CN113768070B - 一种高氧液体及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种高氧液体及其制备方法,所述高氧液体包括:水,颗粒物和氧气;在存储和运输过程中,所述水、颗粒物和氧气以相互分离的状态存在;在饮用前,所述水、颗粒物和氧气混合形成所述高氧液体,本发明所述的医用高氧液体及其制备方法通过单独存放、在饮用前混合的水、颗粒物和氧气,避免了产品在高氧环境下长时间存储,减缓了产品变质的速度,同时,可降低各组分的杀菌处理要求和防腐剂添加量,更加健康。

Description

一种高氧液体及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种高氧液体,具体涉及一种高氧液体及其制备方法。
背景技术
氧是地球上所有生命赖以生存的基本条件,没有充分的氧气供应,人体组织器官的新陈代谢就会发生障碍,组织细胞将发生损伤,从而成为各种疾病甚至死亡的诱因。
通常,当人体产生缺氧状况时,首要的任务是向人体输送氧气、以满足人体组织器官的需求。目前,常见的供氧方式主要有:第一,输注全血或含血红蛋白的血液制品,其目的是提高循环血中HbO2的数量,以增加供氧;第二,通过面罩、插管、呼吸机等医用设备直接供氧;第三,通过高压氧仓等特种设备供氧。但这些方法均具有以下缺陷:第一,费用高昂,给病员造成严重的经济负担;第二,使用不便,且需依赖专业的设备或场地,无法实现随时随地供氧;第三,操作专业性强,发生缺氧时,病员难以自行操作、快速实现供氧。
为解决上述技术问题,德国Pakdaman博士提出了富氧水、以及使用富氧水口服氧气的疗法,其利用同位素O215追踪证实富氧水中的氧通过消化道可以被消化道黏膜吸收利用、进入人体组织,提高血液中的氧含量。一般在饮用富氧水5分钟后即可产生补氧效果,补氧作用可以持续3~4小时。
基于此,市场上出现了多种含氧量较高的高氧液体,如高氧水、各种高氧功能性饮料等,这种高氧液体与常规液体相比,其内充注了大量氧气、含氧量大幅升高,当发现缺氧时,用户可通过饮用这种高氧液体快速地向体内补充氧气。这种高氧液体不但制备简单、易于获得、成本低,而且操作简单、使用灵活不受场地和设备的限制、且不会对用户身体造成损伤,可供用户随时随地使用,问世以来,受到了各类缺氧人群,如病理性缺氧、高反缺氧、运动后缺氧等人群的欢迎。
但在使用过程中发现,这种高氧液体仍具有以下亟待解决的缺陷:由于产品的最终状态为高氧环境,在高氧的环境中,液体中的营养物质易腐烂变质,因此,高氧液体的保质期通常较短;且在制备过程中,需要对各类组分进行严格的杀菌处理,制备工序复杂、难度大;此外,为延长高氧液体的保质期,不得不向高氧液体中添加大量的防腐剂等,这非常不利于人体健康。
为解决上述技术问题,特提出本申请。
发明内容
本发明设计出一种高氧液体及其制备方法,以克服现有高氧液体制备难度大、易变质、大量防腐剂的添加不利于人体健康的问题。
为解决上述问题,本发明公开了一种高氧液体,包括:
水,颗粒物和氧气;
在存储和运输过程中,所述水、颗粒物和氧气以相互分离的状态存在;
在饮用前,所述水、颗粒物和氧气混合形成所述高氧液体。
进一步的,所述颗粒物至少包括营养物,所述营养物为水果、中草药、食品中的一种或多种。
进一步的,所述营养物按照重量百分比计包括:茯苓10~20份,猪脑粉13~17份,甘草3~5份,枸杞子1~2份,丹参0.3~0.5份,红景天0.2~0.3份。
一种高氧液体的制备方法,所述方法用于制备上述的医用高氧液体,所述方法包括以下步骤:
S1,配料:将营养物干燥后,按照配方要求称取各种营养物,并将称取的各种营养物混合、粉碎,得营养物混合粉末;
S2,干法制粒:将所述步骤S1得到的营养物混合粉末通过干法制粒的方式制成颗粒物内核;
S3,制备粘结剂:将密度调节剂、矫味剂和适量的水混合均匀后,在高温下搅拌、使得所述密度调节剂熟化,得到粘结剂;
