CN103298492B - 散发装置 - Google Patents
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Abstract
一种挥发性物质散发系统,包括具有前面和后面的框架。第一磁性元件安置在框架上。提供含有挥发性物质的储液槽。第二磁性元件安置在储液槽上。
Description
相关申请的交叉引用
不适用。
联邦政府资助研究或开发参照
不适用。
贯序上市
不适用。
发明背景
1.发明领域
本发明一般涉及一种挥发性物质装置,更具体地说,涉及一种具有保留结构的装置,该保留结构用于固定含有挥发性物质的可移动盒。
2.相关技术的描述
散发装置是众所周知的。一些散发装置使用激活机械把挥发性物质从加压系统中释放到空气中。其他的先前技术散发装置使用抽泵机械把挥发性物质释放到空气中。还有其他散发装置使用加热机械以促进产品的挥发。而且,一些散发装置依赖于多孔毛细管和/或周围空气来通过蒸发将挥发性物质散发到空气中。
许多散发装置从可再装或可替换产品容器中散发产品。一般来说,产品容器必须被固定在散发装置上以确保适当的操作。普通保留机械一般包括外壳壳体、安装座、滑动装置、法兰和类似物。另外,产品容器必须正确配置地与散发装置一起运转,以保证有效的操作。一些以往的技术系统使用传感器来决定产品容器是否正确配置地与散发装置一起运转。其他系统使用电子电路或电磁锁。
本发明公开内容考虑了各种将可再装或可替换产品容器固定在散发装置上的方法。所披露实施例允许产品容器的正确配置和易于保留。而且,提供的实施例用于将挥发性物质有效散发到空气中。一些在此披露的实施例进一步利用了方便的框架和/或其他结构,以便轻易地从活跃状态转换到被动散发状态或进行相反的转换。
发明简述
根据本发明的一个实施例,挥发性物质散发系统包括具有前面和后面的框架。第一磁性元件被安置在框架上。提供含有挥发性物质的储液槽。第二磁性元件被安置在储液槽上。
根据本发明的另一个实施例,挥发性物质容器包括泡罩,其具有底壁、外围法兰和从其间延伸出的侧壁。蒸汽可透膜被连接至外围法兰并延伸穿过泡罩。蒸汽可透膜与底壁及侧壁结合将挥发性物质盛放在泡罩内。磁性元件被安置在泡罩内。
根据本发明的另一个实施例,挥发性物质散发器包括框架,其具有前面、后面和其间的侧壁。后面内安置有凹陷。加热元件被安置在后面凹陷内。电源插座与加热元件电连通。磁性元件被安置在框架上。
附图简述
图1是散发装置的第一实施例的前方等距视图;
图2是用于图1的散发装置的挥发性物质容器的后方等距视图;
图3是图1的散发装置的分解前方等距视图;
图4是图1的散发装置的分解后方等距视图;
图5是图1的散发装置及图2的挥发性物质容器的侧视图;
图6是图5的散发装置和挥发性物质容器的俯视图;
图7、7A和7B是分别大致沿线7-7、7A-7A和7B-7B截取的图2挥发性物质容器的局部剖视图,展示了第二磁性元件的各种位置;
图8是与图4所示类似的散发装置的分解后方等距视图,其中第一磁性元件被安置在装置框架的后面凹陷内;
图9至图12是图1所示散发装置的主视图,展示了第一磁性元件被安置在装置框架内的几个不同实施例;
图13是带有框架的散发装置的替代实施例的前方等距视图,该框架具有大致平坦的前壁;
图14是散发装置的另一实施例的前方等距视图,其框架上不包括第一磁性元件;
图15至图18是与图2所示类似的挥发性物质容器的不同实施例的主视图,展示了第二磁性元件的各种位置;
图19至图21分别是图15-17中的挥发性物质容器的局部剖视图,其中,第二磁性元件被附着在容器底壁上;
图22至图24分别是图15-17中的挥发性物质容器的局部剖视图,其中,第二磁性元件被附着在容器的蒸汽可透膜上;
图25是图18中的挥发性物质容器的局部剖视图,其中,第二磁性元件中止于容器内;
图26是散发装置的另一实施例,其包括具有球状突出的盖板;和
图27是与图1所示类似的散发装置的又一不同实施例,其进一步包括用于激活装置的传感器。
