一种高浓度H2发生器的制作方法

文档序号:28245017发布日期:2021-12-29 16:46阅读:102来源:国知局
一种高浓度H2发生器的制作方法
一种高浓度h2发生器
技术领域
1.本实用新型涉及一种氢气发生器,具体为一种高浓度氢气发生器,属于饮用水发生装置技术领域。


背景技术:

2.饮用水是每个人每天必不可少的一种物质,水中所含物质的不同,对人体的健康也存在一定的影响,如饮用含有较大浓度氢气的氢分子水,氢会与人体的炎症进行对抗,进而减少炎症损伤和加速炎症修复,另外,人的身体的衰老源于氧化,无论是从健康还是护肤层面,氢分子水可以抗氧化,从根源上补充能量,消除人体自由基,使人类改善亚健康状态,预防疾病,从而美容抗衰老,因此市面上存在较多的氢气发生器用于制备氢分子水。
3.而对于现有的氢气发生器,往往存在较多的问题:
4.1、由于氢气发生器体积较小,因此所配备的电池也较小,电池容量自然无法保证能够具有较长的续航能力,因此需要频繁的进行充电,使用起来较为不便;
5.2、对于现有的发生器,产氢能力一般,虽然可对水体进行电解分离出氢分子,但由于所分解出来的氢分子较少,浓度较低,饮用后所能起到的效果自然也较差。


技术实现要素:

