CN207861966U - 一种炭氢水电极 - Google Patents

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雷春华
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Xu Chun Xi
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Abstract

本实用新型公开了一种炭氢水电极,包括绝缘体、导体和半导体,绝缘体两侧分别固定设置导体和半导体,导体和半导体相互配合,导体为阴极,导体材料为钛金,半导体为阳极,半导体材料为活性炭。本电极可制饱和氢,无金属污染;采用树叶叶脉制成的活性炭,可连续工作60天以上,稳定性好。用这种装置产生的氢离子渗透力强能迅速进入身体各个部位,有选择性的清除氧自由基,打通血脉,清除沉淀物,活化人体细胞,抑制氧游离基作用,具有抗氧化性,过敏性皮炎、便秘、高血压、糖尿病、癌症、乙肝、血管粥样硬化等由自氧由基引起的各类症状都有理想的防治作用。

Description

一种炭氢水电极
技术领域
本实用新型涉及一种电极,特别涉及一种炭氢水电极。
背景技术
电极材料应具有优良的电加性能,抗蚀性好,磨耗小,易于加工,成本低廉,且生产率高,加工质量好。现有电极分为惰性电极和活性电极。惰性电极用碳棒,即石墨电极,或铂电极;活性电极是金属电极,如Cu、Ag、Zn 等阴极可以铁、铜等金属,阳极若用金属必须是惰性,如Pt等,可以用石墨。
炭氢水发生器的作用:制出富含炭氢分子的水,中和人体的“健康杀手”氧自由基,最后生成水排出体外。现有炭氢水发生器配备的电极是用铝合金或不锈钢做的,如图1,制氢量低、有金属污染、而且易腐蚀。
实用新型内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种可制饱和氢的炭氢水电极。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种炭氢水电极,包括绝缘体、导体和半导体,绝缘体两侧分别固定设置导体和半导体,导体和半导体相互配合,导体为阴极,导体材料为钛,半导体为阳极,半导体材料为活性炭。所述导体为1-1000个圆柱形导体等间距围绕成圆形构成。
采用上述技术方案的炭氢水电极,达到反复循环制氢效果,使氢微容于水目的,自然容器里水氢的含量达到饱和状态,氢在水里的溶合时间延长,挥发减慢。本实用新型电极只制氢不制氧,无臭氧。在本电极半导体C选用导电活性炭做阳电极,活性炭与其它金属结合后产生单向导电阹除余氯农药残留及臭氧成效显注。用6个钛棒电极,在含500ml水,瞬间制饱和氢量达1600ppb。电极也不会腐蚀。
本电极采用活性炭,其制作是将选用树叶的叶脉加工成细小的丝状,然后将丝状叶脉放在专用模具里加工,具有导电功效。而且活性炭的稳定性好。
经试验,本电极采用活性炭可以连续工作60天以上,以260ml的氢杯为例,每次制氢需要3分钟,每天制8次氢,本活性炭至少可以使用3600 天,非常稳定。
自由基是百病之源,很多难以根治的慢性病都是由恶性自由基引起的;本实用新型装置产生的氢分子是具有超过维生素C、胡萝卜、卵磷脂等所有人类已知抗氧化物的生物抗氧化性。
本电级制造的氢气具有无毒、无味、氢溶于水的时间长的特点,可用于氢杯、水龙头、泡脚、浴缸、洗衣机等一切日常用水的地方。用这种装置产生的氢离子渗透力强能迅速进入身体各个部位,有选择性的清除氧自由基,打通血脉,清除沉淀物,活化人体细胞,抑制氧游离基作用,具有抗氧化性,过敏性皮炎、便秘、高血压、糖尿病、癌症、乙肝、血管粥样硬化等由自氧由基引起的各类症状都有理想的防治作用。也可以改善体内菌群系统、改善失眠。用于洗涤的饱和氢水可以很快清除农药残留的蔬菜,可以不用洗涤剂清洗头发、身体的油脂和衣物。根据专家分析本实用新型对以后的氢医学发展有战略性的意义,对人类健康和环境污染有重大的贡献。能快速将普通水转化为炭氢水,用于泡浴,沐足,轻松实现炭氢水保健。有效改善至少73 种以上疾病,包括关于心血管、血液、各脏器、大脑、关节、肿瘤的治疗等。安全无副作用,适用于各年龄层的日常使用,无需限时限量长期使用可使全身细胞达到健康、平衡的状态,消除亚健康,延年益寿。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术电极的结构示意图。
图2为本实用新型炭氢水电极的剖面结构示意图。
图3为本实用新型炭氢水电极的局部结构示意图。
图4为本实用新型安装好的正视图。
A绝缘体、B导体、C半导体、C1下夹板、C2上夹板、B1导体底面、A1 下圆盘、A2上圆盘、A3圆柱
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
如图2、图3和图4所示,一种炭氢水电极,包括绝缘体A、导体B和半导体C,绝缘体A两侧分别固定设置导体B和半导体C,导体B和半导体C 相互配合,导体B为阴极,导体B材料为钛金,半导体C为阳极,半导体C 材料为活性炭。所述导体B为1-1000个圆柱形导体等间距围绕成圆形构成。活性炭还可吸附臭氧。钛金能刺激吞噬细胞,使免疫力增强这一作用已被证实。在医药和体育运动领域中被广泛使用。钛能刺激吞噬细胞,并且钛具有通过细胞电离调节身体天然电流的能力,对人体会产生有益的生理作用且其化学性稳定,不会发生经时性的变化或变质,有益人体身心健康。所述钛金的表面镀泊金,这样无任何氧化,防损耗。
半导体C上下面分别配合设置上夹板C2和下夹板C1。上夹板C2和下夹板C1的设置,增加半导体C的使用寿命至少增加10倍以上。因为活性炭在强烈的电解当中会破裂。
所述绝缘体A由下圆盘A1、上圆盘A2和圆柱A3一体成型构成,圆柱A3的顶端为半球形。这种结构稳固,便于支撑导体B和半导体C。
所述导体B的下端配合设置导体底面B1。所述半导体C高于导体B,绝缘体A高于半导体C。所述半导体C与导体B之间有间隙,间隙为1-100丝左右。
工作原理:利用导体B与半导体C之间间隙电解氢,水在导体底面B1与半导体C空间电解产生氢,利用氢的浮力向上升飘原理拉动导体B与下夹板 C1之间氢向导体B与半导体C间隙向上循环,达到反复循环制氢效果,使氢微容于水目的,自然容器里水氢的含量达到饱和状态,氢在水里的溶合时间延长,挥发减慢。
半导体C活性炭电极与导体B电极之间通过水产生导电原理制氢,本电极采用直流供电,电路中电流方向阴极流向阳极,而阳极无法流入阴极,所以本实用新型电极只制氢不制氧。原理:在本电极半导体C选用导电活性炭做阳电极,活性炭与其它金属结合后产生单向导电.本实用新型利用上术特点制作炭氢电极制氢效果好.阹除余氯农药残留及臭氧成效显注。以炭氢水杯为例:40mmX9mm的电极半导体C(阳极),图3、图4上所说明的6个5mm 的导体B(阴极),在装500ml水杯里,瞬间制饱和氢量达1600ppb。氢溶于水时间长达2小时。
受试者每天饮用1000毫升本装置产生的电解水连续12-15天,发现
1氢气通过抗氧化作用减少活性氧和炎症反应,是稳定透析患者血压的重要因素。
2氢气因为有很强扩散能力,能进入细胞核内保护细胞DNA免于氧化损伤,从而提高了胰岛素的功能。
3氢水饮用可以提高代谢综合征患者抗氧化能力,减少氧化损伤。
4生活质量从第一周都有显著提高,明显改善氧化应激指标。氢气作用主要是通过选择性中和羟基自由基,不影响具有信号作用的其他功能自由基如过氧化氢。
5氢气具有抗炎作用。
理论上,自由基是百病之源,很多难以根治的慢性病都是由恶性自由基引起的;本实用新型装置产生的氢分子是具有超过维生素C、胡萝卜、卵磷脂等所有人类已知抗氧化物的生物抗氧化性,对过敏性皮炎、便秘、高血压、糖尿病、癌症、乙肝、血管粥样硬化等由自由基引起的各类症状都有理想的防治作用。
在实际使用案例中,发现还有改善子宫肌瘤、乳腺增生、两眼飞蝇症、低血压、心率的功效。某人饮用本实用新型制的氢水30天左右,子宫肌瘤和乳腺增生有明显改善;某人饮用本实用新型制的氢水14天左右,两眼的干涩、刺痛完全消失,特别是过年的两眼飞蝇症,左眼的症状消失,右眼症状也减轻很多;某人饮用本实用新型制的氢水90天左右,血压原来上压80,下压58-60转变为上压120,下压80;某人饮用本实用新型制的氢水18天左右,心率52转变为心率60,很正常了。
特别强调本电极可以用于40度以下温水或凉开水、凉水的制氢,水可以是矿泉水、自来水,但不能是纯净水。根据身体自身情况每天喝4-8杯。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

