CN113941097B - 一种效果良好的细胞活化仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种效果良好的细胞活化仪,包括壳体、设置于壳体内的电气组件、与所述电气组件连接且用于发射远红外线的远红外微晶玻璃板;所述壳体的上表面用于放置人体足部,所述远红外微晶玻璃板对壳体上表面的人体足部发射远红外线;所述远红外微晶玻璃板包括由上至下依次叠设的释放远红外线的微晶玻璃层和远红外辐射层、以及树脂基层,所述远红外辐射层与电气组件连接。效果良好的细胞活化仪利用远红外光波刺激人体足部和穴位等,远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间摩擦生热形成热反应,促使皮下深层温度上升,并使微血管扩张,加速血液循环。
Description
技术领域
本发明涉及理疗设备技术领域,具体涉及一种效果良好的细胞活化仪。
背景技术
现代人工作生活节奏快,导致身心压力较大,影响着人体健康,足部可谓是人体的第二心脏,与人体的身体健康息息相关,天冷时脚部血管收缩容易诱发多种疾病,而良好的足部护理可以促进血液循环、缓解疲劳、有益于人体的身心健康等,因此足部护理也越来越受到人们的欢迎。
公告号为CN208851962U的中国实用新型专利提供了一种远红外足底经络热疗仪,该远红外足底经络热疗仪包括壳体、安装于壳体内的电路板组件、与电路板组件电性连接且用于发射远红外线的微晶玻璃发热板。
经申请人研究发现,现有技术是将无机陶瓷、玻璃等多种非金属导电材料和远红外辐射材料经过印刷、高温烧结等工艺复合在微晶玻璃板的外表面,与微晶玻璃板永久制成一个整体而形成一层无机导电电阻膜层,电阻膜层通电发热后发出远红外线,形成热辐射源。
但是,现有技术存在如下技术问题:在微晶玻璃载体上制备电阻膜,需要解决电阻膜与玻璃载体的热膨胀系数匹配的难题,电阻膜玻璃在工作过程中分层、不龟裂。
发明内容
为了克服上述技术缺陷,本发明提供一种效果良好的细胞活化仪。
为了解决上述问题,本发明按以下技术方案予以实现的:
本发明所述一种效果良好的细胞活化仪,包括壳体、设置于壳体内的电气组件、与所述电气组件连接且用于发射远红外线的远红外微晶玻璃板;
所述壳体的上表面用于放置人体足部,所述远红外微晶玻璃板对壳体上表面的人体足部发射远红外线;
所述远红外微晶玻璃板包括由上至下依次叠设的释放远红外线的微晶玻璃层和远红外辐射层、以及树脂基层,所述远红外辐射层与电气组件连接。
优选地,所述微晶玻璃层包括以下重量百分比的原料:
粉煤灰44%、铁尾矿10%、电气石10%、石英砂15%、石灰8%、碳酸钠6.5%、氧化锌2.5%和氧化镁4%。
优选地,所述远红外辐射层为通电后向外辐射远红外线的导电纸,所述导电纸为纸浆、远红外纳米负离子粉和碳纤维材料制成;
所述远红外辐射层的形状大小与微晶玻璃层相适配。
优选地,所述远红外微晶玻璃板嵌设在壳体上表面;所述远红外微晶玻璃板具有可用于与人体脚部接触并向人体脚部发射远红外线的正面以及面向壳体内部的背面。
优选地,所述壳体相对的两个侧壁开设有散热孔,散热孔用于使壳体内部与外界连通以供电气组件进行散热。
优选地,所述电气组件设置散热鳍片和/或散热风扇。
优选地,所述电气组件包括若干散热鳍片和多个散热风扇;
所述散热鳍片固定连接在电气组件的电路板上,至少两个散热风扇分别相对的设置于散热鳍片的两端。
优选地,所述散热鳍片包括截面呈“丄”字型的底座和连接在底座上的多个水平散热板;
多个水平散热板自上而下的间隔排列设置,且多个水平散热板呈轴对称的分布在底座的两侧。
优选地,所述水平散热板的上下表面均设置有凹凸不平的波浪结构,波浪结构用于增加水平散热板与空气的接触面积。
优选地,所述壳体包括通过螺栓连接的中空外壳和底板;所述中空外壳的底部镂空,所述底板用于遮蔽和打开外壳的内部,且底板用于安装固定电气组件。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明效果良好的细胞活化仪采用释放远红外线的微晶玻璃层和远红外辐射层复合使用,远红外辐射层设置于微晶玻璃层的底部,一方面可受微晶玻璃层的保护,采用叠设而非烧结在表面的设计,无需考虑电阻膜玻璃与微晶玻璃的热膨胀系数的匹配,且在工作过程中分层、不龟裂,工艺成本低,制作更为简单可靠。