6.本实用新型的目的就在于为了解决问题而提供一种高浓度h2发生器。
7.本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种高浓度h2发生器,包括
8.呈柱形台状的底座;
9.电解机构,位于所述底座内,其由电解槽以及设置在电解槽内的储水盒构成,所述电解槽的上端伸出在所述底座的上方,且通过大螺母旋拧在所述电解槽的上端将电解槽与所述底座进行固定连接,所述储水盒通过螺钉与所述电解槽固定连接在一起;
10.供电机构,位于所述底座内,且通过防水圈三隔开设置在所述电解机构的下方,其由用于提供电能的电池以及位于电池下方用于控制该发生器工作的电路板构成;
11.底盖,其位于所述底座的底部,且通过螺钉穿过所述底盖将其与所述底座固定连接在一起,且所述底盖的下表面设置有底部防滑垫。
12.作为本实用新型再进一步的方案:所述电解槽的上端与大螺母的连接处套设有防水圈一,且所述电解槽的上端内壁设置有防水圈二。
13.作为本实用新型再进一步的方案:所述电解槽的上端内部螺纹连接有可拆卸的防尘盖,且所述防尘盖的上端系有挂绳。
14.作为本实用新型再进一步的方案:所述储水盒内设置有位于中间层的离子膜、位于所述离子膜上下侧的电极片,以及位于两个电极片外侧的硅胶圈,且两层所述电极片与供电机构的电池通过电路板进行电性连接,且所述电极片上开设有五百个孔位。
15.作为本实用新型再进一步的方案:所述电池设置有两块,且并联连接使用,并通过开设在所述底座侧壁的usb接口与外设电源进行电性连接,且所述底座侧壁开设的usb接口
内活动安放有usb塞。
16.作为本实用新型再进一步的方案:所述电路板上设置有用于控制电池是否通电的电源键,且所述电源键的下方设置有穿过底盖中心处开设通槽的电源按键。
17.作为本实用新型再进一步的方案:所述底盖上开设有用于穿过排气塞的排气孔,且所述排气塞上套设有防水圈四。
18.作为本实用新型再进一步的方案:所述储水盒的底部开设有用于穿过防水塞的排气孔。
19.本实用新型的有益效果是:
20.1、设置有防尘盖,在未使用该发生器时,通过防尘盖将电解槽的上端进行堵住,防止因落入灰尘或其他杂物而污染该发生器;
21.2、电极片上开设有五百个孔位,可分离出更多优质的氢气,使该发生器所产生的氢气具有较高浓度;
22.3、电池设置有两块,且并联连接使用,并通过开设在底座侧壁的usb接口与外设电源进行电性连接,便于对电池进行充电,且电池的稳定性更高,续航能力也更强,进而产生;
23.4、底盖上开设有用于穿过排气塞的排气孔,可通过拔下排气塞将该发生器工作时产生的废气排出;
24.5、储水盒的底部开设有用于穿过防水塞的排气孔,可通过拔下防水塞将该发生器工作时产生的废水排出。
附图说明
25.图1为本实用新型爆炸图;
26.图2为本实用新型外观结构示意图。
27.图中:1、底座,2、防尘盖,3、大螺母,4、防水圈一,5、防水圈二,6、电解槽,7、硅胶圈,8、离子膜,9、电极片,10、储水盒,11、防水塞,12、防水圈三,13、电池,14、usb塞,15、电路板,16、电源键,17、电源按键,18、防水圈四,19、排气塞,20、底盖,21、底部防滑垫和22、挂绳。
具体实施方式
28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
29.实施例一
30.请参阅图1~2,一种高浓度h2发生器,包括
31.呈柱形台状的底座1;
32.电解机构,位于所述底座1内,其由电解槽6以及设置在电解槽6内的储水盒10构成,所述电解槽6的上端伸出在所述底座1的上方,且通过大螺母3旋拧在所述电解槽6的上端将电解槽6与所述底座1进行固定连接,所述储水盒10通过螺钉与所述电解槽6固定连接在一起;
33.供电机构,位于所述底座1内,且通过防水圈三12隔开设置在所述电解机构的下方,其由用于提供电能的电池13以及位于电池13下方用于控制该发生器工作的电路板15构成;
34.底盖20,其位于所述底座1的底部,且通过螺钉穿过所述底盖20将其与所述底座1固定连接在一起,且所述底盖20的下表面设置有底部防滑垫21。
35.在本实用新型实施例中,所述电解槽6的上端与大螺母3的连接处套设有防水圈一4,且所述电解槽6的上端内壁设置有防水圈二5,用于提高电解槽6与大螺母3连接处的紧密性,防止渗水,同时也能够提高电解槽6与外设水瓶接口的连接处的紧密性,防止渗水。
36.在本实用新型实施例中,所述电解槽6的上端内部螺纹连接有可拆卸的防尘盖2,且所述防尘盖2的上端系有挂绳22,在未使用该发生器时,通过防尘盖2将电解槽6的上端进行堵住,防止因落入灰尘或其他杂物而污染该发生器。
37.在本实用新型实施例中,所述储水盒10内设置有位于中间层的离子膜8、位于所述离子膜8上下侧的电极片9,以及位于两个电极片9外侧的硅胶圈7,且两层所述电极片9与供电机构的电池13通过电路板15进行电性连接,且所述电极片9上开设有五百个孔位,可分离出更多优质的氢气,使该发生器所产生的氢气具有较高浓度。
38.实施例二
39.请参阅图1~2,一种高浓度h2发生器,包括
40.呈柱形台状的底座1;
41.电解机构,位于所述底座1内,其由电解槽6以及设置在电解槽6内的储水盒10构成,所述电解槽6的上端伸出在所述底座1的上方,且通过大螺母3旋拧在所述电解槽6的上端将电解槽6与所述底座1进行固定连接,所述储水盒10通过螺钉与所述电解槽6固定连接在一起;
42.供电机构,位于所述底座1内,且通过防水圈三12隔开设置在所述电解机构的下方,其由用于提供电能的电池13以及位于电池13下方用于控制该发生器工作的电路板15构成;
43.底盖20,其位于所述底座1的底部,且通过螺钉穿过所述底盖20将其与所述底座1固定连接在一起,且所述底盖20的下表面设置有底部防滑垫21。
44.在本实用新型实施例中,所述电池13设置有两块,且并联连接使用,并通过开设在所述底座1侧壁的usb接口与外设电源进行电性连接,且所述底座1侧壁开设的usb接口内活动安放有usb塞14,便于对电池13进行充电,且电池13的稳定性更高,续航能力也更强,进而产生。
45.在本实用新型实施例中,所述电路板15上设置有用于控制电池13是否通电的电源键16,且所述电源键16的下方设置有穿过底盖20中心处开设通槽的电源按键17,便于实现控制该发生器的开闭。
46.在本实用新型实施例中,所述底盖20上开设有用于穿过排气塞19的排气孔,且所述排气塞19上套设有防水圈四18,可通过拔下排气塞19将该发生器工作时产生的废气排出。
47.在本实用新型实施例中,所述储水盒10的底部开设有用于穿过防水塞11的排气孔,可通过拔下防水塞11将该发生器工作时产生的废水排出。
48.工作原理:将外设水瓶接口与电解槽6的上端进行连接,进而使水瓶内的饮用水进入到储水盒10内,按动电源按键17,通过电池13的对两个电极片9通电,形成对水的电解,进而产生氢气,且在使用时,可通过拔下排气塞19将该发生器工作时产生的废气排出,以及通过拔下防水塞11将该发生器工作时产生的废水排出。
49.对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
50.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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