S4,覆膜:将所述步骤S3得到的粘结剂包覆在所述步骤S2中得到的颗粒物内核上、得到所述颗粒物;
S5,封装:将水、氧气和所述步骤S4制得的颗粒物分别装入储液瓶中的不同腔体内,得到所述高氧液体。
进一步的,所述的储液瓶包括:
瓶体,所述瓶体的顶部设置瓶口;
上盖,所述上盖盖合在所述瓶口上;
下盖,所述下盖设置在所述瓶体的底部;
阀组件,所述阀组件位于所述瓶体内部,并将所述瓶体的内部空间分隔成上部空间和下部空间;
在运输和存储过程中,所述高氧液体中的水位于所述上部空间内,所述颗粒物位于所述阀组件内,所述氧气位于所述下部空间内;
在饮用前,用户将所述阀组件打开,将所述储液瓶中的水、颗粒物和氧气混合形成所述高氧液体。
进一步的,所述阀组件包括:
阀座,所述阀座可滑动地设置在所述瓶体内;
阀体,所述阀体位于所述阀座靠近所述下盖的一侧;
容纳腔,所述容纳腔为由所述阀座和阀体配合形成的腔体,所述颗粒物位于所述容纳腔内;
所述阀组件能够通过所述阀座的滑动由闭合状态切换为打开状态。
进一步的,所述阀座包括:
密封件,所述密封件的形状与所述瓶体的横截面一致,所述密封件的边缘与所述瓶体的内壁贴合;
排气孔,所述排气孔为设置在所述密封件上的通孔;
环槽,所述环槽为自所述密封件向靠近所述阀体一侧延伸的环形结构。
进一步的,所述阀体包括:
安装件,所述阀体通过所述安装件设置在所述瓶体内;
阀塞,所述阀塞为自所述安装件向靠近所述阀座一侧延伸的柱状结构,所述阀塞能够插入所述排气孔内或从所述排气孔内拔出,以实现所述阀组件的闭合和打开;
通气孔,所述通气孔为设置在所述安装件上的镂空区域。
进一步的,当所述阀组件处于闭合状态时,所述阀塞插入所述排气孔内,所述环槽环绕在所述阀塞和排气孔的外围,且所述环槽的端部抵靠在所述安装件上,在所述环槽和阀塞之间形成用来容纳所述颗粒物的容纳腔。
进一步的,所述储液瓶还包括可撕件,所述可撕件扣合在所述瓶体的底部,且所述可撕件位于所述下盖的下侧。
本申请所述的高氧液体及其制备方法具有以下优点:
第一,通过单独存放、在饮用前混合的水、颗粒物和氧气,避免了产品在高氧环境下长时间存储,减缓了产品变质的速度,同时,可降低各组分的杀菌处理要求和防腐剂添加量,更加健康;
第二,本申请所述的高氧液体制备过程简单,易于实现;口感好、易于被消费者接受;
第三,本申请所述的高氧液体饮用前的混合过程简单、易被大众掌握。
附图说明
图1为本发明所述液瓶的立体结构示意图;
图2为本发明所述液瓶在另一视角下的立体结构示意图;
图3为本发明所述液瓶的又一立体结构示意图(拆掉可撕件后);
图4为本发明所述可撕件的立体结构示意图;
图5为本发明所述可撕件在另一视角下的立体结构示意图;
图6为本发明所述液瓶的仰视结构示意图;
图7为本发明所述液瓶的正视结构示意图(拆掉上盖后);
图8为本发明所述液瓶的侧视结构示意图(拆掉上盖后);
图9为图8中A-A方向的剖面结构示意图;
图10为图9中阀组件的装配结构示意图;
图11为图8中B-B方向的剖面结构示意图;
图12为图8中C-C方向的剖面结构示意图;
图13为本发明所述阀体的俯视结构示意图;
图14为本发明所述阀体的剖面结构示意图(沿直径方向);
图15为本发明所述阀座的仰视结构示意图;
图16为本发明所述阀座的剖面结构示意图(沿直径方向)。
附图标记说明:
1、瓶体;101、上部空间;102、下部空间;103、瓶口;104、卡接孔;105、安装槽;106、限位环;2、上盖;3、阀组件;31、阀座;311、密封件;312、排气孔;313、环槽;32、阀体;321、安装件;322、阀塞;323、连接件;324、通气孔;33、容纳腔;4、下盖;401、卡接槽;5、可撕件;501、点断线;502、卡勾;503、限位凸起;504、遮盖板。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
实施例1
