CN114573187A - 一种远红外线负离子的液体制备工艺 - Google Patents

一种远红外线负离子的液体制备工艺 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2‑5g,木醋液2‑10g,锆石2‑5g,硅藻土1‑5g,矿物质水300g,托玛琳石4‑7g,锗石3‑6g,火山灰9‑11g,金刚药石6‑9g,砭石5‑9g,贝壳粉3‑5g,活性炭1‑2g,玻璃纤维2‑5g,碳纤维粉2‑5g,本发明可在没有任何辅助下发射远红外线和发射负离子,而且还是在常温下发射远红外线和发射负离子,达成了用途范围广泛的目的,可广泛应用于生活用品、保健用品、肥料等产品,本远红外线负离子的液体制备工艺,有杀菌消毒抗疲功能,远红外线共振共鸣能瞬间打入表层,能瞬间达到人的磁场平衡,负离子能给予空气清新。

Description

一种远红外线负离子的液体制备工艺
技术领域
本发明属于养生温泉技术领域,具体涉及一种远红外线负离子的液体制备工艺。
背景技术
太阳光线大致可分为可见光及不可见光。可见光经三棱镜后会折射出紫、蓝、青、绿、黄、橙、红颜色的光线。红光外侧的光线,在光谱中波长自0.77μm至1000μm的一段被称为红外光,又称红外线。红外线属于电磁波的范畴,是一种具有强热作用的电磁波。红外线的波长范围很宽,人们将不同波长范围的红外线分为近红外、中红外和远红外区域,相对应波长的电磁波称为近红外线、中红外线及远红外线。红外线是一种光波,它的波长比无线电波短,比可见光长。肉眼看不到红外线,任何物体都发射着红外线。热物体的红外线辐射比冷物体强。
目前市面上有的温泉内部具有发射远红外线的功效,使用者在泡完温泉后,身体乏累减轻,皮肤润滑,但是目前现有的温泉内部必须要有电的辅助才能起到发射远红外线的功效,在使用时存在一定的局限性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种远红外线负离子的液体制备工艺,以解决上述背景技术中提出的目前现有的温泉内部必须要有电的辅助才能起到发射远红外线的功效,在使用时存在一定的局限性的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
优选的,所述步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
优选的,所述步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
优选的,所述步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
优选的,所述步骤四中,在对发酵后的原料进行加热提取时,使用温度监测仪对加热装置的内部温度进行实时监测,当监测到温度达到300℃后,立即停止继续加热,可有效的防止加热温度过高造成的原料内部化学结构被破坏的问题,保证了液体制备的成功率。
优选的,所述步骤五中,向温泉水中添加本液体后,使用专业的仪器检测温泉发出的远红外和负离子,并根据准确的数值判断温泉的功效,并记录。
与现有技术相比,本发明提供了一种远红外线负离子的液体制备工艺,具备以下有益效果:
本发明可在没有任何辅助下发射远红外线和发射负离子,而且还是在常温下发射远红外线和发射负离子,达成了用途范围广泛的目的,可广泛应用于生活用品、保健用品、肥料等产品,本远红外线负离子的液体制备工艺,有杀菌消毒抗疲功能,远红外线共振共鸣能瞬间打入表层,能瞬间达到人的磁场平衡,负离子能给予空气清新。
具体实施方式
下面将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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种技术方案:一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
本发明中,优选的,步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
本发明中,优选的,步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
本发明中,优选的,步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
本发明中,优选的,步骤四中,在对发酵后的原料进行加热提取时,使用温度监测仪对加热装置的内部温度进行实时监测,当监测到温度达到300℃后,立即停止继续加热,可有效的防止加热温度过高造成的原料内部化学结构被破坏的问题,保证了液体制备的成功率。
本发明中,优选的,步骤五中,向温泉水中添加本液体后,使用专业的仪器检测温泉发出的远红外和负离子,并根据准确的数值判断温泉的功效,并记录。
实施例一
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
实施例二
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
实施例三
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
