CN212854110U - 一种鞋用深紫外芯片uvc杀菌器 - Google Patents

一种鞋用深紫外芯片uvc杀菌器 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,包括鞋撑壳,所述鞋撑壳由左鞋撑壳一与右鞋撑壳二组成,所述鞋撑壳匹配套装在鞋内,所述鞋撑壳内设置有杀菌模块,所述鞋撑壳包括前支架壳、弹性连接件和后支架壳,所述前支架壳和后支架壳分别为鞋前帮状的中空外壳和鞋后跟状的中空外壳;本实用新型结构简单,使用方便,使用时直接放置在鞋内,不仅可以对鞋子内部进行杀菌处理,还可以对鞋子起到支撑作用,防止鞋子变形,并且在使用时不仅会释放热量,使鞋内保持干燥,而且还不会产生对人身体有害的臭氧,使用安全。

Description

一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器
技术领域
本实用新型属于鞋子杀菌领域,具体涉及一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器。
背景技术
鞋子是人们保护脚不受伤的一种工具,而鞋子在使用完成后,一般都是放在鞋柜或阳台内,由于鞋内空间透风性不好,属于半封闭状态,所以容易使细菌、真菌等微生物的繁殖,如红毛癣菌、石膏样毛癣菌、絮状表皮癣菌、玫瑰色毛癣菌等顽强真菌,此类真菌是引起脚气、脚臭反复发作的主要原因,如果未对鞋内进行消毒便再次穿着鞋子的话,很容易威胁脚部的健康。
使用汞灯照射杀菌、等离子杀菌、太阳暴晒杀菌、小苏打浸泡杀菌等方法是目前对鞋子杀菌所采用的的普遍方法。
汞灯照射所采用的汞灯是石英玻璃管密封的汞蒸气放电紫外灯,但汞光源被激发产生的紫外线发光谱线主要有两条,一条为253.7nm的无臭氧波段紫外线,另一条为185nm的有臭氧波段紫外线,253.7nm的无臭氧波段紫外线的波长不是最有效的杀菌波长,有臭氧波段紫外线会与空气作用会产生超标臭氧,超标臭氧会刺激人的呼吸道,造成喉咙肿痛,胸闷咳嗽,从而引发支气管炎和肺气肿等,对人身体健康造成危害;并且于汞灯灯管体积较大、使用电压较高,而且紫外线对人眼、皮肤会造成伤害,但鞋内空间有限,因此汞灯灯管很难在鞋跟处实现安装,使用不方便,并且石英玻璃管容易破碎,破碎后玻璃管内的汞会蒸发,污染环境。
等离子杀菌技术在使用时会产生“正负离子和具有杀菌作用的臭氧”,但使用该技术杀菌时会杀生大量的臭氧,但臭氧超标会危害人身健康,并且等离子杀菌技术在0.65%盐环境中效果会明显减弱,而脚部出汗是经常的且带有盐分,所以等离子杀菌技术在鞋内杀菌效果会减弱。
而采用太阳暴晒、小苏打浸泡等方式对鞋子进消毒不仅杀菌不干净,而且还会对鞋子造成破坏,如使鞋子发硬、老化、变形、掉色等。
实用新型内容
针对现有对鞋子内部消毒存在缺陷和问题,本实用新型提供一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,该杀菌器结构简单,使用方便,使用时直接放置在鞋内,不仅可以对鞋子内部进行杀菌处理,还可以对鞋子起到支撑作用,防止鞋子变形,并且在使用时不仅会释放热量,使鞋内保持干燥,而且还不会产生对人身体有害的臭氧,使用安全。
本实用新型解决其技术问题所采用的方案是:一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,包括鞋撑壳,所述鞋撑壳由左鞋撑壳一与右鞋撑壳二组成,所述鞋撑壳匹配套装在鞋内,所述鞋撑壳内设置有杀菌模块,所述鞋撑壳包括前支架壳、弹性连接件和后支架壳,所述前支架壳和后支架壳分别为鞋前帮状的中空外壳和鞋后跟状的中空外壳,所述前支架壳和后支架壳通过弹性连接件衔接为一体结构,且前支架壳和后支架壳内部相互连通,所述前支架壳圆周表面布局有透光孔,所述后支架壳的底面设为敞口,在所述后支架壳的圆周侧面也设有透光孔,所述杀菌模块包括杀菌单元和供电单元,杀菌单元在前支架壳和后支架壳内均有设置,所述杀菌单元包括深紫外UVC模块及可视光模块,所述供电单元通电后深紫外UVC模块及可视光模块同时工作,深紫外UVC模块及可视光模块工作时向外散发出深紫外光波和工作示意光,所述深紫外光波和工作示意光通过透光孔和敞口辐射在鞋内表面及鞋内空间上。