基于下列详述,本发明的其他方面和优势将更明显,其中类似结构具有类似的参考数字。
发明的详细描述
如图1至图7所示,散发装置100被展示出来。散发装置100包括具有前面104、后面106和四个侧壁108的框架102。四个侧壁108优选在长度和宽度上等距,并大致被安置在与前面104、后面106垂直的位置上。尽管目前描述的框架102在横截面上大致为正方形,但框架102可被设计为包含任何数目的形状,包括但是不局限于长方形、椭圆形或锥形。框架102优选从注塑件中构造,但是也可从包括玻璃或饱和聚酯树脂在内的各种合成物中构造。
前面104和后面106各自包括前面凹陷112和后面凹陷114。如图3和图4所示,电引线116被安置在后面凹陷114内部。电引线116被配置以连接电子板120的电路插脚118。通过粘合剂、一个或多个紧固件、电子板120的部分和限定后面凹陷114的框架120的部分之间的摩擦配合或技术领域已知的其他机械,电子板120被附着在后面106上。或者,电子板120可与框架120的后面106集成在一起。电子板120大致呈长方形,与前部表面112和后部表面124。电路插脚118大致从电子板120的后部表面124垂直延伸至其前部表面112。电路插脚118适于插入传统壁装插座(未示出)以向散发装置100提供能量。本领域技术人员可容易地理解,电路插脚118可被修改为适用于不同类型的插座。
安置在后面凹陷114内的电导线116与加热元件125电连通。加热元件125优选为陶瓷覆盖电阻器。然而,可以想象,任何其他类型的加热元件可被用于与本实施例结合起来。加热元件125大致被安置在后面凹陷114内部中央。在其他实施例中,加热元件125偏离图4所示位置的中心。在其他实施例中,加热元件125可进一步地充分或部分延伸至后面凹陷114的宽度和/或高度。在其他实施例中,加热元件125可更进一步地与电导线116电连通。可以设想,一个或多个加热元件125及电导线116可被安置在框架102内或充分/部分安置在或安置于框架102的后面凹陷104、106上。
在另一实施例中,电子板120可包括位于电路插脚118位置的电池筒(未示出)。在进一步的实施例中,电子板120可包括电池筒和电路插脚118。在另一可替代实施例中,电子板120可包括电路插脚118和可充电电池(未示出)。在另一进一步的可替代实施例中,电路插脚118可被铰链式附着在电子板120上,以便于它们被并入散发装置100。
参照图1和图3,第一磁性元件126被配置在框架102位于前面凹陷112和后面凹陷114之间的内槽内。本实施例所示的第一磁性元件126被安置在加热元件125之上,大致被集中配置至框架102的宽度。然而,在一个不同的实施例中,第一磁性元件126可充分或部分延伸至框架102的宽度和/或高度。在一个进一步的不同的实施例中,第一磁性元件126被安置在框架102内,与加热元件125对齐。在本实施例中,第一磁性元件126为圆形。然而,第一磁性元件126也可包含其他几何外形,包括但是不局限于长方形、球形、卵形、椭圆形或锥形。
本实施例中所示第一磁性元件126位于组成框架102的前面凹陷112和后面凹陷114之间的壁内。在制造程序中,第一磁性元件126可在框架102内形成,被装备在前面104或后面106(未示出)中的一个中的孔或凹陷中,被安置在框架102(未示出)的两个可分离部分中间,或以任何技术领域已知方式安置在框架102内。可以设想,第一磁性元件可被安置在限定了前面凹陷112和后面凹陷114部分的框架102的表面上。例如,图1和图3所示第一磁性元件126,反而展示为附着在限定前面凹陷112部分的壁上的一种磁性元件。本实施例中的第一磁性元件126可被直接放置在壁上或放置在孔或凹陷,并由粘合剂、第一磁性元件128的部分与框架102的部分之间的摩擦力或技术领域已知的其他固定机械固定住。类似的,图8示出框架202的替代实施例,其中第一磁性元件126被安置在框架202的后面凹陷114内。
