CN113546206A - 一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法 - Google Patents

一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法,其能释放远红外线、生物电、负氧离子液,包括负离子触发剂、丙二醇、甘油、超微电气石粉、植物提取物、食盐和水,其能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法,包括以下步骤,按照重量份数称取预先浮选提纯的电气石,依次用盐水、去离子水多次洗涤后放置真空干燥炉内干燥,干燥后冷至室温后放入超微粉体粉碎机内粉碎至2500‑3200目,得超微电气石颗粒备用。本发明主要成分为超微电气石粉,将电气石研磨至纳米级,雾化后附着与液滴表面更大,与空气的接触面积更大,自极化效率更高,负离子诱生能力更强,并释放远红外线,远红外发射率≥0.90,能够净化空气。

Description

一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法
技术领域
本发明涉及雾化液技术领域,尤其涉及一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法。
背景技术
雾化(atomization)是指通过喷嘴或用高速气流使液体分散成微小液滴的操作。被雾化的众多分散液滴可以捕集气体中的颗粒物质。液体雾化的方法有压力雾化,转盘雾化,气体雾化及声波雾化等。指使液体经过特殊装置化成小滴,成雾状喷射出去。
现有很多雾化液主要通过将液体雾化呈超微的小液滴散布,可被吸入或者悬浮在空气中,用于改善空气湿度和空气飞尘,但是很多雾化只是单单的将水雾化成小液滴,不能起到很好的空气质量改善,例如负氧离子的含量等,故提出一种利用电极法电离液,可释放远红外线、生物电和负氧离子的雾化液。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法。
本发明提出的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,包括负离子触发剂、丙二醇、甘油、超微电气石粉、植物提取物、食盐和水,按照质量份数如下,所述超微电气石粉为25.0-32.0份,所述负离子触发剂为1.2-1.5份,所述丙二醇、甘油分别为35.0-40.0份和12-15份,所述植物提取物为0.5-0.8份,所述水为余量。
作为本发明中进一步方案,所述负离子触发剂为纳米二氧化钛与水按照1:5.8-6.0的比例比对而成。
作为本发明中进一步方案,所述超微电气石粉包括氧-镁电气石、氟-钙镁电气石、氟-钙锂电气石、镁钙电气石、钙镁电气石和氧-铁电气石中至少一种成分。
作为本发明中进一步方案,所述植物提取物可为薄荷提取物、柠檬提取物或西柚提取物中任一一种或多种提取物混合物。
一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法,是按照以下步骤进行的:
S1:按照重量份数称取预先浮选提纯的电气石,依次用盐水、去离子水多次洗涤后放置真空干燥炉内70-75℃干燥0.8-1.2h,干燥后冷至室温后放入超微粉体粉碎机内粉碎至2500-3200目,得超微电气石颗粒,备用;
S2:将S1中的超微电气石颗粒放入纳米研磨机中进行二次研磨至粉末颗粒直径在30-60nm,然后置入还原炉内在1.5个标准大气压下还原,还原时间为35-50min,得超微电气石微粉备用;
S3:按照重量份数的丙二醇、甘油和水混合,然后加入S2中的超微电气石微粉后放入搅拌器内均匀分散,再将与混合液、超微电气石微粉重量分数的五分之二量的水和食盐比对后装入喷雾器内,在搅拌器搅拌的同时向搅拌器内喷水雾,使得搅拌器内的混合物料均匀润湿后将剩余水全部加入,得到负离子混合液备用;
S4:将S3制得的负离子混合液经过滤装置过滤并收集滤液,然后按照质量分数滴入植物提取物,使其负离子液有芬芳气味,即得能释放远红外线、生物电、负氧离子液。
本发明中的有益效果为:
1.本雾化液中主要成分为超微电气石粉、负氧离子触发剂,将电气石研磨至纳米级,雾化后附着与液滴表面更大,与空气的接触面积更大,自极化效率更高,负离子诱生能力更强,并释放远红外线,远红外发射率≥0.90,能够净化空气,同时负氧离子触发剂能够在紫外线、自然光或日光灯等光线的作用下,有效分解空气中的有机有害气体和细菌等有害物,降解甲醛、苯、氨、TVOC等污染物,使室内空气达到清新、健康的状况;
3.本雾化液中丙二醇、甘油可稳定超微电气石粉和负氧离子触发剂在配制和存储中的效果,同时在雾化时,可提升雾化液的溶解和比对效率,提高雾化液比对后的溶解效果,再加上植物提取物,可增加芬芳味道,例如薄荷、柠檬等,具有提神醒脑的作用,更好的配合雾化液雾化使用,使周围空气质量提升。
附图说明
图1为本发明提出的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法的液体配方表。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
参照图1,一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,包括负离子触发剂、丙二醇、甘油、超微电气石粉、植物提取物、食盐和水,按照质量份数如下,超微电气石粉为28.0-30.0份,负离子触发剂为1.3-1.4份,丙二醇、甘油分别为38份和14份,食盐为0.5-0.7份,植物提取物为0.6份,水为余量,负离子触发剂为纳米二氧化钛与水按照1:5.8的比例比对而成,超微电气石粉为氟-钙镁电气石、氟-钙锂电气石、镁钙电气石、钙镁电气石和氧-铁电气石中至少两种以上混合物,植物提取物可为薄荷提取物、柠檬提取物的提取物混合。
