CN212913921U - 一种杀菌消毒电磁烹饪器具 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于烹饪器具技术领域,具体涉及一种杀菌消毒电磁烹饪器具,包括壳体和设于壳体上的面板,所述壳体内具有容纳腔,所述容纳腔内设有光源组件,所述光源组件发出反应光透过面板向上投射,在面板上表面以上空间,所述反应光的投射路径上至少具有一层光催化涂层,所述光催化涂层在反应光催化作用下产生活性自由基。本实用新型的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,设置反应光与光催化涂层产生光催化反应,生成活性自由基消毒杀菌,对电磁炉结构改造小,成本低,增加了用户健康维护手段,提升体验显著。

Description

一种杀菌消毒电磁烹饪器具
技术领域
本实用新型属于烹饪器具领域,具体涉及一种杀菌消毒电磁烹饪器具。
背景技术
随着人们的物质生活条件发展,健康需求越来越受到人们的关注,而细菌、病毒等微生物无时无刻的威胁着我们的健康。作为日常使用的锅具、餐具、烹饪器具更是容易滋生这些微生物。举例来说,每个碗上大约有300多个细菌,一支筷子上占有170多个细菌;公用的碗筷、勺子等餐具上沾染的细菌是家用餐具的10-20倍,即沾染的细菌数高达6000个;日常使用的炊具、烹饪器具亦然如此。附着于餐具、炊具、烹饪器具上的微生物主要是肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒等几大类,这些细菌病毒容易传播急性甲型病毒性肝炎、急性细菌痢疾、阿米巴痢疾、腹泻等多种疾病,对人体造成极大的危害。对现有的家庭餐具进行除菌消毒的手段有消毒柜、洗碗机、保洁碗柜等等,但这些产品体积较大,安装不便,且价格较高。而电磁炉价格低,易安装,占地小,也有部分用户使用电磁炉高温浸泡煮洗消毒,但这样会产生除菌效果、时间不到位,大量溅水、无人看管时干烧,煮沸后损坏部分餐具等问题。
现有技术中,一般有两类方案。一种是高温煮水消杀方案,如上水壶在泡茶之间的消毒工序中,在茶水冲泡前借由消毒罐用高温煮茶具,在接近沸腾而不沸腾的状态维持一段时间,即可杀灭细菌病毒。因为水温较高且持续加热时间较长(大于4s)或持续沸腾时,会产生水喷溅现象,特别是当容器中有餐具时,由于水加热时和容器的运动,会产生更加强烈的喷溅,影响用户体验。水沸腾时会产生水蒸气,另外持续煮沸对部分塑料碗筷产生不可逆的损伤。
另一类方案是通过理化手段消毒灭菌,市面上也出现了诸如次氯酸钠发生器等消毒杀菌器具。众所周知,常用的效果较好的消毒手段有酒精、次氯酸钠、过氧乙酸、紫外线等,而诸如酒精、次氯酸钠、过氧乙酸等化学品的杀菌消毒能力持续性不够理想,并且对人体有隐患。至于紫外线,能量强,消杀范围大,但即使不直接接触,长时间照射后对人体仍有伤害作用,尤其是波长小于200nm 的紫外线易作用于氧气产生臭氧,具有强氧化性。而纳米银、纳米铜等纳米贵金属消毒剂对细菌、病毒杀灭能力俱佳,且持续性好,但这些金属元素侵扰人体也会造成健康隐患。市面上新兴的次氯酸钠发生器基于电解盐水生成氯气与氢氧化钠作用的原理,但其在产品宣传中有意隐去了电解过程中的氢气、氧气的产生,在使用不当时具有燃烧、爆炸的风险。
由此,杀菌消毒能力优秀而又没有副作用的光催化试剂,成为现在研究的热点,其中以纳米TiO2为代表。二氧化钛受一定能量的光子激发后,发生光催化反应,并产生具有强氧化性的自由基,这些强氧化性物质能与有机物发生氧化还原反应而使有机物降解。包括病毒、细菌、真菌在内的微生物,其细胞壁、细胞膜、DNA等都能被这些强氧化活性物质氧化而失活、杀灭。