2、对本发明的微晶玻璃层进行远红外辐射测量检测,其在常温25℃下远红外辐射率于0.50~0.55之间;本远红外辐射层是低温型的碳纤维导电纸,工作温度不高于30℃,检测发现叠加远红外辐射层的后,产品的远红外辐射率不低于0.86。可见,微晶玻璃层保证产品安全使用的同时,保且两者叠加提高了远红外辐射率。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,其中:
图1是本发明的效果良好的细胞活化仪的立体结构示意图;
图2是本发明的实用效果良好的细胞活化仪的侧视图;
图3是本发明的效果良好的细胞活化仪的装配示意图;
图4是本发明的电气组件的立体示意图;
图5是本发明的散热鳍片的立体示意图;
图6是本发明的散热鳍片的正视图;
图7是本发明的远红外微晶玻璃板的层结构示意图;
图中:
10-壳体、11-底板、12-散热孔;
20-远红外微晶玻璃板、21-微晶玻璃层、22-远红外辐射层、23-树脂基层;
30-电气组件、31-散热鳍片、311-水平散热板、312-波浪结构、32-散热风扇、33-开关电源盒、34-开关插座。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
如图1~图6所示,本发明所述的一种效果良好的细胞活化仪的优选结构。
如图1所示,所述效果良好的细胞活化仪包括壳体10、设置于壳体10内的电气组件30、与所述电气组件30连接且用于发射远红外线的远红外微晶玻璃板20。其中,所述壳体的上表面用于放置人体足部,所述远红外微晶玻璃板20对壳体上表面的人体足部发射远红外线。
本实用效果良好的细胞活化仪利用远红外光线刺激人体足部和穴位等,远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间摩擦生热形成热反应,促使皮下深层温度上升,并使微血管扩张,加速血液循环,重新使组织复活,促进酵素生成,达到活化组织细胞等有益效果。
如图3所示,所述壳体10呈盒状结构,壳体10的前后两端呈半圆轮廓结构。其中,所述壳体10包括中空外壳和底板。所述中空外壳的前端设置有显示触控屏的安装缺口,用于安装显示触控屏。所述中空外壳的顶部和底部镂空,所述远红外微晶玻璃板嵌设在中空外壳的顶部形成壳体的上表面。所述底板通过螺栓可拆卸的连接在中空外壳的底部,底板用于遮蔽和打开外壳的内部,且底板用于安装固定电气组件。
其中,所述电气组件30包括电路板、开关电源盒33和开关插座34。所述开关插座固定连接在壳体的侧壁上,所述电路板和开关电源盒固定连接在底板上。所述开关插座、开关电源、电路板和远红外微晶玻璃板通过电线适配连接。
所述电路板设置有用于与远红外微晶玻璃板连接的电气电路,具体的电气电路是本领域技术人员根据远红外微晶玻璃板进行设计的,在此不不过多说明。
在一种实施中,所述壳体采用不锈钢材料或硬质塑料制成。优选采用不锈钢材质,且在壳体表面设置有用于装饰保护的涂层。
在另一种实施中,所述壳体的底部设置有多个支撑脚。
如图1所示,在一种优选所述中,所述远红外微晶玻璃板嵌设在壳体上表面;所述远红外微晶玻璃板具有可用于与人体脚部接触并向人体脚部发射远红外线的正面以及面向壳体内部的背面。
本发明的使用方式如下,人体足部可直接放置在细胞活化仪的上表面,脚部可以直接与远红外微晶玻璃板接触,在使用时,可以将双脚放置在远红外微晶玻璃板的正面,双脚可以直接接受来自远红外微晶玻璃板所发射的远红外线。
如图4所示,为了优化细胞活化仪的内部电气散热设计,提高电气组件的使用寿命,且对产品进行散热,避免工作温度过高,影响使用。本发明对细胞活化仪增加了如下优化设计。
(1)对壳体的改进,所述壳体相对的两个侧壁开设有散热孔12,散热孔用于使壳体内部与外界连通以供电气组件进行散热。同时,两侧相对的散热孔12可形成空气对流。优选地,壳体内部在散热孔部位设置有不锈钢滤网,用于防止异物、昆虫等进入壳体的内部,影响电气组件。
在一种实施中,不锈钢滤网可通过粘接剂、螺栓和卡接的方式固定连接在壳体内壁上。
在一种实施中,所述散热孔为多个贯穿壳体侧壁的水平设置的条形孔,多个条形孔紧密分布在壳体的两个侧壁上。
