CN107196190B - 一种负氧离子活性增强装置及带有该装置的加湿器 - Google Patents
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Abstract
Description
技术领域
本发明涉及一种负氧离子活性增强装置及带有该装置的加湿器。
背景技术
负氧离子不仅在人的生命、健康领域有着重要的作用,而且在改善环境空气、净化室内空气方面也发挥着显著功效。负氧离子通过正负离子吸引、碰撞形成分子团下沉落地清除空气的微尘和颗粒。负氧离子能够使细菌的蛋白性两级颠倒,从而导致细菌的生存能力下降或者致死。负氧离子由于具有灭活率高、灭活快、灭活面广等优点,因此在空气净化领域得到了广泛应用。但是,随着沿海经济开发、湿地破坏、森林面积缩减等人类活动带来的影响,导致自然界中的负氧离子呈锐减态势,由此造成雾霾或沙尘暴等恶劣天气增多。根据世界卫生组织的标准,空气中负离子浓度达到每立方厘米1000~1500个才能够界定为洁净空气。然而随着环境恶化,在日常的办公室或家庭密闭空间里,负氧离子浓度低于每立方厘米100个,甚至降低为0,对人体健康十分不利。因此,人造负氧离子被急迫切需求。
现在主流的人造负氧离子技术是电晕法。而电晕法负氧离子空气净化装置的核心部件是负离子发生器,其主要原理是将市电经过整流、滤波、升压得到直流负高压,直流负高压通过电离空气产生负氧离子从而实现净化空气效果。要想得到较为纯净的高浓度负离子,一般采用直流负高压、单极式发射端,但是却容易造成臭氧浓度的增加,这是由于直流负高压单极式负离子发生器的负氧离子浓度和臭氧的浓度分别与电晕电压呈正相关的原因。同时,高浓度的臭氧会对人体产生头痛、胸闷等不良反应。因此,评价负离子发生器的两个指标是负离子浓度和臭氧浓度,在合理范围内,前者指标越高越好后者越低越好。
针对降低直流负高压单极式负离子发生器的臭氧浓度问题,大连理工大学的李杰副教授主张采用加热电晕线降低臭氧浓度的方法,但是电晕线加热法会增加产品的功耗、费用,而且不易运用于实际的产品中。广西医学院的黎萌则是设计了在发射端缠绕浸水的棉花团方法,发射端缠绕浸水的棉花团的方法虽然成本低,但是效果不明显而且要经常给棉花添水,这对于电子产品的安全性能将会产生危害。申请号为201020184758.2的专利申请公开了一种负离子转换器技术;申请号为200720194545.6的专利申请公开了一种负离子变换技术。两种负离子转换技术负静电明显,输出电压仍然较高,且采用自然界的天然石或者人工合成多空隙材料作为离子加速器存在着材料不易获得、成本贵等问题。
另外,市场上的负氧离子产品,除了臭氧浓度高,还存在负氧离子活性低,迁移距离短,作用范围小,从而不能达到真正净化空气的能力。虽然有些负氧离子产品增添了风机输送功能,能够扩大负氧离子的传送距离,但是,由此带来的噪音问题、功耗高问题限制了产品的应用。有些产品释放的负离子离子团较大,仅仅只有降尘作用,对人体康健作用效果微弱。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种能够降低臭氧浓度和静电强度的负氧离子活性增强装置及带有该装置的加湿器。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,包括一个自由电子加速器;所述自由电子加速器的两端分别设置有用于向所述自由电子加速器内部发射自由电子的发射部和用于接收动能提升后的自由电子的接收部;所述发射部连接用于传导负离子发生器产生的自由电子的第一传导部,所述接收部连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部,在所述第二传导部上设置有负氧离子释放部。
在所述自由电子加速器的两端分别设置有用于放置所述发射部和所述接收部的开口,位于两所述开口内的所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端紧固连接;所述第一传导部的末端紧固连接在所述发射部上,所述第二传导部的始端紧固连接在所述接收部上。
所述发射部和所述接收部分别通过电力复合脂与所述自由电子加速器的两端连接;所述第一传导部的末端通过电力复合脂与所述发射部的内部连接,所述第二传导部的始端通过电力复合脂与所述接收部的内部连接;在所述发射部和所述接收部上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各所述电力复合脂与相应的所述2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,实现所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端、所述第一传导部和所述第二传导部紧固密封连接。