一种高氧液体,所述高氧液体包括:水、颗粒物和氧气,所述水、颗粒物和氧气在存储和运输过程中以相互分离的状态存在;所述水、颗粒物和氧气在饮用前进行混合、形成所述高氧液体。
本申请通过将所述高氧液体中的液态水、固态颗粒物和气态氧气相互分离、单独设置,使其在饮用前才进行混合、形成质地均一的高氧液体,可以实现如下效果:第一,使得所述液态水和固态颗粒物免于长时间处于高氧的环境下,变质或滋生细菌的速度大幅减缓,不但可以使得所述高氧液体对于液态水和固态颗粒物的杀菌要求大幅降低,简化前期对于液态水和固态颗粒物的杀菌程序、降低杀菌成本,还可以提高产品的保质期;第二,在饮用前才将水、颗粒物和氧气混合,最大可能的缩短了所述液态水和固态颗粒物处于高氧环境中的时间,可以减少防腐剂等不利于人体健康的添加剂的用量;第三,将水和颗粒物单独放置,可避免水中残余的微生物与颗粒物结合后产生的不利影响,如水中残余的微生物借助颗粒物中的营养生长和繁殖、或者所述颗粒物在潮湿的环境中变质速度加快等。
进一步的,所述水为可直接引用的饮用水,如纯净水、矿泉水等。
进一步的,所述颗粒物包括:营养物和密度调节剂,所述营养物能够向人体提供氨基酸、维生素等各类营养物质,所述密度调节剂能够将所述营养物的粉末粘结在一起、形成所述颗粒物,并能够调整所述颗粒物的整体密度。
具体的,由于通常所述营养物在吸水后的密度通常大于水的密度,因此,本申请选用吸水后的密度小于水的密度的密度调节剂对所述颗粒物的密度进行调整,例如,可通过调整所述密度调节剂和所述营养物混合粉末的比例,调整所述颗粒物的整体密度,使得所述颗粒物与水、氧气混合后,所述颗粒物能够悬浮或漂浮,优选为悬浮在所述高氧液体中、不会沉淀在储液容器的底部,难以进入用户的口中,影响用户对营养物的服用。
当然,若所述营养物粉末在吸水后的密度<水的密度,则可选用吸水后密度大于水密度的密度调节剂对所述颗粒物的密度进行调整,具体可通过调整所述密度调节剂和所述营养物混合粉末的比例,调整所述颗粒物的整体密度,使得所述颗粒物与水和氧气混合后,所述颗粒物能够悬浮在所述高氧液体中、不会全部聚集、漂浮在液面上,提升产品的美观程度和用户的使用体验。
进一步的,在混合状态下,所述高氧液体中,所述营养物的含量为0.2~10g/100mL。
作为本申请的一些实施例,所述营养物可以为水果、中草药、食品中的一种或多种。
优选的,所述营养物按照重量百分比计包括:茯苓10~20份,猪脑粉13~17份,甘草3~5份,枸杞子1~2份,丹参0.3~0.5份,红景天0.2~0.3份。
更加优选的,所述营养物按照重量百分比计包括:茯苓16份,猪脑粉15份,甘草4份,枸杞子1.2份,丹参0.4份,红景天0.2份。
本申请所述营养物的选取兼顾了营养物质的含量、种类和产品口感。如本申请所选取的茯苓具有利尿、安神、促进造血、促进消化等功效,猪脑粉中富含钙、磷、铁、活性肽、维生素B1、B2和烟酸等,甘草具有抗心律失常、利尿、降脂和抗动脉粥样梗化、镇静等作用,枸杞子具有明目、护肝等作用,丹参能够改善心脑血管、促进血液循环,红景天具有益气活血,通脉平喘的功效,所述营养物相互配合,可以缓解人体缺氧时产生的不适,可缓解缺氧产生的头痛、眩晕等症状、可起到镇静安神的功效。此外,所述营养物中不含味道特别刺激的组分,可确保所述高氧液体的口感能被大多数用户接受。
作为本申请的一些实施例,所述密度调节剂种类的具体选取根据所述营养物混合粉末的密度、尤其是吸水后的密度来选取,所述密度调节剂的种类和各组分含量的配备以能够使得所述颗粒物悬浮在水中为宜,本申请不作具体限定。
进一步的,所述密度调节剂为具备粘性的可食用物质。
更进一步的,所述密度调节剂为小麦粉、薯类粉、膨润土中的一种或多种。其中,所述薯类粉可以为马铃薯粉、山药粉、芋类粉等。
优选的,所述密度调节剂为小麦粉和膨润土的混合物或马铃薯粉与膨润土的混合物。