为配合散热孔的散热,电气组件还设置有散热鳍片31和/或散热风扇32。通过散热鳍片31、散热风扇32和散热孔12的协同散热,极大的将电气组件产生的热量导出,提高散热效果。
散热鳍片31为被动性散热元件,以导热性佳、质轻、易加工之金属(多为铝或铜)贴附于发热表面,以复合的热交换模式来散热。具有制作更轻便,增加散热表面积,热效果好的优势。
在一种具体实施方式中,所述电路板上设置有散热鳍片安装位,散热鳍片安装于电路板上,电气元件半包围、围绕或临设于散热鳍片,以将电路板的热量带走。
如图4所述,在一种实施中,所述电气组件包括若干散热鳍片31和多个散热风扇;所述散热鳍片固定连接在电气组件的电路板上,至少两个散热风扇分别相对的设置于散热鳍片的两端。
具体的,两个风扇的对应壳体两侧的散热孔,所述散热鳍片位于两个风扇之间,且散热鳍片的延伸方向与壳体的两个侧壁相互垂直,沿着空气的流向设置,更有利于散热。
如图5和图6所示,本发明还提供了一种优选的散热鳍片结构。
所述散热鳍片包括截面呈“丄”字型的底座和连接在底座上的多个水平散热板311;多个水平散热板自上而下的间隔排列设置,且多个水平散热板呈轴对称的分布在底座的两侧。
所述水平散热板311的上下表面均设置有凹凸不平的波浪结构312,波浪结构312用于增加水平散热板与空气的接触面积。在有限的壳体内部空间和有限的散热鳍片的体积,本发明极大的增加了散热鳍片的散热面积。
实施例2
本实施例2所述的一种效果良好的细胞活化仪,其结构和原理与实施例1所述的完全相同。本实施例2目的是提供远红外微晶玻璃板的优选设计。
如图7所示,所述远红外微晶玻璃板包括由上至下依次叠设的释放远红外线的微晶玻璃层21和远红外辐射层22、以及树脂基层23,所述远红外辐射层22与电气组件连接。远红外微晶玻璃板还包括导电电极、导电端头等组成,用于连接电气组件,该零部件在图中未示出。
在一种实施中,在微晶玻璃层21的表面还设置有玻璃釉涂层。
在一种优选实施中,所述微晶玻璃层可释放远红外射线,本发明以粉煤灰为主要原料,掺加铁尾矿和电气石制备了有远红外辐射及释放负离子微晶的微晶玻璃。具体的,所述微晶玻璃层包括以下重量百分比的原料:粉煤灰44%、铁尾矿10%、电气石10%、石英砂15%、石灰8%、碳酸钠6.5%、氧化锌2.5%和氧化镁4%。
其中,电气石需要研磨后通过200~300目的筛网进行筛选,电气石可采用现有产品。本发明的微晶玻璃通过如下方法制备,将上述原料充分混合后,将入混合料放入坩埚进入高温炉中,在高温1400℃~1500℃内熔化并保温相应时间1.5~2.5h,随后水淬成玻璃颗粒,烘干后将玻璃颗粒装入模具中,放入程控高温炉中,晶化温度为940℃~970℃,保温2h使玻璃颗粒完全晶化,随后进行高温炉退火冷却至室温,制得相应规格尺寸的微晶玻璃。
本发明微晶玻璃产品,通过X射线衍射仪技术(XRD)检测表明,微晶玻璃中主晶相为β-CaSiO3,次晶相为尖晶石和黄长石结构晶体,电气石晶相极大的保留。各类型晶体与玻璃相相互掺合,填充玻璃相中孔隙,赋予了微晶玻璃优异的性能。
由于某些铁尾矿中含有的CaO、MgO含量较低,因此引入适当石灰调整CaO含量和氧化镁等,从而将玻璃组成调整到有利于提高其性能的晶相区,同时,铁尾矿中的元素、氧化锌和氧化镁作为晶核剂,有利于玻璃整体的晶体化,更有利于形成尖晶石,用于提高远红外微晶玻璃板的整体红外发射性能。
本发明采用现有检测手段测度,微晶玻璃的其他参数如下:
密度(g*cm-3) | 吸水率(%) | 弯曲强度(MPa) | 显微硬度(Hv) | 耐酸性(%) | 耐碱性(%) |
2.62 | 0.53 | 96.15 | 567.1 | 0.15 | 0.12 |
通过红外辐射测量仪检测,在常温25℃下,微晶玻璃在8~14μm波长的远红外光的远红外辐射率达到0.54。
其中,本发明所述远红外辐射层为通电后向外辐射远红外线的导电纸,所述导电纸为纸浆、远红外纳米负离子粉和碳纤维材料制成;所述远红外辐射层的形状大小与微晶玻璃层相适配。
其中,所述导电纸为工作温度不高于30℃的低温碳纤维导电纸,低温碳纤维导电纸通过以下方法制备:将具有远红外效应的纳米负离子粉和碳纤维材料按一定质量比例(优选1:1)混入纸浆中,进行打浆。其中,纸浆质量占整个导电纸总质量的86%-90%。将打浆后的纸浆放入均质机进行均质;将混合浆料合成制作为导电纸即可,导电纸厚度在2~3mm,轻薄优点。