所述自由电子加速器的截面设置成圆形;所述自由电子加速器采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成;在所述自由电子加速器的外部通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的高压绝缘外壳;所述发射部和所述接收部分别为具有压电效应的碳纤维棒;所述第一传导部为导线;所述第二传导部为导线或碳纤维棒,所述第二传导部为导线时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的碳纤维束,在所述碳纤维束的外部设置有绝缘套管,在伸出所述绝缘套管自由端的所述碳纤维束上设置有石墨烯,所述第二传导部为碳纤维棒时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的石墨烯。
一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,包括多个间隔设置且首尾依次连接的自由电子加速器;每一所述自由电子加速器的两端均分别设置有用于向对应的所述自由电子加速器内部发射自由电子的发射部和用于接收动能提升后的自由电子的接收部;多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部连接用于传导负离子发生器产生的自由电子的第一传导部,多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部,在所述第二传导部上设置有负氧离子释放部。
在每一所述自由电子加速器的两端均分别设置有用于放置所述发射部和所述接收部的开口,位于两所述开口内的所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端紧固连接;所述第一传导部的末端紧固连接在多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部上,所述第二传导部的始端紧固连接在多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部上。
各所述发射部和各所述接收部分别通过电力复合脂与所述自由电子加速器的两端连接;所述第一传导部的末端通过电力复合脂与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部的内部连接,所述第二传导部的始端通过电力复合脂与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部的内部连接;在各所述发射部和所述接收部上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各所述电力复合脂与相应的所述2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,各所述发射部和所述接收部分别与对应的各所述自由电子加速器的两端紧固密封连接,所述第一传导部的末端和所述第二传导部的始端分别与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部和所述接收部紧固密封连接。
各所述自由电子加速器的截面均设置成圆形;各所述自由电子加速器均采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成;在各所述自由电子加速器的外部均通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的高压绝缘外壳;多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部和所述接收部分别为具有压电效应的碳纤维棒;所述第一传导部为导线;所述第二传导部为导线时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的碳纤维束,在所述碳纤维束的外部设置有绝缘套管,在伸出所述绝缘套管自由端的所述碳纤维束上设置有石墨烯;所述第二传导部为碳纤维棒时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的石墨烯。
多个所述自由电子加速器整体呈立式或卧式布置;相邻两自由电子加速器之间通过碳棒连接。
一种加湿器,其特征在于,包括壳体,在所述壳体的内部设置有储水室;在所述储水室的内部设置有用于吸水的海绵棒,所述海绵棒的顶部伸出所述储水室,在靠近所述海绵棒顶部的所述壳体上设置有压电陶瓷,所述压电陶瓷的底部与所述海绵棒的顶部相对应;在所述壳体内壁与所述储水室外壁之间的位置设置有至少一个如权利要求1至4任一项所述的负氧离子活性增强装置,所述负氧离子释放部设置在所述壳体的外部。