转到图1和图2,前面凹陷112被配置以接收挥发性容器128。前面凹陷112优选以一种与容器128互补的方式成型,以便于同样可被嵌入前面凹陷112。现在转向图2和图5至图7,容器128的展示具有更多特质。容器128含有存在于优选为热力塑型结构的泡罩132内的挥发性物质130。容器128包括从中延伸出并终止于外围法兰138的底壁134和侧壁136。四个侧壁136优选为同样长度和宽度。此外,容器128被示为正方形,容器128可被设计为包含很多形状,包括但不局限于长方形、椭圆形或锥形。蒸汽可透膜140被粘附于外围法兰138并延伸通过泡罩132(见图7)。蒸汽可透膜140连同底壁134和侧壁136一起盛装位于泡罩132的封闭储液槽内的挥发性物质130。不透层压体142在蒸汽可透膜140之上被可释放地粘附于容器128。当不透层压体142处于恰当位置时,挥发性物质130被阻止(或大致阻止)向空气中传播。
挥发性物质130可包括可传播至周围空气的活性成分,如香精、空气清新剂、除臭剂或驱虫剂或杀虫剂。挥发性物质可为液体、胶状、固体、气体、上述形式的混合或其他技术领域已知的形式。可以设想,任何适于通过蒸汽可透膜传播的挥发性物质类型可被用于本所述实施例。
如图,蒸汽可透膜140厚度为约0.05mm至0.15mm之间,密度位于约0.88至0.95克/立方厘米。蒸汽可透膜140可与不透层压体142形成一体,并被热熔融至法兰138以便于蒸汽可透膜140延伸通过整个泡罩132。蒸汽可透膜140为5层共挤层,包括低密度聚乙烯(LDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)层混合起来的第一和第二层被粘合至第一LDPE层的相对的面。第二LDPE层也被粘合至第二LDPE/ULDPE层,且聚丙烯(PP)层被粘合至第二LDPE层的相对的面。蒸汽可透膜140优选为清晰的半透明状,以允许透过其可见挥发性物质130。
蒸汽可透膜140的大小为其中挥发性物质130传播速率的关键因素。蒸汽可透膜140的表面区域越小,挥发性物质130的释放量就越少,这可能会导致消费者检测到较低的香味强度。其他可能影响挥发性物质传播速率的因素包括挥发性物质的种类组成、蒸汽可透膜的厚度和组成及盛装于容器128内的挥发性物质的量。
不透层压体142可包括聚丙烯层、铝箔和/或聚酯。在实施例中,不透层压体包括铝箔层、由PP粘合剂粘附于铝箔的一面的聚丙烯(PP)层,和粘合在铝箔的另一面的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层。当箔覆盖层被密封,箔覆盖层的PP层与蒸汽可透膜的PP层相接触。如图,不透层压体142的厚度为约0.1mm和0.2mm之间。聚酯层大致适于印刷,并可成为不透层压体142的外部表面。
转向图2和图5至图7,可发现容器128包括第二磁性元件144。在本实施例中,第二磁性元件144被连接至泡罩132的底壁134。然而,第二磁性元件也可被附着在一个或多个侧壁136、蒸汽可透膜140上或被独立地放置在位于泡罩132和蒸汽可透膜140之间(见图7A和7B)容器128内。在本实施例中,第二磁性元件144以正方形的形状形成。在其他实施例中,第二磁性元件144可被设计为很多形状,包含但不局限于长方形、椭圆形或锥形。当容器128被放置在框架102的前面凹陷112内或临近它的时候,容器134内的第二磁性元件144被框架102内的第一磁性元件126所吸引。容器128以这种形式被框架102吸引并把持。
所述磁性元件大致指的是制造和/或被磁场所吸引的材料或物体。在首选实施例中,第一和第二磁性元件都是被永久磁化的,以至于第一和第二磁性元件无限期地或大致很长时间地保持他们自己的磁场。在另一首选实施例中,第一和第二磁性元件中至少有一个为永久磁铁,而第一和第二磁性元件中的另一个包含铁磁材料,以至于这种材料可被磁场磁化和/或被磁化物材料吸引。在另一首选实施例中,第一和第二磁性元件中至少有一个为电磁材料,当电流穿过它的时候,它可制造磁场或具有铁磁材料的属性。关于利用电磁元件的实施例,可以设想,电导线116可被用于与第一磁性元件126的电连通中。而且,磁性元件可包括永久磁性材料、铁磁材料和/或电磁材料。
