壁和底部上。[0031]以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种MRM杯子,包括杯体,其特征在于,所述杯体上设置有不干胶;所述的不干胶包括面材、面材的下层设有粘胶层和在粘胶层的下层设有底纸,以及在面材上设有的MRM膜。
2.根据权利要求1所述的一种MRM杯子,其特征在于,所述的面材与粘胶层之间还设置有MRM膜。
3.根据权利要求1或2所述的一种MRM杯子,其特征在于,所述杯体的外侧面或者内壁上设置有不干胶。
4.根据权利要求1或2所述的一种MRM杯子,其特征在于,所述杯体的底面上设置有不干胶。
5.根据权利要求1或2所述的一种MRM杯子,其特征在于,所述杯体的侧面和底面上均设置有不干胶。
专利摘要本实用新型公开了一种MRM杯子。该MRM杯子包括杯体,其中杯体上设置有不干胶,不干胶包括面材、面材的下层设有粘胶层和在粘胶层的下层设有底纸,及在面材上设有MRM膜。本实用新型能够使用杯体内水分子产生大量的溶解氧,饮用这种含有大量溶解氧的水后,具有污染小,健康和增强免疫力,还可以长时间存放不会发黑、发臭的效果。
文档编号C02F1/68GK203041674SQ201320046448
公开日2013年7月10日 申请日期2013年1月28日 优先权日2013年1月28日
发明者江声 申请人:江声
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