本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本发明自由电子加速器采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成,不仅能够起到“二次发射的作用”,而且使自由电子加速器接收部的电压低于其发射部的电压,从而能够降低电晕电压,从而降低臭氧浓度,同时多孔的作用是能够为自由电子运动提供足够的空间,绝缘材料还能够防止产生的自由电子被吸收,使自由电子被局限在有限的空间内以加剧自由电子之间的运动碰撞,增加自由电子的活性,从而能够提高相应的负氧离子浓度,结构简单,使用方便,经济性好。2、本发明设置了一个或多个自由电子加速器,各发射部和接收部分别通过电力复合脂和2-氰基丙烯酸乙酯溶剂与对应的各自由电子加速器之间紧固密封连接,本发明密封性好,能够防止各发射部产生放电打火现象,以防止在各接收部产生电压衰减。3、本发明设置一个自由电子加速器时,第一传导部的末端通过电力复合脂和2-氰基丙烯酸乙酯溶剂与发射部紧固密封连接,第二传导部的始端通过电力复合脂和2-氰基丙烯酸乙酯溶剂与接收部紧固密封连接;本发明设置多个自由电子加速器时,第一传导部的末端通过电力复合脂和2-氰基丙烯酸乙酯溶剂与多个自由电子加速器整体自由端的发射部紧固密封连接,第二传导部的始端通过电力复合脂和2-氰基丙烯酸乙酯溶剂与多个自由电子加速器整体自由端的接收部紧固密封连接,进一步提高了本发明的密封性,从而进一步防止多个自由电子加速器整体自由端的发射部产生放电打火现象,进一步防止在多个自由电子加速器整体自由端的接收部产生电压衰减。4、本发明各自由电子加速器通过绝缘密封胶连接高压绝缘外壳,能够防止漏电。5、本发明设置多个自由电子加速器时,相邻两自由电子加速器之间通过碳棒连接,实现了多个自由电子加速器之间的自由电子的畅通,能够提高降压效果和降臭氧的效果,同时增加负氧离子的活性,使降压效果和降臭氧的效果以及负氧离子活性增加的效果均以倍乘关系呈指数增加。6、本发明多个自由电子加速器整体呈立式布置,能够提高多个自由电子加速器的整体性能和空间利用率。7、本发明设置了带有负氧离子活性增强装置的加湿器,能够实现小颗粒的水雾和负氧离子释放部产生的负氧离子快速地结合形成(H2O)n离子团,从而增加了空气导电率,能够导走多余的静电,大大降低静电效应,同时负氧离子表面的水分子可以能起到保护作用延长负氧离子的寿命,提高了本发明的应用范围。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要的附图做简单的介绍:
图1是本发明实施例一的结构示意图;
图2是本发明实施例一连接负离子发生器的结构示意图;
图3是本发明实施例一使用时的流程结构示意图;
图4是本发明实施例二中多个自由电子加速器整体呈立式布置的结构示意图;
图5是本发明实施例二连接负离子发生器的结构示意图;
图6是本发明实施例二中多个自由电子加速器整体呈卧式布置的结构示意图;
图7是本发明实施例三的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。需要说明的是,只要不构成冲突,本发明中的各个实施例以及各实施例中的各个特征可以相互结合,所形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。
如图1、图2所示,本发明提出的负氧离子活性增强装置,它包括一个自由电子加速器100;自由电子加速器100的两端分别设置有用于向自由电子加速器100内部发射自由电子的发射部101和用于接收动能提升后的自由电子的接收部102,发射部101连接用于传导负离子发生器2产生的自由电子的第一传导部3,接收部102连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部3,在第二传导部3上设置有负氧离子释放部4。
上述实施例中,在自由电子加速器100的两端分别设置有用于放置发射部101和接收部102的开口,位于两开口内的发射部101和接收部102分别与自由电子加速器100的两端紧固连接;第一传导部3的末端紧固连接在发射部101上,第二传导部102的始端紧固连接在接收部102上。
上述实施例中,位于两开口内的发射部101和接收部102分别通过电力复合脂5与自由电子加速器100的两端连接;并在101发射部和接收部102上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各电力复合脂5与相应的2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,能够实现发射部101和接收部102分别与自由电子加速器100的两端紧固密封连接,从而能够防止发射部101产生放电打火现象,并防止在接收部102产生电压衰减。