深紫外UVC模块及可视光模块在线路中并联连接,且并联后的电源输入端共同与供电单元的输出端连接,在可视光模块所在电路上串联有分压元件。
深紫外UVC模块及可视光模块在线路中串联连接,深紫外UVC模块及可视光模块线路串联后连接供电单元输出端,供电单元输出端向杀菌单元输入匹配电压。
左鞋撑壳一与右鞋撑壳二的透光孔位置交错布局。
所述供电单元包括电源插母,电源插母为DC插母或USB插母,所述电源插母的输入端向上延伸出鞋撑壳,并匹配插有电源。
所述深紫外UVC模块包括电路板和深紫外灯珠,所述电路板固定在鞋撑壳内,所述深紫外灯珠固定在电路板上并与电路板电连接。
所述深紫外灯珠为单一深紫外芯片灯珠,所述单一深紫外芯片灯珠包括灯壳和UVC芯片,所述灯壳固定在电路板上,所述UVC芯片固定在灯壳内,且与电路板电路连接。
所述可视光模块为UVA可视模块。
深紫外UVC模块及UVA可视模块具体设置为:包括电路板及深紫外灯珠,所述深紫外灯珠为多色灯珠,所述深紫外灯珠包括灯壳、UVC芯片和UVA芯片,所述灯壳固定在电路板上,所述电路板上固定串联有电阻或LED灯珠,所述UVC芯片和UVA芯片固定在灯壳内,UVC芯片与UVA芯片并联设置,所述UVA芯片与电阻或LED灯珠串联连接后连接供电单元输出端,所述UVC芯片直接与供电单元输出端连接。
所述弹性连接件为内设空腔两端开口的管状壳体,所述前支架壳与后支架壳通过弹性连接件衔接,当鞋撑壳安装在鞋内时,弹性连接件会向外推顶前支架壳和后支架壳,使鞋内的前支架壳和后支架壳分别与鞋内前端和鞋内后端顶触在一起。
本实用新型的有益效果:本实用新型提供的一种鞋紫外芯片UVC杀菌器,包括两只匹配套装在鞋内的鞋撑壳,鞋撑壳包括鞋前帮状的前支架壳、鞋后帮状的后支架壳和弹性连接件,前支架壳和后支架壳通过弹性连接件固定在一起,弹性连接件均有自然伸缩性,将鞋撑安装在鞋内后,中部的弹性连接件会向外推顶前支架壳和后支架壳,使鞋撑壳将鞋子撑起,防止鞋子放生形变;所述鞋撑壳内设置有杀菌模块,杀菌模块包括杀菌单元和供电单元,所述鞋撑壳的前支架壳和后支架壳上布设有透光孔,且前支架壳和后支架壳内均安装有杀菌单元,在使用时杀菌单元会发出深紫外光波和工作示意光,深紫外光波和工作示意光会通过透光孔辐射在鞋内表面及鞋内空间上,通过工作示意光可以判断杀菌单元是否处于工作状态,从而可避免在不清楚杀菌单元是否处于工作状态时而观看到杀菌单元所散发出的深紫外光波,而对眼睛造成伤害;杀菌单元所散发出的深紫外光波的波长275nm波长为主,此波长为杀菌最佳波长,当深紫外光波辐射在鞋内表面及鞋内空间后能更有效快速的杀灭细菌,并且不会对鞋子造成伤害,而且杀菌单元使用时不仅会释放热量,使鞋内保持干燥,还不会产生对人身体有害的臭氧,使用安全;并且两只鞋撑壳上透光孔所设位置相反,在使用时两只鞋撑壳交错使用可以对鞋子内部进行彻底消毒杀菌。
本实用新型提供一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,该杀菌器结构简单,使用方便,使用时直接放置在鞋内,不仅可以对鞋子内部进行杀菌处理,还可以对鞋子起到支撑作用,防止鞋子变形,并且在使用时不仅会释放热量,使鞋内保持干燥,而且还不会产生对人身体有害的臭氧,使用安全。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图。
图2是本实用新型鞋撑壳视结构示意图
图3是本实用新型鞋撑壳视结构示意图。
图4是本实用新型鞋撑壳俯视结构示意图。
图5是本实用新型杀菌模块结构示意图。
图6是本实用新型弹性连接件结构示意图。
图7是本实用新型杀菌单元的结构示意图。
图8是本实用新型杀菌单元电路示意图。
图中标号:1为鞋撑壳,11为前支架壳,12为弹性连接件,13为后支架壳,14为透光孔,15为敞口,2为杀菌单元,23为深紫外灯珠,24为分压元件,25为电路板,3为供电单元,31为电源插母,4为电线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1