对于高氧液体而言,若不将所述营养物的粉末制备成颗粒物、而是在饮用时将所述营养物的粉末直接与水和氧气进行混合,则一方面,所述高氧液体的口感将会受到所述营养物粉末的影响、难以入口,尤其是采用中草药作为营养物时、口感更差,而本申请通过将所述营养物粉末制备成颗粒物,之后通过矫味剂调整颗粒物的口感,避免了所述营养物粉末直接在水中扩散、影响口感;另一方面,本申请通过将所述营养物粉末制备成颗粒物,可以为使用密度调节剂对所述颗粒物的整体密度进行调整奠定基础,通过密度调节剂使得所述颗粒物与水、氧气混合后,所述颗粒物能够悬浮在所述高氧液体中、不会是吸水后密度大于水的物质沉淀在储液容器的底部、而吸水后密度小于水的物质漂浮在液面上的状态,使得用户易于服用、且所述高氧液体的整体均一性和美观程度得到提高。
此外,所述密度调节剂还可以对所述营养物粉末实现包覆作用、避免了用户的味蕾与所述营养物的粉末直接接触、进一步提升了所述高氧液体的口感。再者,通过所述密度调节剂对所述营养物粉末的包覆作用,还可以减少所述营养物粉末与水的接触面积、阻碍所述营养物粉末中的苦味、酸涩味等不被用户喜爱的味道向水中扩散,使得所述营养物的选取灵活性更高、口感用户更容易接受。
最后,相较于传统使用营养物的提取液勾兑的饮品而言,用户可以直观地看到所述颗粒物、甚至所述颗粒物中的营养物粉末,能够更加直观地确定所述高氧液体中的营养物含量、更容易提高用户对产品的信任度。同时,还避免了对营养物中的有效成分进行浸出、萃取等提取步骤,使得制备工艺更加简单、有效成分能够更充分、完整地进入人体内。
进一步的,所述颗粒物还包括:矫味剂,所述矫味剂用于调整所述高氧液体的口感,使其更符合用户的口感需求。例如,可以通过所述矫味剂将所述颗粒物的味道调整为深受用户普遍喜爱的酸甜口味等,可提高用户使用体验。
更进一步的,所述矫味剂可以为甜味剂、芳香剂等,所述甜味剂可以为蜂蜜、冰糖、白砂糖、阿司帕坦等中的一种或多种;所述芳香剂可以为柠檬、茴香、薄荷挥发油、香精等中的一种或多种。
优选的,本申请所述矫味剂为蜂蜜或冰糖。
此外,所述密度调节剂和矫味剂还可以充当粘结剂,将所述营养物粉末粘合在一起、形成特定的颗粒物。
本申请所述高氧液体可以作为一种医用高氧液体、用于向缺氧患者补充氧气。此外,所述医用高氧液体还可以用作保健用高氧液体,供普通用户随时携带,在剧烈运动后或高反等短暂性缺氧状态下,作为一种保健饮品服用、实现及时补氧的作用。
实施例2
一种高氧液体的制备方法,所述方法包括步骤:
S1,配料:将各种营养物分别干燥至恒重后,按照配方要求称取各种营养物,并将称取的各种营养物混合、粉碎至粒度≤150目,得营养物混合粉末;
S2,干法制粒:将所述步骤S1得到的营养物混合粉末通过干法制粒的方式压制成颗粒物内核;
S3,制备粘结剂:将密度调节剂、矫味剂和适量的水混合均匀后,在高温下搅拌、使得所述密度调节剂熟化,得到粘结剂;
S4,覆膜:将所述步骤S3得到的粘结剂包覆在所述步骤S2中得到的颗粒物内核上,在所述颗粒物内核的外表面上形成一层覆膜、得到所述颗粒物;
S5,封装:将水、氧气和所述步骤S4制得的颗粒物分别装入储液瓶中的不同腔体内,得到所述高氧液体。
具体的,所述步骤S1包括:将上述实施例1所述的营养物,如:茯苓,猪脑粉,甘草,枸杞子,丹参,红景天等分别干燥至恒重后,按照配方要求,如按照重量百分比计依次称量:茯苓16份,猪脑粉15份,甘草4份,枸杞子1.2份,丹参0.4份,红景天0.2份,之后将称取的各种营养物混合、粉碎至粒度≤150目,得营养物混合粉末。
所述步骤S2包括:将所述步骤S1得到的营养物混合粉末通过滚压的方式压成薄片、之后将压制得到的薄片粉碎成粒度范围约为40~60目的颗粒物内核。
所述步骤S4包括:采用沸腾制粒干燥机将所述步骤S3得到的粘结剂包覆在所述步骤S2中得到的颗粒物内核上,在所述颗粒物内核的外表面上形成一层覆膜、干燥后得到所述颗粒物。