如果容器被放置在不包括第二磁性元件144的框架102的前面凹陷112内或靠近它的位置,那么容器就不能被散发装置100把持。散发装置100以这种方式防止对容器的可能导致与装置不兼容的使用疏忽,如,容器可能不适于承受来自于加热元件125的热量或者容器可包括与装置所在环境不兼容的挥发性物质,如浴室中的杀虫剂。事实上,可以设想具有第二磁性元件144的各种填充装只能和具有第一磁性元件的散发装置共同发挥作用。例如,利用了具有电磁第一种元件140的框架102的实施例,电磁第一种元件140制造了一种磁场,其强度不足以把持具有第二种永久铁磁元件的不同容器,但足以把持具有第二种永久磁性元件的不同容器。然而,两种之前注意到的铁磁的和永久的第二磁性元件可能也适于被具有第一种永久磁性元件的框架102把持。可以设想,阅读本发明的本领域技术人员能够理解具有各种磁场强度的不同磁性元件可被用于阻止疏忽的容器使用方法,其中公布了各种散发装置。
在散发装置100的停用状态期间,挥发性物质130从容器128中通过不透层压体142的传播被不透层压体142阻止(或大致阻止)。在使用状态下,不透层压体142从泡罩132上被移开。通过抓住其底端并把其从泡罩132上剥去,使用者把不透层压体142移开。标签、延伸带或其他抓住的方式(未示出)可被列入不透层压体142的延伸带以帮助移开不透层压体。延伸带(未示出)优选被放置在不透层压体142的角落里,但是可从其中的任何部分伸出。随着不透层压体142的移开,容器128从装满的或首要条件的状态转换至空的或第二条件的状态,允许挥发性物质130传播到空气中。
本实施例中的散发装置100可主动或被动地将挥发性物质散发到空气中。在被动状态,使用者把不透层压体142从泡罩132上移开,但是并不激活加热装置。这允许散发装置被动地通过蒸汽可透膜140从泡罩132中将挥发性物质130放射到开放性空气中。散发装置100可被电气性连接至带有激活开关、传感器或其他激活方式(未示出)的处于关闭状态的电源插座,以允许挥发性物质130的被动传播。或者,散发装置100可被安置在支撑表面上(未示出),如书桌或桌子,以允许挥发性物质130的被动传播。
在主动状态下,使用者把不透层压体142从泡罩132上移开,通过将电路插脚118插入传统壁装电源插座中来激活加热元件125。在替代实施例中,散发装置100可包括处于打开状态的激活开关、传感器或其他激活方式(未示出),以在插入传统壁装电源插座中的时候激活加热元件125。当处于主动状态时,电力通过电路插脚118从壁装电源插座中转移至加热元件125。加热元件125将电力转化为热能。热能通过位于加热元件125和容器128之间的框架102的壁进行传导,并随后通过泡罩132传导至挥发性物质130。热能通过散发装置100的传导有助于增加挥发性物质130通过蒸汽可透膜140的挥发性和挥发性物质130向空气中的主动传播。增加的传播速率允许挥发性物质130在所给区域的更高浓度和/或将挥发性物质130向更大区域有效传播的能力。发明发现,热能通过第一和/或第二磁性元件126、144的传导产生挥发性物质130的挥发速率进一步增加的惊人结果。第一和/或第二磁性元件126、144作为散热器协助由加热元件125传递至容器128的热能的传播。
各种对上述散发装置100的其他实施例或修改也在预想内,可包括上文所示结构和替换结构。图9至图12描述了散发装置100框架102的替换实施例的前面104的几种视图,其中所示第一磁性元件可被安置在框架内或其前面104或后面105上。图9示出框架102具有多重第一磁性元件226,而不是仅有单独第一磁性元件126。在所述实施例中,所示第一磁性元件226为平面长方形条状磁性材料。然而,根据前文所指和可能在如下实施例中的提供,第一磁性元件226可包含任何几何形状、尺寸或位置模式。图10描述了框架102的另一实施例,其第一磁性元件228被呈现在安置在矩阵中的磁性材料的较小圆形部分中。图11描述了框架102的进一步替换实施例,包含跨越前面凹陷112的大部分的单独第一磁性元件230。图12展示框架102的另一替换实施例,包含直角矩形条状的多个第一磁性元件232。