本实施例提供了一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,如图1-8所示,包括鞋撑壳1,鞋撑壳1由左鞋撑壳一与右鞋撑壳二组成,鞋撑壳1匹配套装在鞋内,且鞋撑壳内设置有杀菌模块。
左鞋撑壳一和右鞋撑壳二均包括前支架壳11、弹性连接件12和后支架壳13,前支架壳11为鞋前帮状的中空外壳,且前支架壳11的圆周表面布局有透光孔14;后支架壳13为鞋后跟状中空外壳,且后支架壳13的底面开有敞口15,该敞口15为安装口,通过敞口15可将杀菌模块安装在鞋撑壳内,后支架壳13圆周侧面也设有透光孔14;前支架壳11和后支架壳13为塑料材质制成的具有一定稳定形状的中空壳体;另外,该材质还可以为木材、玻璃、金属等材质;本实施例鞋撑壳的材质选为塑料材质,在制作时采用吹塑制作方法,一次性成型,待鞋撑壳成型后再开设透光孔和安装口,通过此方法可批量制作,且成本低、制作方便、快捷。
弹性连接件12为内设空腔两端开口的波纹塑料管状壳体或弹簧,且弹性连接件12具有自然伸缩性,前支架壳11和后支架壳13通过弹性连接件12衔接为一体结构,且前支架壳11和后支架壳13内部相互连通。
左鞋撑壳一与右鞋撑壳二的透光孔位置交错布局,当将鞋撑壳套装在鞋内时,鞋撑壳的弹性连接件12会向外推顶前支架壳11和后支架壳13,由于前支架壳11和后支架壳13的形状分别与鞋前帮和鞋后根形状一致,所以弹性连接件12会向外推顶前支架壳11和后支架壳13,使鞋内的顶前支架壳11和后支架壳13别与鞋内前端和鞋内后端顶触在一起,从而使鞋撑壳将鞋子撑起,起到支撑鞋子的作用,防止鞋子变形。
如图5所示,杀菌模块包括杀菌单元2和供电单元3,前支架壳11内的后侧内壁中部固定有朝向鞋撑壳前侧设置的杀菌单元2,后支架壳13的上侧内壁中部固定有向下设置的杀菌单元2,杀菌单元2包括深紫外UVC模块及可视光模块,可视光模块为普通UVA可视模块,深紫外UVC模块和可视光模块在线路中并联连接,并联后的深紫外UVC模块和可视光模块的电源输入端共同与供电单元3的输出端连接,且由于可视光模块工作所需电压小于深紫外UVC模块工作所需电压,所以在可视光模块所在电路上串联有分压元件24,当供电装置通电后由于可视光模块所在电路上串联有分压元件24,所以深紫外UVC模块与可视光模块同时开始正常工作,深紫外UVC模块和可视光模块工作时会向外向外散发出具有杀菌作用的深紫外光波和可见的工作示意光,深紫外光波和工作示意光通过透光孔和敞口辐射在鞋内表面及鞋内空间上,具体地:
供电单元3固定设置在后支架壳13的上侧内壁上,供电单元3包括电源插母31,电源插母31为普通DC插母或USB插母,电源插母31的输入端向上延伸出鞋撑壳,并匹配插有6.3V的电源,电源插母31的输出端通过电线4与各杀菌单元2连接,通过电线4向各杀菌单元2提供工作所需消耗的电能。
深紫外UVC模块包括电路板25和深紫外灯珠23,电路板25为市面上LED灯常规匹配铝基板,且其电源输入端与供电装置3的输出端连接,电路板25直接焊接固定在鞋撑壳内,或通过螺丝、胶水固定在鞋撑壳内,深紫外灯珠23固定在电路板25上并与电路板25电连接,深紫外灯珠23为单一深紫外芯片灯珠,单一深紫外芯片灯珠包括灯壳和UVC芯片,灯壳固定在电路板固上, UVC芯片固定在灯壳内,且与电路板电路连接,当供电装置3通电后,深紫外UVC模块中深紫外灯珠23内的UVC芯片会向外散发出以275nm波长为主的深紫外光波,前支架壳11内杀菌单元2上深紫外灯珠23散发出的深紫外光波会通过前支架壳11上的透光孔辐射在鞋前帮位置内表面及鞋内空间上,后支架壳12内杀菌单元2中深紫外UVC模块散发出的深紫外光波会通过后支架壳13上的透光孔14和敞口15辐射在鞋后帮位置处的内表面上及鞋内空间,由于杀菌单元所散发出的深紫外光波以275nm波长为主,且275nm波长为最有效的杀菌波长,所以能够有效快速的杀灭细菌,并且不会对鞋子造成伤害,并且当杀菌单元2中深紫外UVC模块工作时,可视光模块也会同时开始工作并向外散发出315nm-400nm波长的光波,且该光波以395nm波长为主,该波长为可见波长,可以通过观测鞋撑壳是否发出可见光波以判断杀菌单元是否处于工作状态,从而可避免在不清楚杀菌单元是否处于工作状态时而观看到深紫外灯珠23所散发出的深紫外光波,而对眼睛造成伤害,并且杀菌单元2在工作过程中会向外释放热能,从而使鞋内保持干燥。