本申请所述高氧液体的制备方法通过步骤S2干法制粒在形成所述颗粒物内核的同时,避免了向所述颗粒物内核中引入水分,可确保所述颗粒物内核干燥、不易变质,之后通过所述步骤S4在所述颗粒物内核外包覆一层由密度调节剂和矫味剂形成的薄膜,通过所述薄膜能够包覆和粘结所述颗粒物内核,使得所述颗粒物内核不易受到振荡等散开,还能够将所述颗粒物内核与外部物质,如氧气和水等隔离开来,使得所述颗粒物内核的味道、粉末等不易扩散到所述高氧液体中、影响口感。同时,所述颗粒物外部的密度调节剂还能够起到调节所述颗粒物的整体密度、使其能够悬浮在所述高氧液体中的作用。
实施例3
如图1~16所示,一种存储高氧液体的储液瓶,所述储液瓶用与上述实施例2所述步骤S5,用来封装上述实施例1~2所述的高氧液体,所述储液瓶包括:
瓶体1,所述瓶体1的顶部设置瓶口103;
上盖2,所述上盖2盖合在所述瓶口103上;
下盖4,所述下盖4设置在所述瓶体1的底部;
阀组件3,所述阀组件3位于所述瓶体1内部,并将所述瓶体1的内部空间分隔成上部空间101和下部空间102;
在运输和存储过程中,所述高氧液体中的水位于所述上部空间101内,所述颗粒物位于所述阀组件3内,所述氧气位于所述下部空间102内;
在饮用前,用户可以将所述阀组件3打开,将所述储液瓶中的水、颗粒物和氧气混合、形成所述高氧液体。
进一步的,所述阀组件3包括:
阀座31,所述阀座31可滑动地设置在所述瓶体1内;
阀体32,所述阀体32位于所述阀座31靠近所述下盖4的一侧;
容纳腔33,所述容纳腔33为由所述阀座31和阀体32配合形成的腔体,所述颗粒物位于所述容纳腔33内;
所述阀组件3能够通过所述阀座31的滑动由闭合状态切换为打开状态。
进一步的,所述阀座31包括:
密封件311,所述密封件311的形状与所述瓶体1在水平方向上的横截面一致,所述密封件311的边缘能够与所述瓶体1的内壁紧密贴合在一起,实现对所述瓶体1内上部空间101和下部空间102之间的隔离和密封;
排气孔312,所述排气孔312为设置在所述密封件311上的通孔;
环槽313,所述环槽313为自所述密封件311向靠近所述阀体32一侧延伸和凸起的环形结构。
优选的,所述密封件311的边缘能够通过过盈配合与所述瓶体1的内部紧密地贴合在一起。
更加优选的,所述瓶体1在水平方向上的横截面为圆形,对应的,所述密封件311为圆形片状结构。
优选的,所述排气孔312为沿所述瓶体1的中心轴线设置的通孔。
对应的,所述阀体32包括:
安装件321,所述安装件321为设置在所述瓶体1内的片状结构,所述阀体32通过所述安装件321设置在所述瓶体1内;
阀塞322,所述阀塞322为自所述安装件321向靠近所述阀座31一侧延伸和凸起的柱状结构,所述阀塞322能够插入所述排气孔312内或从所述排气孔312内拔出,以实现所述阀组件3的闭合和打开;
通气孔324,所述通气孔324为设置在所述安装件321上的镂空区域。
进一步的,当所述阀体32和阀座31装配在一起,所述阀组件3处于闭合状态时,所述阀塞322插入所述排气孔312内,所述环槽313环绕在所述阀塞322和排气孔312的外围,且所述环槽313的端部抵靠在所述安装件321上,在所述环槽313和阀塞322之间形成用来容纳所述颗粒物的容纳腔33。
进一步的,所述阀体32还包括连接件323,所述连接件323为形成在所述安装件321上的环形柔性区域,所述连接件323采用柔性材料制备,如图13~14所示,在沿所述连接件323直径方向的剖面上,所述连接件323的截面具有褶皱状的折弯结构。
作为本申请的一些实施例,所述安装件321可以通过双胶注塑一体成型工艺形成所述连接件323和通气孔324。
作为本申请的一些实施例,通气孔324为沿周向设置在所述安装件321上的多个通孔。
进一步的,所述瓶体1内还设置有限位环106,所述限位环106位于所述阀组件3的上侧,所述限位环106为设置在所述瓶体1内侧的连续或点断状的环形凸起结构。所述限位环106能够防止所述阀座31在存储和运输过程中,受到振荡等作用意外打开。
进一步的,所述储液瓶还包括可撕件5,所述可撕件5扣合在所述瓶体1的底部,且所述可撕件5位于所述下盖4的下侧。