上述实施例中,第一传导部3的末端通过电力复合脂连接在发射部101的内部,第二传导部3的始端通过电力复合脂连接在接收部102的内部,通过各电力复合脂与相应的2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,能够实现第一传导部3的末端与发射部101紧固密封连接,第二传导部3的始端与接收部102紧固密封连接。
上述实施例中,自由电子加速器100采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成,能够起到“二次发射的作用”,同时自由电子加速器100具有电容效应,使自由电子加速器100接收部102的电压低于发射部101的电压。多孔的作用是能够为自由电子运动提供足够的空间。绝缘材料还能够防止产生的自由电子被吸收,使自由电子被局限在有限的空间内从而加剧自由电子之间的运动碰撞,从而增加自由电子的活性。自由电子加速器100可以为竹炭、水泥棒、石膏棒、半导体棒、轻石柱或矿石柱。在一个优选的实施例中,自由电子加速器100为多孔木质绝缘棒,多孔木质绝缘棒的直径为10毫米,长度为50毫米。多孔木质绝缘棒100内具有木质纤维,在木质纤维内具有用于产生压电效应的结晶结构,能够在自由电子的高速碰撞后产生新的自由电子,循环往复后,从而在自由电子加速器100内产生大量的自由电子,自由电子在自由电子加速器100中不断运动碰撞,碰撞过程中发生能量传递从而使自由电子动能增加。
上述实施例中,自由电子加速器100通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的高压绝缘外壳6。高压绝缘外壳6设置成管式或箱式。高压绝缘外壳6采用三型聚丙烯绝缘材料制成。
上述实施例中,绝缘密封胶为电力环氧树脂灌封胶,绝缘性能和机械性能高。在一个优选的实施例中,电力环氧树脂灌封胶的厚度为8毫米。
上述实施例中,负离子发生器2为直流负高压式负离子发生器。如图2、图3所示,负离子发生器2通过第一传导部3连接供电电源。并在第一传导部3上设置有可调适配器7,能够将市压转换为不同档位的直流输出电压,作为负离子发生器2的初始起振电压,并通过高频振荡滤波为直流高压。负离子发生器2的输入电压为9~12伏,负离子发生器2的输出电压为8~12千伏。在优选的实施例中,负离子发生器2为负电晕法直流单极发射端式发生器。
上述实施例中,发射部101为具有压电效应的碳纤维棒,在其所受加载的不均匀变换高压电场作用下向自由电子加速器100内部发射自由电子。接收部102为具有压电效应的碳纤维棒,能够接收动能提升后的自由电子,在碳纤维棒的另一端产生等量电荷聚集转为相应的电势并由第二传导部3传送至负氧离子释放部4。
上述实施例中,第二传导部3为导线或碳纤维棒。第二传导部3为导线时,负氧离子释放部4包括设置在第二传导部3末端的碳纤维束41(如图5所示)。在碳纤维束41的外部设置有编织层,在编织层的外部设置有绝缘套管,在伸出绝缘套管自由端的碳纤维束41上设置有石墨烯。第二传导部3为碳纤维棒时,负氧离子释放部4包括设置在第二传导部3自由端的石墨烯。在一个优选的实施例中,碳纤维束41内的纤维根数为12根,绝缘套管为硅橡胶管。
如图2所示,本发明一个自由电子加速器100使用时,可调适配器7(如图3所示)将供电电源的220伏的交流电转换为12伏的直流输出电压,该直流输出电压作为负离子发生器2的初始起振电压,通过高频振荡滤波为直流高电压。负离子发生器2产生的负高压通过第一传导部3输送至自由电子加速器100的发射部101,发射部101具有压电效应,发射部101在其所受加载的不均匀变换高电压电场的作用下向自由电子加速器100内发射自由电子,同时在自由电子加速器100的作用下,在自由电子加速器100内产生大量的动能增加的自由电子,且动能增加的自由电子被自由电子加速器100的接收部102接收。由于自由电子加速器100具有电容效应,使接收部102的电压相较发射部101的电压大大降低。另外,由于接收部102具有压电效应,在接收部102上产生的相应电势由第二传导部3输送至负氧离子释放部4,且负氧离子释放部4的电压与接收部102的电压相等,均为低电压,放电效应不能生成臭氧。负氧离子释放部4具有压电效应,同时在负氧离子释放部4的石墨烯的作用下,负氧离子释放部4释放出大量的活性强的自由电子且不产生损耗,该自由电子的迁移率高,能够快速地与空气中的氧分子结合形成氧负离子。从而避免了因为迁移率低而过多结合空气中的水分子或者微颗粒变成大粒径的重离子,形成了等同与大自然生态离子。同时,产生的小粒径高活性的轻离子作用于环境下能对人体起到医疗保健和净化空气作用。大范围地净化室内空气和有效理疗人体的多类疾病,改善人体的健康状况。本发明产生的负氧离子浓度不减反增,不仅达到了不减负氧离子浓度而降臭氧的有益效果,而且提高了负氧离子的活性。