本实用新型基于光催化试剂的性质,开辟了一种全新的杀菌消毒电磁炉的技术应用方案。
此外,目前电磁炉界面上缺乏消毒/杀菌功能按键,将消毒/杀菌按键与相应的功能关联起来,也是目前需要解决的一个问题,可以大幅提升用户体验。
实用新型内容
本实用新型提供了一种杀菌消毒电磁烹饪器具,通过一定波长的反应光与光催化物质作用产生活性自由基的原理,并可在电磁炉面板设置消毒功能按键,以解决现在技术存在的上述问题至少之一。
本实用新型采用的技术方案是:
一种杀菌消毒电磁烹饪器具,包括壳体和设于壳体上的面板,所述壳体内具有容纳腔,所述容纳腔内设有光源组件,所述光源组件发出反应光透过面板向上投射,在面板上表面以上空间,所述反应光的投射路径上至少具有一层光催化涂层,所述光催化涂层在反应光催化作用下产生活性自由基。设置反应光与光催化涂层产生光催化反应,生成活性自由基起到消毒杀菌效果,具体实现方式灵活多样,可针对性作结构改进,此种应用在电磁炉领域尚属于空白,光催化杀菌消毒具有持久、耐热、安全,不产生耐药性、杀菌彻底等优点,而且光催化试剂不消耗,可重复使用。
作为一种实施方式,所述光催化涂层设于面板上表面,且完全覆盖反应光在面板上的投射区域。光催化涂层设于面板上表面完全覆盖防止反应光透出,可使反应光与涂层充分接触,若反应光为紫外线,透出过多易对人体产生危害。
作为另一种实施方式,所述电磁烹饪器具还包括放置于面板上的锅具,所述光催化涂层设于锅具表面,且所述光催化涂层在所述反应光的投射范围内。反应光从面板投射至锅,由于锅是烹饪的承载主体,为消毒杀菌的主要对象,因此在锅具上涂覆涂层为最直接有效的消杀方式,活性自由基可在锅具表面生成。
作为一种具体化实施方式,所述光催化涂层设于锅具外表面,或者,所述光催化涂层设于锅具内表面。光催化涂层设于锅具外表面适用于锅具正置于电磁炉的情形,光催化涂层设于锅具内表面适用于锅具倒置扣于面板上的情形,两种情况各有优劣势,可适用于不同的产品需求设计。
进一步,所述光催化涂层为布满于锅具内表面的光催化不粘涂层。光催化涂层设于锅具内表面时,光催化材料可与锅具不粘涂料复配,涂层形成后可使锅具内表面兼具不粘和光催化杀菌消毒性能。
作为另一种具体化实施方式,所述电磁烹饪器具还包括消毒罩,所述消毒罩盖合于面板上并与面板围成封闭空间,所述锅具位于封闭空间内。消毒罩与电磁炉面板围成封闭空间,封闭空间为消毒杀菌的必须条件,为了造成封闭空间,在锅具正置于面板上时消毒罩是必要的,在锅具倒扣于面板上时锅具与面板之间即造成封闭空间。
优选地,所述光源组件包括围成环形的若干灯珠,以及安装灯珠的灯架,所述光催化涂层呈环形并覆盖光源组件在面板上的投影。灯珠和灯架结构紧凑,以便安装于安装腔内,环形布置与锅具造型相匹配,利于各个方向消杀。
优选地,所述光源组件发出的反应光的波长范围为254~500nm。从近紫外到青绿色的光能量较强,在254nm以上波长的光倾向于使臭氧分解而不是激发空气中氧气生成臭氧,根据光催化涂层的成分不同,反应光的能量低限不同,根据光电反应原理,光电反应能否发生仅跟光的频率/波长有关,与光强度无关, 254-500nm可覆盖多数光催化涂层材料的反应条件。
优选地,所述面板在反应光于面板上的投射区域设置透光区域。透光区域的设置使反应光在该区域的透光性高于其他区域,便于效果;并且对不必要的区域进行遮蔽,增强面板人机交互效果。