更进一步的,所述可撕件5包括:
遮盖板504,所述遮盖板504遮挡在所述下盖4的下侧;
点断线501,所述点断线501位于所述遮盖板504的一端,且所述可撕件5的一端通过所述点断线501与所述瓶体1可翻转连接;
卡勾502,所述卡勾502位于所述点断线501的对侧,且所述可撕件5的另一端能够通过所述卡勾502与所述瓶体1卡接在一起。
作为本申请的一些实施例,所述遮盖板504可以全部或部分遮盖所述下盖4。
在存储和运输过程中,所述可撕件5的两端分别通过所述点断线501和卡勾502与所述瓶体1的两侧连接。在使用前,用户可以首先打开所述卡勾502,之后沿所述点断线501旋转所述可撕件5至方便用力的位置,然后沿所述点断线501将所述可撕件5撕下,使得所述下盖4完全裸露出。
通过所述可撕件5的设置,能够通过所述遮盖板504对所述瓶体1的底部进行遮盖,防止在存储和运输过程中意外触碰到所述下盖4、导致所述阀组件3打开,而在饮用前,又可以通过所述卡勾502和点断线501打开并移除所述可撕件5,而不会对用户按压所述下盖4产生阻碍。
对应的,所述瓶体1的下部设置卡接孔104,所述卡接孔104用来与所述卡勾502卡扣连接。
进一步的,所述瓶体1的下部设置安装槽105,所述安装槽105位于所述卡接孔104的对侧,当所述可撕件5卡接在所述瓶体1的底部时,所述可撕件5上所述点断线501所在的一端能够容纳在所述安装槽105内。
进一步的,所述可撕件5上设置限位凸起503,所述限位凸起503为自所述遮盖板504向靠近所述下盖4一侧凸起的柱状结构,当所述可撕件5卡扣在所述瓶体1上时,所述限位凸起503的端部位于所述下盖4的下方,封装后的正常状态下,在所述储液瓶中的水、颗粒物和氧气单独存在、且所述下盖4不发生偏移时,所述限位凸起503与所述下盖4之间的距离为1~3mm。所述限位凸起503能够防止在存储和运输过程中,所述下盖4因为振荡等向下运动。
进一步的,所述下盖4通过过盈配合或螺纹与所述瓶体1密封连接。
优选的,所述下盖4通过螺纹与所述瓶体1密封连接。
更加优选的,所述下盖4与瓶体1内壁之间的摩擦力远大于所述阀组件3,尤其是所述阀座31与瓶体1内壁之间的摩擦力。
进一步的,所述下盖4上设置单向阀,通过所述单向阀能够将所述氧气充入所述下部空间102内。
更进一步的,所述下盖4上设置卡接槽401,所述卡接槽401位于所述下盖4的下侧面上,且所述下盖4与所述卡勾502的形状对应设置,当将所述可撕件5撕下后,所述卡勾502能够插入所述卡接槽401内,用户可以手持所述可撕件5,通过所述卡勾502和卡接槽401带动所述下盖4向靠近所述上盖2的一侧旋转前进。
进一步的,所述上盖2可以通过螺纹等与所述瓶体1密封连接。
以下结合上述储液瓶的具体结构对实施例2所述步骤S5中高氧液体的封装过程进行详细描述:
P1,将所述瓶体1正置,即所述瓶口103朝上放置,并将所述上盖2盖合在所述瓶口103处;
P2,将所述瓶体1倒置,通过所述瓶体1底部的开口将所述高氧液体中的水注入所述瓶体1内;
P3,将所述阀座31通过所述瓶体1底部的开口插入所述瓶体1内,直至所述阀座31插入所述瓶体1内的第一位置;
P4,将所述阀体32中的安装件321通过所述连接件323向远离所述阀塞322的一侧翻折,并将所述阀塞322插入所述阀座31上的排气孔312内;
P5,将所述高氧液体中的颗粒物注入所述阀体32和阀座31之间的容纳腔33内;
P6,将所述安装件321沿所述连接件323向靠近所述阀塞322的一侧翻折,使得所述阀体32整体呈平面结构;
P7,将所述下盖4插入所述瓶体1内;
P8,将所述储液瓶水平放置,并通过所述下盖4上的单向阀向所述下部空间102内充入氧气,直至所述下部空间102内的氧气充注量达到要求,此时,所述阀组件3在所述下部空间102内氧气的作用下运动至所述瓶体1内的第二位置;
P9,将所述可撕件5卡接在所述瓶体1的底部,完成所述高氧液体的封装。