图13示出散发装置300的不同实施例,除如下不同以外,其与散发装置100类似。用前面凹陷112代替框架102,框架302的提供不包括凹陷。恰恰相反,框架302的前面104包含大致平面的前壁304。与上述提及实施例相似,第一磁性元件126被安置在框架302内或其前面104或后面106上。而且,当所示第一磁性元件126为以框架302的宽度为中心的圆形元件时,根据前文所指和可能在如下实施例中的提供,本实施例中的第一磁性元件126可包含任何几何形状、尺寸或位置模式。
图14示出散发装置400的另一实施例,除如下不同以外,其与散发装置100类似。在本实施例中未提供第一磁性元件126。反之,加热元件425制造磁场以有助于散发装置400和容器128的第二磁性元件144耦合。所示加热元件425在前面凹陷112内延伸穿过框架102的前面104。然而,加热元件425可以文中指出的任何方式附着在框架102上,如一个或多个加热元件425和电导线116可被安置在框架102内,或全部或部分地被安置在或安置于框架102的前面104或后面106上。在其他实施例中具有几个加热元件425起到数个第一磁性元件之一的作用。此外,即使在没有电流的情况下,加热元件425也可制造磁场,或与其他不依赖于其磁性电流的第一磁性元件结合。在其他实施例中,图13所示散发装置300可进一步有类似修改。
图15至图18示出挥发性物质容器128的替换实施例,除了以下不同,其容器是类似的。参照图19,容器528包括几个与单独第二磁性元件144相对的第二磁性元件544。在本实施例中,第二磁性元件544为矩形磁性条状。图16示出几个磁珠546。图17示出几个磁线548。图18提供几个磁片550。根据技术领域那些技术可以预计,磁性材料的其他形式可被相似地安置在容器528内。
转向图15至图17,第二磁性元件544、546、548在图19至图21中被各自示出,附着在泡罩132的底壁134上。或者,图22至图24示出图15至图17的第二磁性元件544、546、548各自被附着在容器128的蒸汽可透膜140上。可以预计,任何第二磁性元件544至550反而可被附着在一个或多个侧壁136、底壁134或蒸汽可透膜140上,且与泡罩132和蒸汽可透膜140之间的容器128或任何其结合物不接触。例如,图25所示第二磁性元件550优选在泡罩132的挥发性物质130中延伸。在其他实施例中,第二磁性元件544至550可被设计为包含任何形状或尺寸。第二磁性元件544至550有利于帮助在任何上述框架内把持挥发性物质容器528。一些实施例中,第二磁性元件544至550进一步有助于热能从加热元件125内的传导,以有助于泡罩132内物质130的挥发。
图26示出散发专职600的替换实施例,包括大致正方形的盖板602。盖板602包括具有从中伸出的管口606的球状突出604。外围法兰608围绕盖板602的后侧610延伸。通过框架102的外围部分和盖板602的凸起外围法兰608之间的过盈配合,框架102被可释放地附着在盖板602上。在替换实施例中,盖板602和框架102通过滑入配合连接、粘合剂、螺丝或任何技术领域已知技术方式附着在一起。
盖板602附着在框架102上限定了其中的隔间。特别是,隔间包括框架102的前面104和盖板602的后侧610之间的空间。在使用期间,挥发性物质容器128被安置在隔间中。盖板602被附着在框架102中,以便于所限定隔间可容纳挥发性物质容器128。在其他实施例中,隔间或盖板602或框架102的其他部分可容纳风扇(未示出)或其他类似空气循环装置。