如图4~6所示,本发明提出的负氧离子活性增强装置,它包括多个间隔设置且首尾依次连接的自由电子加速器100;每一自由电子加速器100的两端均分别设置有用于向对应的自由电子加速器100内部发射自由电子的发射部101和用于接收动能提升后的自由电子的接收部102;位于多个自由电子加速器100整体自由端的发射部101连接用于传导负离子发生器2产生的自由电子的第一传导部3,位于多个自由电子加速器100整体自由端的接收部102连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部3,在第二传导部3上设置有负氧离子释放部4。
上述实施例中,在每一自由电子加速器100的两端均分别设置有用于放置发射部101和接收部102的开口,位于两开口内的发射部101和接收部102分别与自由电子加速器100的两端紧固连接。第一传导部3的末端紧固连接在多个自由电子加速器整体自由端的发射部上,第二传导部4的始端紧固连接在多个自由电子加速器整体自由端的接收部上。
上述实施例中,各发射部101和各接收部102均分别通过电力复合脂5(如图4、图6所示)与自由电子加速器100的两端紧固连接;同时在各发射部101和接收部102上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各电力复合脂5与相应的2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,实现各发射部101和各接收部102分别与对应的自由电子加速器100的两端紧固密封连接;从而能够防止各发射部101产生放电打火现象,并防止在各接收部102产生电压衰减。
上述实施例中,第一传导部3的末端通过电力复合脂与多个自由电子加速器100整体自由端的发射部101的内部连接,第二传导部3的始端通过电力复合脂与多个自由电子加速器100整体自由端的接收部102的内部连接,通过各电力复合脂与相应的2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,能够实现第一传导部3的末端与位于多个自由电子加速器100整体自由端的发射部101紧固密封连接,第二传导部3的始端与多个自由电子加速器100整体自由端的接收部102紧固密封连接。
上述实施例中,各自由电子加速器100均采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成,能够起到“二次发射的作用”,同时自由电子加速器100具有电容效应,使自由电子加速器100接收部102的电压低于发射部101的电压。多孔的作用是能够为自由电子运动提供足够的空间。绝缘材料能够防止产生的自由电子被吸收,使自由电子被局限在有限的空间内从而加剧自由电子之间的运动碰撞,从而增加自由电子的活性。自由电子加速器100可以为竹炭、水泥棒、石膏棒、半导体棒、轻石柱或矿石柱。在一个优选的实施例中,各自由电子加速器100均为多孔木质绝缘棒,每一多孔木质绝缘棒的直径为10毫米,长度为50毫米。每一多孔木质绝缘棒100内均具有木质纤维,在木质纤维内具有用于产生压电效应的结晶结构,能够在自由电子的高速碰撞后产生新的自由电子,循环往复后,从而在每一自由电子加速器100内产生大量的自由电子,自由电子在每一自由电子加速器100中不断运动碰撞,碰撞过程中发生能量传递从而使自由电子动能增加。
上述实施例中,每一自由电子加速器100均通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的绝缘外壳6。绝缘外壳6设置成管式或箱式。每一高压绝缘外壳6采用三型聚丙烯绝缘材料制成。
上述实施例中,如图4、图6所示,在多个高压绝缘外壳6的外部整体设置有PVC(聚氯乙烯)外壳8。各高压绝缘外壳6通过绝缘密封胶9与聚氯乙烯外壳8连接。
上述实施例中,各绝缘密封胶9均为电力环氧树脂灌封胶,绝缘性能和机械性能高。在一个优选的实施例中,电力环氧树脂灌封胶9的厚度为8毫米。
上述实施例中,负离子发生器2为直流负高压式负离子发生器。在优选的实施例中,负离子发生器2为负电晕法直流单极发射端式发生器。
上述实施例中,位于多个自由电子加速器100整体自由端的发射部101为具有压电效应的碳纤维棒,在其所受加载的不均匀变换高压电场作用下向对应的自由电子加速器100内部发射自由电子。多个自由电子加速器100整体自由端的接收部102为具有压电效应的碳纤维棒,能够接收动能提升后的自由电子,在碳纤维棒的另一端产生等量电荷聚集转为相应的电势并由第二传导部3传送至负氧离子释放部4。