如图1所示,两只鞋撑壳上的透光孔14位置交错布局,使用本实施例消毒器对两只鞋进行杀菌消毒时,在使用一段时间后将两只鞋内的鞋撑壳调换,由于两只鞋撑壳上的透光孔14所设位置相反,所以调换过后可以对鞋内另一只鞋撑壳未消毒的表面及鞋内空间进行消毒,从而可以对鞋子内部进行彻底消毒。
在具体使用时选择比鞋稍长的鞋撑壳,先将前支撑壳放入鞋内推进去,再将后支撑壳放入鞋内,此时弹性连接件翘起,向下按压弹性连接件,使前支撑壳、弹性连接件和后支撑壳的总长与鞋内径长度相适配,此时由于弹性连接件的弹力会将前支撑壳向前顶触在鞋内前端,后支撑壳顶触在鞋内后端,从而将鞋撑壳嵌入鞋内,并能够保持嵌入状态。
实施例2
本实施例2与实施例1基本相同,不同之处在于对杀菌单元的进一步说明。
如图7、图8所示,杀菌单元2包括深紫外UVC模块和可视光模块,可视光模块为普通UVA可视模块,深紫外UVC模块和可视光模块在线路中并联连接,并联后的深紫外UVC模块和可视光模块的电源输入端共同与供电单元3的输出端连接,且在可视光模块所在电路上串联有分压元件24,供电单元3通电后深紫外UVC模块和可视光模块同时工作,深紫外UVC模块及UVA可视模块具体设置为:
包括电路板25和深紫外灯珠23,电路板25为市面上LED灯常规匹配铜基板或者玻纤板,其电源输入端与供电装置3的输出端连接,电路板25通过胶水固定在鞋撑壳内,深紫外灯珠23固定在电路板25上并与电路板25电连接,深紫外灯珠23为多色灯珠,深紫外灯珠23包括灯壳、6.3V的UVC芯片和3V的 UVA芯片,灯壳直接固定在电路板25上,电路板上固定串联有电阻,UVC芯片和UVA芯片固定在灯壳内,且UVA芯片与电阻串联连接后与电路板电连接,UVC芯片直接与电路板25电路连接,当供电单元3通过电线4向电路板25提供电能时,电路板上深紫外灯珠23内的UVC芯片和UVA芯片会同时开始工作,UVC芯片工作时会向外散发出以275nm波长的为主的杀菌深紫外光波,UVA芯片会向外散发出以395波长为主的可见光波,通过UVA芯片散发出的可见光波可以直接判断杀菌单元是否处于工作状态,从而可避免在不清楚杀菌单元2是否处于工作状态时而观看到深紫外灯珠23所散发出的深紫外光波,而对眼睛造成伤害。
实施例3
实施例3与实施例2的区别在于所述电路板上固定串联有用以代替电阻的LED灯珠。
电路板上串联有LED灯珠,LED灯珠为普通LED灯,深紫外灯珠23中的UVA芯片与LED灯珠串联连接后与电路板电连接,深紫外灯珠23中UVC芯片直接与电路板25电路连接,当供电单元3通过电线4向电路板25提供电能时,电路板上深紫外灯珠23内的UVC芯片和UVA芯片会同时开始工作,UVC芯片工作时会向外散发出以275nm波长的为主的杀菌深紫外光波,UVA芯片和LED灯珠会同时向外散发出可见光,且LED灯珠散发出可见光的光色会根据LED灯珠的型号而变化,通过UVA芯片或LED灯珠散发出的可见光可以直接判断杀菌单元是否处于工作状态,从而可避免在不清楚杀菌单元2是否处于工作状态时而观看到深紫外灯珠23所散发出的深紫外光波,而对眼睛造成伤害。
实施例4
实施例4与实施例3的区别在于深紫外UVC模块和可视光模块在线路中串联连接。
深紫外UVC模块和可视光模块在线路中串联连接,且深紫外UVC模块和可视光模块线路串联后通过电线与供电单元的输出端连接,当供电装置通电后,会向深紫外UVC模块和可视光模块输入匹配电压,使深紫外UVC模块和可视光模块同时开始工作。
