CN1541027A - 红外频谱加热发生器 - Google Patents
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Abstract
一种红外频谱加热发生器,含有一层基本体,一层电热转化体和一层外装绝缘保护体,该电热转化体附着在基本体上,内置一组或多组电极与电源端子相接,外装绝缘保护体,所述电热转化体是由石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉制作而成的,其功能是将输入电能转化成热能并以红外辐射的方式放射出来。本发明的红外频谱加热发生器根据形状和结构不同,分为管式和板式两种型式,其中管式红外频谱加热发生器又分为管式I型、管式II型和管式III型。
Description
技术领域 本发明涉及一种医疗设备和一种加热设备,特别是涉及一种红外理疗、保健设备的元件--红外频谱发生器和一种加热、烘烤或采暖设备的元件--红外加热发生器。
背景技术 红外线是一种热能射线,阳光中95%是红外线,所以红外线又被称为“生命之线”、“健康之线”。红外线不但具有十分强烈的渗透力,能够渗入人体皮下40-50毫米,而且其热量传递也不同于热气传导和热气对流,它能够以光的速度在空间乃至真空中传递热量,其热量被物体吸收后,能够激活物体内部的分子,使其产生激烈的分子分解现象,从而达到使物体发热、温度上升的效果。现代物理学和医学研究证实,波长为5.6-15微米的红外线能够迅速被人体皮肤和皮下组织吸收,从而引起组成人体细胞的原子和分子的谐和共振,形成热效应,促使皮肤和皮下组织的内部温度上升,并使导致高血压的离子、导致疼痛的尿酸和金属、食品中的有毒物质以及引起疲劳和老化的乳酸、游离脂肪酸、皮下脂肪等一切妨碍新陈代谢的障碍清除干净。其中,9-10微米波长段的红外线最易与人体产生谐和共振,使人体内老化的大分子团产生裂化,重新组合成较小的水分子团,在这个过程中,吸附在老化的分子团表面的污染物质得以驱除,水的比重上升,细胞中的钙离子活动加强,从而使血液的新陈代谢能力提高。另外,4-14微米波长段的红外线还可以使血液中不饱和脂肪酸的二重键和三重键被切成饱和脂肪酸,减少血管内血脂得数量,使血管壁光滑,进而减少动脉硬化、白内障等疾病的产生,并可以抑制癌的症病变和发展。人们应用红外线治疗疾病的历史已近半个世纪,最近几年各种红外线健康产品更是不断涌现。但是,现有红外技术产品尚存在许多问题,如周波数分布不集中、放射率低、放射带与人体自身的红外线放射带不够吻合,电热转化效率低,同时又产生多种电磁杂波及静电等。
发明内容 凡是高于绝对零度(-273℃)的物质都会放射红外线,但因其周波数分布、放射率以及放射带不同,所发生的现象和效果是十分不同的。本发明的目的是要提供一种非金属材料制成的,高效、节能、环保的红外频谱加热发生器。
为实现所述目的,本发明的红外频谱加热发生器包含:一层基本体,一层电热转化体和一层外装绝缘保护体,该电热转化体附着在基本体上,内置一组或多组电极与电源端子相接,外装绝缘保护体;所述电热转化体是由石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉制作而成的;所述电热转化体的功能是将输入电能转化成热能并以红外辐射的方式放射出来。本发明的红外频谱加热发生器根据形状和结构不同,分为管式和板式两种型式,其中管式红外频谱加热发生器又分为管式I型、管式II型和管式III型。
本发明的红外频谱加热发生器与现有红外技术产品相比具有三大优越性:(一)本红外频谱加热发生器的电热转化效率为99%,与现有技术相比提高20-35%;(二)本红外频谱加热发生器通电后不产生可见光,不产生除红外线之外的其它杂波射线和静电现象,既节能,又利于环保和人身健康;(三)本红外频谱加热发生器产生的红外频谱的周波数分布集中,放射率在55%以上,放射带主要集中在3-15微米波段范围内,与人体可吸收的范围吻合,易与人体自身产生的红外频谱发生谐和共振,具有较高的医用价值。因此,本红外频谱加热发生器可广泛应用于红外理疗、保健,加热、烘烤以及采暖等领域。
本发明的红外频谱加热发生器将通过优选的实施例结合附图加以说明。
附图说明 图1表示本发明所述的管式I型红外频谱加热发生器结构图;
图2表示本发明所述的管式II型红外频谱加热发生器结构图;
图3表示本发明所述的管式III型红外频谱加热发生器结构图;
图4表示本发明所述的板式红外频谱加热发生器结构示意图。
具体实施方式 在图1中,基本体2采用石英玻璃管或硅硼玻璃管,可同时作为外部绝缘保护体。电热转化体1用石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉,搅拌均匀,挤压成管,然后套在基本体2的内壁上,也可以喷涂在基本体2的内壁上。在电热转化体1的两端置入环型电极3。外部绝缘体5采用陶瓷堵头,内装电源端子,安装在基本体2和电热转化体1的两端,使其密封并使电源端子4与环型电极3相接。