上述实施例中,第二传导部3为导线或碳纤维棒。第二传导部3为导线时,负氧离子释放部4包括设置在第二传导部3末端的碳纤维束41(如图5所示)。在碳纤维束41的外部设置有编织层,在编织层的外部设置有绝缘套管,在伸出绝缘套管自由端的碳纤维束41上设置有石墨烯,第二传导部3为碳纤维棒时,负氧离子释放部4包括设置在第二传导部3自由端的石墨烯。在一个优选的实施例中,碳纤维束41内的纤维根数为12根,绝缘套管为硅橡胶管。
上述实施例中,多个自由电子加速器100整体呈立式布置(如图4、图5所示)。多个自由电子加速器100整体也可以呈卧式布置(如图6所示)。相邻两自由电子加速器之间通过碳棒10连接,碳棒10能够传导自由电子,实现多个自由电子加速器100整体上桥联,从而实现多个自由电子加速器100之间的自由电子的畅通。另外由于电压的方向性,前一个自由电子加速器100释放的自由电子作为下一个自由电子加速器100的发射电子,能够提高降压效果和降臭氧的效果,负氧离子的活性呈指数增加。在一个优选实施例中,多个自由电子加速器100整体呈立式布置,能够提高多个自由电子加速器100的整体性能和空间利用率。
如图5所示,本发明多个自由电子加速器100使用时,与一个自由电子加速器100的区别在于:多个自由电子加速器100在各碳棒10的作用下,整体上实现桥联。由于电压的方向性,前一个自由电子加速器100释放的自由电子作为下一个自由电子加速器100的发射电子,使第一个自由电子加速器100产生的自由电子畅通地输送至最后一个自由电子加速器100,且降压效果和降臭氧的效果以及负氧离子活性增加的效果均以倍乘关系呈指数增加。
如图7所示,本发明提出的加湿器,其特征在于,它包括壳体11,在壳体11的内部设置有储水室12。在储水室12的内部设置有用于吸水的吸水传导部13,吸水传导部13的顶部伸出储水室12,在靠近吸水传导部13顶部的壳体11上设置有压电陶瓷14,压电陶瓷14的底部与吸水传导部13的顶部相对应。在壳体11内壁与储水室12外壁之间的位置设置有至少一个负氧离子活性增强装置。其中,负氧离子释放部4设置在壳体11的外部。
上述实施例中,吸水传导部13为海绵棒。
本发明的加湿器使用时,储水室12内装有70%体积的纯净水15(如图7所示),纯净水通过海绵棒13的毛细作用输送至压电陶瓷14的底面。压电陶瓷14在脉冲电压下高频震动使附近的水分雾化形成水雾。小颗粒的水雾和负氧离子释放部4产生的负氧离子结合形成(H2O)n离子团,增加了空气导电率,导走多余的静电,大大降低静电效应。此外,负氧离子表面的水分子可以能起到保护作用延长负氧离子的寿命。
虽然本发明所公开的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (9)
1.一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,包括一个自由电子加速器;所述自由电子加速器的两端分别设置有用于向所述自由电子加速器内部发射自由电子的发射部和用于接收动能提升后的自由电子的接收部;所述发射部连接用于传导负离子发生器产生的自由电子的第一传导部,所述接收部连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部,在所述第二传导部上设置有负氧离子释放部;
在所述自由电子加速器的两端分别设置有用于放置所述发射部和所述接收部的开口,位于两所述开口内的所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端紧固连接,所述自由电子加速器的两端呈相对设置;
所述自由电子加速器采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成;
所述自由电子加速器具有电容效应,且所述负氧离子释放部的放电效应不生成臭氧;
所述自由电子加速器的所述接收部的电压低于所述发射部的电压;
所述发射部和所述接收部分别通过电力复合脂与所述自由电子加速器的两端连接;所述第一传导部的末端通过电力复合脂与所述发射部的内部连接,所述第二传导部的始端通过电力复合脂与所述接收部的内部连接;在所述发射部和所述接收部上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各所述电力复合脂与相应的所述2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,实现所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端、所述第一传导部和所述第二传导部紧固密封连接。
2.根据权利要求1所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,所述第一传导部的末端紧固连接在所述发射部上,所述第二传导部的始端紧固连接在所述接收部上。
