CN202953855U - 一种水分子团分离器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种水分子团分离器,是振荡电路连接升压变压器的输入端,升压变压器的两输出端分别接正高压整流滤波电路、负高压整流滤波电路,正高压输出端、负高压输出端分别接正、负离子发射极,接地金属环通过高阻值电阻HR1连接于升压变压器输出一端,本实用新型具有产生较强直流电场、破坏水分子间的氢键作用力、使水分子团变小、使果蔬更好的吸收水分、长期保持新鲜品质的特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气加湿、保湿技术领域,尤其涉及一种结构简单、功能强大、体积小的水分子团分离器,可应用于各种家用电器配套使用,如冰箱、空调、空气净化器等。
背景技术
自然界的液态水不是以单分子(H2O)形态存在,而是单个水分子间通过氢键作用, 形成团簇结构即水分子团;水分子分离器,通过施加稳定的直流电场,使水分子极性取向与电场方向一致,这样就破坏了水分子间的氢键作用力,达到水分子团变小的目的,水的分子团越小则其营养生理功能,如水的溶解力、渗透力、乳化力、扩散力、洗净力等越强,含氧量越高,冰箱保鲜室内的水果蔬菜等被小水分子团包围,可以更好的吸收水分,从而大大延长保质期,使果蔬长期保持新鲜品质。
发明内容
本实用新型的目的在于改进已有技术的不足而提供一种产生较强直流电场、破坏水分子间的氢键作用力、使水分子团变小、使果蔬更好的吸收水分、长期保持新鲜品质的水分子团分离器。
本实用新型的目的是这样实现的,一种水分子团分离器,包括壳体、壳体中的振荡电路、升压变压器、离子发射极以及接地金属环,其特点是振荡电路连接升压变压器的输入端,升压变压器的两输出端分别接正高压整流滤波电路、负高压整流滤波电路,正高压输出端、负高压输出端分别接正、负离子发射极,接地金属环通过高阻值电阻HR1连接于升压变压器输出一端。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是离子发射极是采用具有抗氧化性的金属针,接地金属环为金属材质的环形或是金属孔化印制板,其铜箔表面处理镍银合金。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是离子发射极的金属针垂直接地金属环且位于圆心位置。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是除引线外其它部分均安装在绝缘的壳体内,在壳体内部除离子发射极和接地金属环外其余部份用环氧树脂灌封。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是离子发射极前端壳体处设有可拆卸的防止触摸的绝缘罩壳,绝缘罩壳为格栅状。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是离子发射极和接地金属环可以是一个或者多个。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是离子发射极与绝缘罩壳之间设有具有保护和产生辅助电场的金属网。
为了进一步实现本实用新型的目的,可以是正高压整流滤波电路是高压二极管HD1和高压电容HC1串联构成,负高压整流滤波电路由高压二极管HD2和高压电容HC2串联构成。
本实用新型与已有技术相比显著特点和积极效果:本实用新型包括壳体、设在壳体中的振荡电路、升压变压器、正负离子放电极以及与正负离子放电极产生电晕放电的接地金属环,振荡电路连接升压变压器的输入端,升压变压器的两输出端分别接正负高压整流滤波电路,正负高压输出端分别接正负离子发射极,接地金属环连接于变压器输出一端,离子发射极为抗氧化的金属针,其对接地金属环产生电晕放电,电离出高浓度的正负离子群,并且可以控制正负离子的发生量,可在杀菌的同时释放多余的负离子;此冷等离子发生器结构简单、功能强大、体积小,使用方便;离子发射极是采用具有抗氧化性的金属针,接地环为金属材质的环形或是金属孔化印制板,其铜箔表面处理镍银合金,这种结构有保持放电均匀、长期使用不会被氧化腐蚀的优点;离子发射极前端壳体处设有防止触摸的绝缘罩壳,绝缘罩壳为格栅状,避免人体接触,提高安全性;离子发射极和接地金属环可以是一个或者多个,确保产生足够大面积的电场;本实用新型工作时,输入端提供交流或直流低电压信号,通过振荡电路转化为高频交流信号输入升压变压器输入端,经变压器升压后输出为交流高电压,然后通过正负高压整流滤波电路转化为直流正负高电压输出,发射极可获得几千上万伏的高压,其对接地金属环产生放电,产生强电场,直流电场可使水分子极性取向与电场方向一致,这样就破坏了水分子间的氢键作用力,达到水分子团变小的目的,水的分子团越小则其营养生理功能,如水的溶解力、渗透力、乳化力、扩散力、洗净力越强,含氧量越高,可广泛应用于冰箱、冷柜等保湿保鲜领域。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。
图1是本实用新型的一种电子线路图。
图2是本实用新型的一种结构示意图。