优选地,所述光催化涂层为纳米TiO2涂层,或纳米TiO2负载贵金属涂层,或纳米TiO2聚合物涂层,所述光催化涂层中的纳米TiO2为锐钛矿型纳米TiO2;或者,纳米ZnO涂层、纳米Fe2O3涂层、纳米WO3涂层、纳米ZnS涂层、纳米PbS涂层、纳米SnO2涂层、纳米SiO2涂层、纳米InO3涂层中的一种。纳米TiO2为目前最常用的光催化试剂,光催化效率高,耗损率小,可在紫外激发下产生自由基,锐钛矿型的TiO2光催化反应活性最高;纳米TiO2负载贵金属涂层可以提高光催化反应性能,扩展可催化的反应光波长范围;纳米TiO2聚合物涂层是纳米TiO2组分与聚合物等形成涂料复配物,涂覆于锅具或面板上以形成稳定的涂层,拓展了应用方式。其他物质均能发生光催化反应,并且激发反应的光波长范围不同,适于针对进行产品设计。
优选地,所述面板上设置功能按键,所述容纳腔内设置有主控板,所述主控板电连接功能按键以控制所述电磁烹饪器具以相应功能工作,所述功能按键包括消毒按键,所述消毒按键经由按键操作启动杀菌消毒功能。电磁炉面板上消毒按键的设置大大提高了用户体验,按键操作消毒杀菌功能简便高效。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,设置反应光与光催化涂层产生光催化反应,生成活性自由基消毒杀菌,对电磁炉结构改造小,成本低,增加了用户健康维护手段,提升体验显著。具体如下:
1、在锅具或者面板上涂覆光催化涂层,技术上容易实现,利用光催化反应生成活性强氧化自由基,这些自由基以直接或间接的方式与细菌/病毒等病原体相结合,对锅具及锅具空间的餐具的微生物具有抑制和杀灭的作用;
2、锅具正置和倒置的方式均可针对性地形成封闭空间,确保了消毒条件的可靠性,增加了消毒的灵活高效的方式;
3、光源组件安装方便,结构紧凑,成本较低,与面板透光性合理匹配即可透出照射至光催化涂层参与反应;
4、消毒按键操作方便,其与光源组件关联,可直接启动消杀功能,提升用户心理体验,满足用户健康需求。
附图说明
图1是实施例一中电磁烹饪器具整机的示意图。
图2是本实施例中灯珠、灯架、安装支架、上盖的安装结构爆炸图。
图3是本实施例电磁烹饪器具去掉上盖后的整机俯视图。
图4是本实施例二中杀菌消毒电磁烹饪器具的侧面结构图。
图5是本实施例三中杀菌消毒电磁烹饪器具的侧面结构图。
图中:1-壳体,11-上盖,12-下盖,2-面板,3-光源组件,31-灯珠,32-灯架, 33-安装支架,4-光催化涂层,5-功能按键,51-消毒按键,6-主控板,7-显控板, 8-锅具,9-消毒罩。
具体实施方式
下面结合具体实施例来对本实用新型进行进一步说明,但并不将本实用新型局限于这些具体实施方式。本领域技术人员应该认识到,本实用新型涵盖了权利要求书范围内所可能包括的所有备选方案、改进方案和等效方案。
一种杀菌消毒电磁烹饪器具,包括壳体和设于壳体上的面板,所述壳体内具有容纳腔,所述容纳腔内设有光源组件,所述光源组件发出反应光透过面板向上投射,在面板上表面以上空间,所述反应光的投射路径上至少具有一层光催化涂层,所述光催化涂层在反应光催化作用下产生活性自由基。设置反应光与光催化涂层产生光催化反应,生成活性自由基起到消毒杀菌效果,具体实现方式灵活多样,可针对性作结构改进,此种应用在电磁炉领域尚属于空白,光催化杀菌消毒具有持久、耐热、安全,不产生耐药性、杀菌彻底等优点,而且光催化试剂不消耗,可重复使用。本方案不同于常规的高温煮水消毒程序,而只需要在锅具或者面板上涂覆光催化涂层,在技术上容易实现,利用光催化反应,使空气中的水和氧气等物质生成活性强氧化自由基,这些自由基以直接或间接的方式与细菌/病毒等病原体相结合,杀灭作用显著,且由于自由基活性高,游离态存在时间短,因此在消杀后或者未利用而碰撞壁面后即淬灭,相比紫外线和各种试剂方法,具有强力、广谱、耗时短、无副作用、不消耗试剂等特点。