通过上述步骤P1~P9即可完成所述高氧液体的封装。
在所述高氧液体的封装完成后,所述阀组件3两侧受到的压强基本相等,所述阀组件3不会自动打开。
需要注意的是,相较于所述储液瓶处于正置或倒置的状态,当所述储液瓶处于水平放置的状态时,所述阀组件3两侧的压强差最小,所处阀组件3最不容易由于压强的波动意外打开,因此,在存储和运输过程中,应尽量保持所述储液瓶处于水平放置状态,以免由于所述阀组件3两侧压强的变化、导致所述阀组件3意外打开。
进一步的,所述第一位置和第二位置根据需要充氧的量来确定,在所述储液瓶的容积和所述上部空间101内灌装水量一定的情况下(在不同充氧量下,所述阀组件3的体积变化忽略不计),所述第一位置越靠近所述瓶口103,所述上部空间101内封存的气体,如空气的量越少,当所述下部空间102内充入氧气的压强一定时,所述第二位置也越靠近所述瓶口103;反之,所述第一位置越远离所述瓶口103,所述第二位置也越远离所述瓶口103。
优选的,在所述高氧液体的封装完成后,所述上部空间101与下部空间102的容积比介于0.3~0.8之间。
优选的,在饮用前将所述水、颗粒物和氧气混合后,所述高氧液体中氧气的含量为天然水含氧量的3~5倍。
以下结合上述储液瓶的具体结构对所述高氧液体饮用前的混合过程进行详细描述:
T1,将所述瓶体1倒置,将所述可撕件5打开并沿点断线501撕下;
T2,将所述可撕件5上的卡勾502插入所述下盖4上的卡接槽401内,并用力推动所述下盖4,使得所述下盖4旋转前进;
T3,当观察到所述阀座31和阀体32相互分离,所述阀座31上的排气孔312打开,位于所述上部空间101内的水、位于所述容纳腔33内的颗粒物以及位于所述下部空间102内的氧气相互混合成均一的高氧液体后停止按压所述下盖4,如此,即可得到可饮用的高氧液体;
T4,之后将所述瓶体1正置,打开所述上盖2即可饮用所述高氧液体。
上述高氧液体饮用前的混合过程所依据的原理是:在推动所述下盖4之前,所述阀组件3两侧的压力基本相等,当用力推动所述下盖4、使其向所述瓶体1内部运动时,所述下部空间102将被压缩、压强增大,此时,所述阀组件3靠近所述下部空间102一侧受到的压强将明显>靠近所述上部空间101一侧受到的压强。
具体的,由于所述阀组件3中的阀体32上开设有通气孔324,因此,所述阀体32两侧的压强仍能够保持相等,而所述阀座31由于两侧物质无法流通,其靠近所述下部空间102一侧受到的压强将明显>靠近所述上部空间101一侧受到的压强,当所述阀座31两侧的压强差达到一定程度、足以克服所述阀座31受到的瓶体1内壁的摩擦力时,所述阀座31将在其两侧压强差的作用下越过所述限位环106、向所述上部空间101所在一侧运动,但由于阀体32两侧不具备压强差、其无法在压强差的作用下运动,因此,所述阀体32将在所述安装件321和瓶体1内壁之间摩擦力的作用下停留在原位置不动,如此,所述阀座31和阀体32分开,所述阀塞322将从所述排气孔312中拔出,使得所述排气孔312打开,所述下部空间102和上部空间101以及所述容纳腔33内的物质能够相互扩散、混合。
需要说明的是,本申请中,所述阀塞322与排气孔312之间的摩擦力远小于所述安装件321和瓶体1内壁之间摩擦力。
优选的,所述瓶体1采用透明材质制备,如此,能够方便用户观察所述瓶体1内各部件的状态。
综上所述,不难得出,本申请所述的高氧液体及其制备方法具有以下优点:
第一,通过单独存放、在饮用前混合的水、颗粒物和氧气,避免了产品在高氧环境下长时间存储,减缓了产品变质的速度,同时,可降低各组分的杀菌处理要求和防腐剂添加量,更加健康;
第二,本申请所述的高氧液体制备过程简单,易于实现;口感好、易于被消费者接受;
第三,本申请所述的高氧液体饮用前的混合过程简单、易被大众掌握。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (7)

1.一种高氧液体,其特征在于,包括:
水,颗粒物和氧气,所述颗粒物至少包括营养物,;
在存储和运输过程中,所述水、颗粒物和氧气以相互分离的状态存在;
在饮用前,所述水、颗粒物和氧气混合形成所述高氧液体;
所述高氧液体按照下述方法制备:
S1,配料:将营养物干燥后,按照配方要求称取各种营养物,并将称取的各种营养物混合、粉碎,得营养物混合粉末;
S2,干法制粒:将所述步骤S1得到的营养物混合粉末通过干法制粒的方式制成颗粒物内核;
S3,制备粘结剂:将密度调节剂、矫味剂和适量的水混合均匀后,在高温下搅拌、使得所述密度调节剂熟化,得到粘结剂;
S4,覆膜:将所述步骤S3得到的粘结剂包覆在所述步骤S2中得到的颗粒物内核上、得到所述颗粒物;
S5,封装:将水、氧气和所述步骤S4制得的颗粒物分别装入储液瓶中的不同腔体内,得到所述高氧液体;
所述的储液瓶包括:
瓶体(1),所述瓶体(1)的顶部设置瓶口(103);
上盖(2),所述上盖(2)盖合在所述瓶口(103)上;
下盖(4),所述下盖(4)设置在所述瓶体(1)的底部;
阀组件(3),所述阀组件(3)位于所述瓶体(1)内部,并将所述瓶体(1)的内部空间分隔成上部空间(101)和下部空间(102);
在运输和存储过程中,所述高氧液体中的水位于所述上部空间(101)内,所述颗粒物位于所述阀组件(3)内,所述氧气位于所述下部空间(102)内;
在饮用前,用户将所述阀组件(3)打开,将所述储液瓶中的水、颗粒物和氧气混合形成所述高氧液体;
所述阀组件(3)包括:
阀座(31),所述阀座(31)可滑动地设置在所述瓶体(1)内;
阀体(32),所述阀体(32)位于所述阀座(31)靠近所述下盖(4)的一侧;
容纳腔(33),所述容纳腔(33)为由所述阀座(31)和阀体(32)配合形成的腔体,所述颗粒物位于所述容纳腔(33)内;
所述阀组件(3)能够通过所述阀座(31)的滑动由闭合状态切换为打开状态。
2.根据权利要求1所述的高氧液体,其特征在于,所述营养物为水果、中草药、食品中的一种或多种。
3.根据权利要求2所述的高氧液体,其特征在于,所述营养物按照重量百分比计包括:茯苓10~20份,猪脑粉13~17份,甘草3~5份,枸杞子1~2份,丹参0.3~0.5份,红景天0.2~0.3份。
4.根据权利要求1所述的高氧液体,其特征在于,所述阀座(31)包括:
密封件(311),所述密封件(311)的形状与所述瓶体(1)的横截面一致,所述密封件(311)的边缘与所述瓶体(1)的内壁贴合;
排气孔(312),所述排气孔(312)为设置在所述密封件(311)上的通孔;
环槽(313),所述环槽(313)为自所述密封件(311)向靠近所述阀体(32)一侧延伸的环形结构。
5.根据权利要求4所述的高氧液体的制备方法,其特征在于,所述阀体(32)包括:
安装件(321),所述阀体(32)通过所述安装件(321)设置在所述瓶体(1)内;
阀塞(322),所述阀塞(322)为自所述安装件(321)向靠近所述阀座(31)一侧延伸的柱状结构,所述阀塞(322)能够插入所述排气孔(312)内或从所述排气孔(312)内拔出,以实现所述阀组件(3)的闭合和打开;
通气孔(324),所述通气孔(324)为设置在所述安装件(321)上的镂空区域。
6.根据权利要求5所述的高氧液体的制备方法,其特征在于,当所述阀组件(3)处于闭合状态时,所述阀塞(322)插入所述排气孔(312)内,所述环槽(313)环绕在所述阀塞(322)和排气孔(312)的外围,且所述环槽(313)的端部抵靠在所述安装件(321)上,在所述环槽(313)和阀塞(322)之间形成用来容纳所述颗粒物的容纳腔(33)。
7.根据权利要求1所述的高氧液体的制备方法,其特征在于,所述储液瓶还包括可撕件(5),所述可撕件(5)扣合在所述瓶体(1)的底部,且所述可撕件(5)位于所述下盖(4)的下侧。
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