在图2中,基本体2采用石英玻璃管或硅硼玻璃管。电热转化体1用石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉,搅拌均匀,喷涂、刷涂或者滚涂在基本体2的外表面上,也可以挤压成管,套在基本体2的外表面上。喷涂、刷涂或者滚涂在电热转化体1表面上适量聚酰亚胺漆作为外部绝缘保护体6。在电热转化体1的两端装入环型电极3。外部绝缘体5采用陶瓷堵头,内装电源端子,安装在基本体2、电热转化体1和外部绝缘保护体6的两端,使其密封并使电源端子4与环型电极3相接。
在图3中,基本体2和绝缘保护层6均采用石英玻璃管或硅硼玻璃管。电热转化体1用石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉,搅拌均匀,喷涂、刷涂或者滚涂在基本体2的表面上,也可以挤压成管,套在基本体2的外面。绝缘保护层6套在电热转化体的外面。在电热转化体1的两端装入环型电极3。外部绝缘体5采用陶瓷堵头,内装电源端子,安装在基本体2、电热转化体1和外部绝缘保护体6的两端,使其密封并使电源端子4与环型电极3相接。
在图4中,基本体2和外部绝缘体6可采用普通玻璃板,也可采用石英玻璃板或硅硼玻璃板。电热转化体1用石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉,搅拌均匀,喷涂、刷涂或者滚涂在基本体2的表面上,置入电极3,将外部绝缘保护体6安装在电热转化体1之上;也可以在搅拌均匀后,压制成板,置入电极3,然后夹在基本体2和外部绝缘体6之间。外部绝缘保护体5可选用U型PVC材料或塑料,电极3可选用铜线或铜带。
Claims (7)
1、一种红外频谱加热发生器,包括有一层电热转化体、一层基本体和一层外部绝缘保护体,其特征在于,所述电热转化体附着在基本体上,内置一组或多组电极与电源端子相接,外部安装绝缘保护体,通电后,电热转化体将输入电能转化成热能并以红外辐射的方式放射出来的。
2、根据权利要求1所述的红外频谱加热发生器,其中所述的电热转化体是由石英粉或大理石粉,添加部分高分子粘合剂和3-35%石墨粉、碳粉或珍珠粉制作而成的。
3、根据权利要求1所述的红外频谱加热发生器,因形状和结构不同分为管式和板式两种型式,其中管式又分为管式I型、管式II型和管式III型。
4、根据权利要求3所述的板式红外频谱加热发生器,其特征在于,基本体采用玻璃板(普通玻璃板、石英玻璃板或硅硼玻璃板),电热转化体采用喷涂、刷涂、滚涂或者挤压成板的方法使其附着在基本体的表面上,置入铜线或铜带作电极,然后再在外部安装上一层玻璃板(普通玻璃板、石英玻璃板或硅硼玻璃板)作为绝缘保护体,周边采用U型PVC材料或塑料作为外部绝缘保护体。
5、根据权利要求3所述的管式红外频谱加热发生器,其中所述的管式I型,其特征在于,基本体采用石英玻璃管或硅硼玻璃管,可同时作为外部绝缘保护体,电热转化体采用挤压成管或者直接喷涂的方法使其附着在基本体的内壁上,两端置入环型电极,两端外部绝缘体采用陶瓷堵头,内装电源端子与环型电极相接。
6、根据权利要求3所述的管式红外频谱加热发生器,其中所述的管式II型,其特征在于,基本体采用石英玻璃管或硅硼玻璃管,电热转化体采用喷涂、刷涂、滚涂或者挤压成管的方法使其附着在基本体的外表面上,然后涂上一层聚酰亚胺漆作为外部绝缘体,两端置入环型电极,两端外部绝缘体采用陶瓷堵头,内装电源端子与环型电极相接。
7、根据权利要求3所述的管式红外频谱加热发生器,其中所述的管式III型,其特征在于,基本体采用石英玻璃管或硅硼玻璃管,电热转化体采用喷涂、刷涂、滚涂或者挤压成管的方法使其附着在基本体的外表面上,两端置入环型电极,然后再套上一层石英玻璃管或硅硼玻璃管作为外部绝缘保护体,两端外部绝缘体采用陶瓷堵头,内装电源端子与环型电极相接。
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CNA031121837A CN1541027A (zh) | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 红外频谱加热发生器 |
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CN1541027A true CN1541027A (zh) | 2004-10-27 |
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CN (1) | CN1541027A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013000368A1 (zh) * | 2011-06-29 | 2013-01-03 | Zheng Guoxian | 补充人体元气能量及提高自愈能力的理疗仪及其使用方法 |
-
2003
- 2003-04-24 CN CNA031121837A patent/CN1541027A/zh active Pending
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WO2013000368A1 (zh) * | 2011-06-29 | 2013-01-03 | Zheng Guoxian | 补充人体元气能量及提高自愈能力的理疗仪及其使用方法 |
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