3.根据权利要求1所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,所述自由电子加速器的截面设置成圆形;在所述自由电子加速器的外部通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的高压绝缘外壳;所述发射部和所述接收部分别为具有压电效应的碳纤维棒;所述第一传导部为导线;所述第二传导部为导线时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的碳纤维束,在所述碳纤维束的外部设置有绝缘套管,在伸出所述绝缘套管自由端的所述碳纤维束上设置有石墨烯;所述第二传导部为碳纤维棒时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的石墨烯。
4.一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,包括多个间隔设置且首尾依次连接的自由电子加速器;每一所述自由电子加速器的两端均分别设置有用于向对应的所述自由电子加速器内部发射自由电子的发射部和用于接收动能提升后的自由电子的接收部;多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部连接用于传导负离子发生器产生的自由电子的第一传导部,多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部连接用于传导动能提升后的自由电子的第二传导部,在所述第二传导部上设置有负氧离子释放部。
5.根据权利要求4所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,在每一所述自由电子加速器的两端均分别设置有用于放置所述发射部和所述接收部的开口,位于两所述开口内的所述发射部和所述接收部分别与所述自由电子加速器的两端紧固连接;所述第一传导部的末端紧固连接在多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部上,所述第二传导部的始端紧固连接在多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部上。
6.根据权利要求5所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,各所述发射部和各所述接收部分别通过电力复合脂与所述自由电子加速器的两端连接;所述第一传导部的末端通过电力复合脂与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部的内部连接,所述第二传导部的始端通过电力复合脂与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述接收部的内部连接;在各所述发射部和所述接收部上均浇设有2-氰基丙烯酸乙酯溶剂,通过各所述电力复合脂与相应的所述2-氰基丙烯酸乙酯溶剂的化学反应,各所述发射部和所述接收部分别与对应的各所述自由电子加速器的两端紧固密封连接,所述第一传导部的末端和所述第二传导部的始端分别与多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部和所述接收部紧固密封连接。
7.根据权利要求4所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,各所述自由电子加速器的截面均设置成圆形;各所述自由电子加速器均采用具有压电效应的多孔绝缘材料制成;在各所述自由电子加速器的外部均通过绝缘密封胶连接用于防止漏电的高压绝缘外壳;多个所述自由电子加速器整体自由端的所述发射部和所述接收部分别为具有压电效应的碳纤维棒;所述第一传导部为导线;所述第二传导部为导线时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的碳纤维束,在所述碳纤维束的外部设置有绝缘套管,在伸出所述绝缘套管自由端的所述碳纤维束上设置有石墨烯;所述第二传导部为碳纤维棒时,所述负氧离子释放部包括设置在所述第二传导部末端的石墨烯。
8.根据权利要求4所述的一种负氧离子活性增强装置,其特征在于,多个所述自由电子加速器整体呈立式或卧式布置;相邻两自由电子加速器之间通过碳棒连接。
9.一种加湿器,其特征在于,包括壳体,在所述壳体的内部设置有储水室;在所述储水室的内部设置有用于吸水的吸水传导部,所述吸水传导部的顶部伸出所述储水室,在靠近所述吸水传导部顶部的所述壳体上设置有压电陶瓷,所述压电陶瓷的底部与所述吸水传导部的顶部相对应;在所述壳体内壁与所述储水室外壁之间的位置设置有至少一个如权利要求1至3任一项所述的负氧离子活性增强装置,所述负氧离子释放部设置在所述壳体的外部。
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