所述远红外辐射层的形状大小与微晶玻璃层相适配,有利于远红外线的均匀辐射;且工作温度低于30℃,用户在使用本细胞活化仪产品时,不存在产品高温问题,使用更为安全,更合适绝大部分年龄阶段的用户使用。
在导电纸表面设置的微晶玻璃层可避免漏电的情况发生。所述树脂基层同样采用绝缘材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等材质的板材;树脂基层还具有一个用途,使远红外光无法穿透,辐射进入壳体内部,避免影响电气组件的工作;确保远红外光只向细胞活化仪的上表面辐射。
而微晶玻璃层和红外辐射层、以及树脂基层的复合,可通过壳体上设置卡槽卡合,亦可通过粘接剂等方式进行复合。
本实施例所述一种效果良好的细胞活化仪的其它结构参见现有技术。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种效果良好的细胞活化仪,其特征在于,包括壳体、设置于壳体内的电气组件、与所述电气组件连接且用于发射远红外线的远红外微晶玻璃板;
所述壳体的上表面用于放置人体足部,所述远红外微晶玻璃板对壳体上表面的人体足部发射远红外线;
所述远红外微晶玻璃板包括由上至下依次叠设的释放远红外线的微晶玻璃层和远红外辐射层、以及树脂基层,所述远红外辐射层与电气组件连接;
其中,所述微晶玻璃层由以下重量百分比的原料组成:粉煤灰44%、铁尾矿10%、电气石10%、石英砂15%、石灰8%、碳酸钠6.5%、氧化锌2.5%和氧化镁4%;
所述电气石经过研磨后通过200~300目的筛网进行筛选得到,所述微晶玻璃层通过以下方法制备:将原料充分混合后,将混合料放入坩埚进入高温炉中,在高温1400℃~1500℃内熔化并保温相应时间1.5~2.5h,随后水淬成玻璃颗粒;烘干后将玻璃颗粒装入模具中,放入程控高温炉中,晶化温度为940℃~970℃,保温2h使玻璃颗粒完全晶化,随后进行高温炉退火冷却至室温,制得微晶玻璃。
2.根据权利要求1所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述远红外辐射层为通电后向外辐射远红外线的导电纸,所述导电纸为纸浆、远红外纳米负离子粉和碳纤维材料制成;
所述远红外辐射层的形状大小与微晶玻璃层相适配。
3.根据权利要求1所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述远红外微晶玻璃板嵌设在壳体上表面;所述远红外微晶玻璃板具有可用于与人体脚部接触并向人体脚部发射远红外线的正面以及面向壳体内部的背面。
4.根据权利要求1所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述壳体相对的两个侧壁开设有散热孔,散热孔用于使壳体内部与外界连通以供电气组件进行散热。
5.根据权利要求4所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述电气组件设置散热鳍片和/或散热风扇。
6.根据权利要求5所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述电气组件包括若干散热鳍片和多个散热风扇;
所述散热鳍片固定连接在电气组件的电路板上,至少两个散热风扇分别相对的设置于散热鳍片的两端。
7.根据权利要求5所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述散热鳍片包括截面呈“丄”字型的底座和连接在底座上的多个水平散热板;
多个水平散热板自上而下的间隔排列设置,且多个水平散热板呈轴对称的分布在底座的两侧。
8.根据权利要求7所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述水平散热板的上下表面均设置有凹凸不平的波浪结构,波浪结构用于增加水平散热板与空气的接触面积。
9.根据权利要求1所述的效果良好的细胞活化仪,其特征在于:
所述壳体包括通过螺栓连接的中空外壳和底板;所述中空外壳的底部镂空,所述底板用于遮蔽和打开外壳的内部,且底板用于安装固定电气组件。
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