实施例2
一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,包括负离子触发剂、丙二醇、甘油、超微电气石粉、植物提取物、食盐和水,按照质量份数如下,其中超微电气石粉为29-32份,负离子触发剂为1.2-1.3份,丙二醇、甘油分别为10份和15份,食盐为0.5-0.7份,植物提取物为0.5份,水为余量,负离子触发剂为纳米二氧化钛与水按照1:6.0的比例比对而成,超微电气石粉为氧-镁电气石、氟-钙镁电气石、氟-钙锂电气石和氧-铁电气石至少两种以上混合物,植物提取物可为薄荷提取物、柠檬提取物的提取物混合;
实施例3
一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,包括负离子触发剂、三甘醇、(2-羟基丙氧基)-1-丙醇、丙二醇、超微电气石粉、添加物、食盐和水,按照质量份数如下,其中三甘醇、(2-羟基丙氧基)-1-丙醇、丙二醇总计为68-72份,其中超微电气石粉为25.0,食盐为0.5-0.7份,食盐可用钾剂替代或者与其混合使用,其中植物提取物为0.7份,水为余量,所述添加物可为药液、植物提取精油或者硅酸铝、硅酸铁和偏铝酸钠等负离子引发剂,主要对雾化液的内主要成分起到辅助作用。
根据实施例1-实施例3中的雾化液配方,均可利用以下的制作方法制备而成,其中一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法,是按照以下步骤进行的:
S1:按照重量份数称取预先浮选提纯的电气石,依次用盐水、去离子水多次洗涤后放置真空干燥炉内70-75℃干燥0.8-1.2h,干燥后冷至室温后放入超微粉体粉碎机内粉碎至2500-3200目,得超微电气石颗粒,备用;
S2:将S1中的超微电气石颗粒放入纳米研磨机中进行二次研磨至粉末颗粒直径在30-60nm,然后置入还原炉内在1.5个标准大气压下还原,还原时间为35-50min,得超微电气石微粉备用;
S3:按照重量份数的丙二醇、甘油和水混合,然后加入S2中的超微电气石微粉后放入搅拌器内均匀分散,再将与混合液、超微电气石微粉重量分数的五分之二量的水和食盐比对后装入喷雾器内,在搅拌器搅拌的同时向搅拌器内喷水雾,使得搅拌器内的混合物料均匀润湿后将剩余水全部加入,得到负离子混合液备用;
S4:将S3制得的负离子混合液经过滤装置过滤并收集滤液,然后按照质量分数滴入植物提取物,使其负离子液有芬芳气味,即得能释放远红外线、生物电、负氧离子液。
实施例1-3的所有的雾化液均通过微纳超声雾化,使其雾化液分散成微纳雾化液,使其中钠离子、钾离子等的产生,会使提升生物电的发生几率,保证了雾化液可提升空气中液滴物质释放出红外线、生物电和负氧离子,有效改善空气品质。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,其特征在于,包括负离子触发剂、丙二醇、甘油、超微电气石粉、植物提取物、食盐和水,按照质量份数如下,所述超微电气石粉为25.0-32.0份,所述负离子触发剂为1.2-1.5份,所述丙二醇、甘油分别为35.0-40.0份和12-15份,所述食盐为0.5-0.7份,所述植物提取物为0.5-0.8份,所述水为余量。
2.根据权利要求1所述的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,其特征在于,所述负离子触发剂为纳米二氧化钛与水按照1:5.8-6.0的比例比对而成。
3.根据权利要求1所述的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,其特征在于,所述超微电气石粉包括氧-镁电气石、氟-钙镁电气石、氟-钙锂电气石、镁钙电气石、钙镁电气石和氧-铁电气石中至少一种成分。
4.根据权利要求1所述的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液,其特征在于,所述植物提取物可为薄荷提取物、柠檬提取物或西柚提取物中任一一种或多种提取物混合物。
5.如权利要求1所述的一种能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法,其特征在于能释放远红外线、生物电、负氧离子液的制作方法是按照以下步骤进行的:
S1:按照重量份数称取预先浮选提纯的电气石,依次用盐水、去离子水多次洗涤后放置真空干燥炉内70-75℃干燥0.8-1.2h,干燥后冷至室温后放入超微粉体粉碎机内粉碎至2500-3200目,得超微电气石颗粒,备用;
S2:将S1中的超微电气石颗粒放入纳米研磨机中进行二次研磨至粉末颗粒直径在30-60nm,然后置入还原炉内在1.5个标准大气压下还原,还原时间为35-50min,得超微电气石微粉备用;
S3:按照重量份数的丙二醇、甘油和水混合,然后加入S2中的超微电气石微粉后放入搅拌器内均匀分散,再将与混合液、超微电气石微粉重量分数的五分之二量的水和食盐比对后装入喷雾器内,在搅拌器搅拌的同时向搅拌器内喷水雾,使得搅拌器内的混合物料均匀润湿后将剩余水全部加入,得到负离子混合液备用;
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