图3是本实用新型的另一种结构示意图。
具体实施方式
实施例1,一种水分子团分离器,参照图1、图2,是在壳体1内设置有振荡电路2、升压变压器3、离子发射极8以及与离子发射极产生电晕放电的接地金属环9,振荡电路2连接升压变压器3的输入端,振荡电路2可采用直流或交流输入,将直流信号或交流信号转换成高频交流信号,并将高频交流信号输出给升压变压器3,升压变压器3的两输出端分别接正高压整流滤波电路4、负高压整流滤波电路5,正高压滤波电路4由高压二极管HD1和高压电容HC1串联构成,负高压滤波电路5由高压二极管HD2和高压电容HC2串联构成,正高压输出端6、负高压输出端7分别接正、负离子发射极8,接地金属环9通过高阻值电阻HR1连接于升压变压器3输出一端,这构成本实用新型的一种结构。
实施例2,一种水分子团分离器,参照图1、图3,是在实施例1的基础上,离子发射极8是采用具有抗氧化性的金属针,接地金属环9为金属材质的环形或是金属孔化印制板,其铜箔表面处理镍银合金,离子发射极8的金属针垂直接地金属环9且位于圆心位置,除引线外其它部分均安装在绝缘的壳体1内,在壳体1内部除离子发射极8和接地金属环9外其余部份用环氧树脂灌封,离子发射极8前端壳体处设有可拆卸的防止触摸的绝缘罩壳10,绝缘罩壳10为格栅状,离子发射极8和接地金属环9可以是一个或者多个,离子发射极8与绝缘罩壳10之间设有具有保护和产生辅助电场的金属网11,其他与实施例1完全相同。
本实用新型离子发射极8可获得几千上万伏的高压,其对接地金属环9产生放电,形成强电场破坏水分子间氢键,从而将水分子簇分离成小水分子团甚至单个水分子,可广泛应用于冰箱、冷柜等保湿保鲜领域。
Claims (8)
1.一种水分子团分离器,包括壳体(1)、设在壳体中的振荡电路(2)、升压变压器(3)、离子发射极(8)以及与放电极产生电晕放电的接地金属环(9),其特征是振荡电路(2)连接升压变压器(3)的输入端,升压变压器(3)的两输出端分别接正高压整流滤波电路(4)、负高压整流滤波电路(5),正高压输出端(6)、负高压输出端(7)分别接正、负离子发射极(8),接地金属环(9)通过高阻值电阻HR1连接于升压变压器(3)输出一端。
2.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是离子发射极(8)是采用具有抗氧化性的金属针,接地金属环(9)为金属材质的环形或是金属孔化印制板,其铜箔表面处理镍银合金。
3.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是离子发射极(8)的金属针垂直接地金属环(9)且位于圆心位置。
4.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是除引线外其它部分均安装在绝缘的壳体(1)内,在壳体(1)内部除离子发射极(8)和接地金属环(9)外其余部份用环氧树脂灌封。
5.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是离子发射极(8)前端壳体处设有可拆卸的防止触摸的绝缘罩壳(10),绝缘罩壳(10)为格栅状。
6.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是离子发射极(8)和接地金属环(9)可以是一个或者多个。
7.根据权利要求5所述的一种水分子团分离器,其特征是离子发射极(8)与绝缘罩壳(10)之间设有具有保护和产生辅助电场的金属网(11)。
8.根据权利要求1所述的一种水分子团分离器,其特征是所述的正高压整流滤波电路(4)是高压二极管HD1和高压电容HC1串联构成;负高压整流滤波电路(5)由高压二极管HD2和高压电容HC2串联构成。
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CN107190276A (zh) * | 2017-06-05 | 2017-09-22 | 苏州英菲蒙拓环境科技有限责任公司 | 一种羟基自由基水分子团发生装置及其使用方法 |
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2012
- 2012-10-10 CN CN 201220516269 patent/CN202953855U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
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CN107190276A (zh) * | 2017-06-05 | 2017-09-22 | 苏州英菲蒙拓环境科技有限责任公司 | 一种羟基自由基水分子团发生装置及其使用方法 |
CN107190276B (zh) * | 2017-06-05 | 2023-08-08 | 苏州卫捷医药科技有限公司 | 一种羟基自由基水分子团发生装置及其使用方法 |
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