例如,深紫外UVC模块和可视光模块中UVC芯片和某种LED灯珠的工作电压均为6.3V,当将深紫外UVC模块和可视光模块中的UVC芯片和LED灯珠串联连接在一起,并与供电单元的输出端连接,当供电单元输出端输出电压为12.6V时,深紫外UVC模块和可视光模块同时开始工作,且深紫外UVC模块和可视光模块工作时会向外向外散发出具有杀菌作用的深紫外光波和可见的工作示意光,深紫外光波和工作示意光通过透光孔和敞口辐射在鞋内表面及鞋内空间上。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,包括鞋撑壳,所述鞋撑壳由左鞋撑壳一与右鞋撑壳二组成,所述鞋撑壳匹配套装在鞋内,所述鞋撑壳内设置有杀菌模块,其特征在于,所述鞋撑壳包括前支架壳、弹性连接件和后支架壳,所述前支架壳和后支架壳分别为鞋前帮状的中空外壳和鞋后跟状的中空外壳,所述前支架壳和后支架壳通过弹性连接件衔接为一体结构,且前支架壳和后支架壳内部相互连通,所述前支架壳圆周表面布局有透光孔,所述后支架壳的底面设为敞口,在所述后支架壳的圆周侧面也设有透光孔,所述杀菌模块包括杀菌单元和供电单元,杀菌单元在前支架壳和后支架壳内均有设置,所述杀菌单元包括深紫外UVC模块及可视光模块,所述供电单元通电后深紫外UVC模块及可视光模块同时工作,深紫外UVC模块及可视光模块工作时向外散发出深紫外光波和工作示意光,所述深紫外光波和工作示意光通过透光孔和敞口辐射在鞋内表面及鞋内空间上。
2.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征是:深紫外UVC模块及可视光模块在线路中并联连接,且并联后的电源输入端共同与供电单元的输出端连接,在可视光模块所在电路上串联有分压元件。
3.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征是:深紫外UVC模块及可视光模块在线路中串联连接,深紫外UVC模块及可视光模块线路串联后连接供电单元输出端,供电单元输出端向杀菌单元输入匹配电压。
4.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,左鞋撑壳一与右鞋撑壳二的透光孔位置交错布局。
5.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,所述供电单元包括电源插母,电源插母为DC插母或USB插母,所述电源插母的输入端向上延伸出鞋撑壳,并匹配插有电源。
6.根据权利要求2所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,所述深紫外UVC模块包括电路板和深紫外灯珠,所述电路板固定在鞋撑壳内,所述深紫外灯珠固定在电路板上并与电路板电连接。
7.根据权利要求6所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,所述深紫外灯珠为单一深紫外芯片灯珠,所述单一深紫外芯片灯珠包括灯壳和UVC芯片,所述灯壳固定在电路板上,所述UVC芯片固定在灯壳内,且与电路板电路连接。
8.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,所述可视光模块为UVA可视模块。
9.根据权利要求8所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,深紫外UVC模块及UVA可视模块具体设置为:包括电路板及深紫外灯珠,所述深紫外灯珠为多色灯珠,所述深紫外灯珠包括灯壳、UVC芯片和UVA芯片,所述灯壳固定在电路板上,所述电路板上固定串联有电阻或LED灯珠,所述UVC芯片和UVA芯片固定在灯壳内,UVC芯片与UVA芯片并联设置,所述UVA芯片与电阻或LED灯珠串联连接后连接供电单元输出端,所述UVC芯片直接与供电单元输出端连接。
10.根据权利要求1所述的鞋用深紫外芯片UVC杀菌器,其特征在于,所述弹性连接件为内设空腔两端开口的管状壳体,所述前支架壳与后支架壳通过弹性连接件衔接,当鞋撑壳安装在鞋内时,弹性连接件会向外推顶前支架壳和后支架壳,使鞋内的前支架壳和后支架壳分别与鞋内前端和鞋内后端顶触在一起。
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