实施例四
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
实施例五
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
步骤四中,在对发酵后的原料进行加热提取时,使用温度监测仪对加热装置的内部温度进行实时监测,当监测到温度达到300℃后,立即停止继续加热,可有效的防止加热温度过高造成的原料内部化学结构被破坏的问题,保证了液体制备的成功率。
实施例六
一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
一种远红外线负离子的液体制备工艺,包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
步骤四中,在对发酵后的原料进行加热提取时,使用温度监测仪对加热装置的内部温度进行实时监测,当监测到温度达到300℃后,立即停止继续加热,可有效的防止加热温度过高造成的原料内部化学结构被破坏的问题,保证了液体制备的成功率。
步骤五中,向温泉水中添加本液体后,使用专业的仪器检测温泉发出的远红外和负离子,并根据准确的数值判断温泉的功效,并记录。
综上所述,通过上述步骤得到的一种远红外线负离子的液体制备工艺和温泉水相互混合后,可以实现温泉水可自主发射远红外线的功效,使用者在泡完温泉后,身体乏累减轻,皮肤润滑,且远红外线负离子的液体制备工艺无需任何辅助产品,且在常温下即可发射远红外负离子,使用时更加方便,还可以广泛应用于纺织面料、眼镜框架、生活用品、保健用品、内衣、卫生巾、化妆品、面膜、工艺品、项链、手链、手机壳、眼罩、胸罩、母婴用品、宠物洗护用品、涂料、肥料、鞋垫等产品,且具有杀菌消毒抗疲功能,远红外线共振共鸣能瞬间打入表层,能瞬间达到人的磁场平衡,负离子能给予空气清新,使用时局限性较小。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种远红外线负离子的液体制备工艺,其液体的原料成分及配比如下:白云母2-5g,木醋液2-10g,锆石2-5g,硅藻土1-5g,矿物质水300g,托玛琳石4-7g,锗石3-6g,火山灰9-11g,金刚药石6-9g,砭石5-9g,贝壳粉3-5g,活性炭1-2g,玻璃纤维2-5g,碳纤维粉2-5g。
2.根据权利要求1所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:将上述原料通过粉碎机打磨成:白云母1000目,木醋液2000目,锆石2000目,硅藻土3000目,矿物质水3000目,托玛琳石1000目,锗石3000目,火山灰8000目,金刚药石3000目,砭石3000目,贝壳粉9000目,活性炭5000目,玻璃纤维3000目,炭纤维粉8000目;
步骤二:按照上述目将原料打磨完成后,在炒锅里进行翻炒,翻炒时间为9-12分钟,炒至干燥,木醋液蒸发,微微有糊锅的味道;
步骤三:将翻炒完成后的所有原料装入容器中,并向容器中添加300g的矿物质水,在温度30摄氏度左右的环境下,放入密封的坛中进行浸泡,发酵100天;
步骤四:100天之后,将发酵完成后的原料取出并加热至300摄氏度左右后,提取浑浊原液过滤至清液,即可得到在常温下可发射0.76-100μm的特定波长的远红外线以及负离子的液体;
步骤五:将得到的可在常温下发射特定波长的远红外线以及负离子的液体倒入温泉水中,测试所得的液体和温泉是否可以实现缓解疲劳,润滑皮肤等功效,并对测试结果进行记录。
3.根据权利要求2所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于:所述步骤一中,粉碎原料采用型号为250×350粉碎原料,并使用专业的小型石子石料制砂机进行粉碎。
4.根据权利要求2所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于:所述步骤二中,在对所有原料进行翻炒时,炒锅内的温度控制在150℃-190℃之间,应保证所有原料表面受热均匀,待到原料中的2-10克木醋液完全蒸发,且锅中发出淡淡的糊味时立即将所有原料盛出。
5.根据权利要求2所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于:所述步骤三中,将原料装入容器后,在坛的坛口处密封一张塑料薄膜,以保证容器的密封性,可以有效的防止在发酵的过程中,坛中进入空气造成发酵失败的问题。
6.根据权利要求2所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于:所述步骤四中,在对发酵后的原料进行加热提取时,使用温度监测仪对加热装置的内部温度进行实时监测,当监测到温度达到300℃后,立即停止继续加热,可有效的防止加热温度过高造成的原料内部化学结构被破坏的问题,保证了液体制备的成功率。
7.根据权利要求2所述的一种远红外线负离子的液体制备工艺,其特征在于,所述步骤五中,向温泉水中添加本液体后,使用专业的仪器检测温泉发出的远红外和负离子,并根据准确的数值判断温泉的功效,并记录。
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