现在参照图27,除了如下所指不同,所示散发装置700的替换实施例类似于散发装置100。散发装置700包括具有安置在孔口706内的传感器704的框架702。本实施例中的传感器704和孔口706被安置在框架702的前面104的较低角落内,传感器704和孔口706可被安置在前面104的任何部分上。在其他实施例中,传感器704和孔口706被安置在后面106、侧壁108内,或在框架702的前面凹陷112和后面凹陷114内。不同类型的传感器可被单独使用或结合使用,包括动作、灯光和/或气味传感器。根据技术领域已知技术,其他传感器也可被包括在内。传感器704优选适应于激活对感知状态有反应的加热元件125。
鉴于之前的描述,对于那些本领域技术人员而言,本发明的无数次修订是显而易见的。因此,该描述只应被理解为说明性的,其展示能够使那些本领域技术人员进行发明并使用发明,而且教授相同操作方法的最佳方式。因此,由所附的权利要求书覆盖在本发明的精神和范围之内的这些修改并纳入这些特点。
Claims (19)
1.一种挥发性物质散发系统,包括:
具有前面和后面的框架;
安置在框架上的第一磁性元件;以及
储液槽,
其中,所述储液槽包括:
泡罩,其具有底壁、外围法兰和从其间延伸出的侧壁;
连接至外围法兰并延伸穿过泡罩的蒸汽可透膜,其中,蒸汽可透膜与底壁及侧壁结合将挥发性物质盛放在泡罩内;和
安置在泡罩内的第二磁性元件。
2.如权利要求1所述的挥发性物质散发系统,其中,所述第一磁性元件被安置在框架的壁内。
3.如权利要求1所述的挥发性物质散发系统,其中,所述第一磁性元件被安置在框架的前面和后面中的至少一面上。
4.如权利要求1所述的挥发性物质散发系统,其中,所述第一磁性元件被安置在框架的前面和后面中的至少一面的凹陷中。
5.如权利要求1所述的挥发性物质散发系统,其中,加热器被提供在框架内。
6.如权利要求5所述的挥发性物质散发系统,其中,电子板被连接至框架。
7.如权利要求6所述的挥发性物质散发系统,其中,所述电子板包括与加热器电连通的电路插脚。
8.如权利要求6所述的挥发性物质散发系统,其中,所述电子板包括与加热器电连通的电池。
9.如权利要求8所述的挥发性物质散发系统,其中,所述储液槽包括安置在蒸汽可透膜之上的可移动不透层压体。
10.一种挥发性物质容器,包括:
泡罩,其具有底壁、外围法兰和从其间延伸出的侧壁;
连接至外围法兰并延伸穿过泡罩的蒸汽可透膜,其中,蒸汽可透膜与底壁及侧壁结合将挥发性物质盛放在泡罩内;和
安置在泡罩内的磁性元件。
11.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,所述磁性元件被连接至蒸汽可透膜。
12.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,所述磁性元件被连接至泡罩的底壁。
13.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,所述磁性元件在挥发性物质内部中止。
14.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,所述磁性元件被连接至侧壁。
15.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,多个数磁性元件被安置在泡罩内部。
16.如权利要求10所述的挥发性物质容器,其中,所述磁性元件在散发设备内适于被相应磁性元件吸引。
17.一种挥发性物质散发器,包括:
框架,其具有前面、后面和其间的侧壁,其中,后面内安置有凹陷;
安置在后面的凹陷内的加热元件,其中,电路插脚与加热元件电连通;
安置在框架上的第一磁性元件;以及
储液槽,
其中,所述储液槽包括:
泡罩,其具有底壁、外围法兰和从其间延伸出的侧壁;
连接至外围法兰并延伸穿过泡罩的蒸汽可透膜,其中,蒸汽可透膜与底壁及侧壁结合将挥发性物质盛放在泡罩内;和
安置在泡罩内的第二磁性元件。
18.如权利要求17所述的挥发性物质散发器,其中,所述第一磁性元件为电磁性。
19.如权利要求17所述的挥发性物质散发器,其中,所述第一磁性元件适于被储液槽中的所述第二磁性元件吸引。
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