Claims (6)

1.一种炭氢水电极,其特征在于包括绝缘体(A)、导体(B)和半导体(C),绝缘体(A)两侧分别固定设置导体(B)和半导体(C),导体(B)和半导体(C)相互配合,导体(B)为阴极,半导体(C)为阳极;导体(B)材料为钛金,半导体(C)为活性炭;
所述半导体(C)上下面分别配合设置上夹板(C2)和下夹板(C1)。
2.根据权利要求1所述的一种炭氢水电极,其特征在于所述绝缘体(A)由下圆盘(A1)、上圆盘(A2)和圆柱(A3)一体成型构成,圆柱(A3)的顶端为半球形。
3.根据权利要求1所述的一种炭氢水电极,其特征在于所述导体(B)的下端配合设置导体底面(B1)。
4.根据权利要求1至3之一所述的一种炭氢水电极,其特征在于所述半导体(C)高于导体(B),绝缘体(A)高于半导体(C)。
5.根据权利要求4所述的一种炭氢水电极,其特征在于所述半导体(C)与导体(B)之间有间隙。
6.根据权利要求5所述的一种炭氢水电极,其特征在于所述间隙的间距为6丝。
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CN107445255A (zh) * 2017-09-19 2017-12-08 雷春华 一种炭氢水电极

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