实施例一
如图1和3,一种杀菌消毒电磁烹饪器具,包括壳体1和设于壳体1上的面板2,所述壳体1内具有容纳腔,所述容纳腔内设有电磁线盘101、主控板6、显控板7等,还设有光源组件3,所述光源组件3发出反应光透过面板2向上投射,在面板2上表面以上空间,所述反应光的投射路径上至少具有一层光催化涂层4,所述光催化涂层4在反应光催化作用下产生活性自由基。
具体地,所述光催化涂层4设于面板2上表面,且完全覆盖反应光在面板2 上的投射区域,光催化涂层设于面板2上表面完全覆盖防止反应光透出,可使反应光与涂层充分接触,若反应光为紫外线,透出过多易对人体产生危害;若青色至紫色的可见光,则对人体影响小;具体激发光催化反应的反应光波长与光催化涂层的成分有关,可根据产品需求定制;如纳米TiO2需要紫外光激发。由于面板对各个波长的光的透过率不同,且不可能完全透过,要求反应光对面板的透过率至少在30%以上,且尽量高,优选面板为浅色透明面板,而非透过率很低、只允许红色光透过的黑晶面板。所述面板在反应光于面板上的投射区域设置透光区域,光催化涂层覆盖透光区域,透光区域的设置使反应光在该区域的透光性高于其他区域,对不必要透光的区域进行遮蔽,防止反应光泄漏以及机器内不必要的位置可视。
如图2,所述光源组件3包括围成环形的若干灯珠31,以及安装灯珠31的环形的灯架32,还包括安装灯架32,本例中所述灯架32安装于安装支架33后安装于上盖11;所述光催化涂层4呈环形并覆盖光源组件3在面板上的投影,灯珠数量在2-6个为宜,优选4个,并对应光催化涂层4的位置呈环形均布。本电磁烹饪器具还包括用于加热的电磁线盘和用于控制加热等操作的主控板,均安装于上盖和下盖围成的安装腔内,所述环形灯架还可安装于电磁线盘上部,或者设于下盖上并环绕于电磁线盘周围,以保证结构紧凑;电磁线盘在面板上的投影形成加热区,光催化涂层呈环形布置并在加热区100外周。面板上承载锅具8,正常放置的锅具8底部位于加热区100内。
鉴于人机交互的体验升级,如图1和3,所述面板上还设置功能按键5,所述容纳腔内设置有主控板6,所述主控板6电连接功能按键以控制所述电磁烹饪器具以相应功能工作,所述功能按键5包括消毒按键51,所述消毒按键51经由按键操作启动杀菌消毒功能。消毒按键51与主控板、光源组件3相连,可以是消毒按键51独立控制光源组件3中的灯珠开关的开关关联,也可经由主控板6 控制模块的程序控制,如控制灯珠的发光时间、强弱、形态等,以将消毒杀菌功能匹配到最佳的水平。当然,灯珠31也可替换为集成化的光发生模块,再连接到主控板6。
作为拓展的应用,光源组件3还可以与3D火功能联合,也即在不改变3D 火电磁炉的灯架或安装支架的情况下,仅将灯珠31替换成光催化反应所需波长的光的灯珠或者光发生模块即可;具有无需重新开模而获得新功能的优越性。
本方案中光催化反应用于杀菌消毒,以光催化涂层的主要催化剂成分纳米二氧化钛(TiO2)为例说明基本原理如下。
二氧化钛受一定能量的光子激发后,与环境中的物质作用,发生光催化反应,产生具有强氧化性的物质,这些强氧化性物质能与有机物发生氧化还原反应而使有机物降解。包括病毒、细菌、真菌在内的微生物,其细胞壁、细胞膜、 DNA等都能被这些强氧化活性物质氧化而失活、杀灭。
二氧化钛是典型的宽禁带半导体,基本能带结构是由上面的满带-价带,最下面的空带-导带和价带与导带支架的禁带组成。当TiO2收到能量大于禁带宽度 Eg的光子时,价带上的电子被激发到导带,同时价带上产生相应的空穴,这样就在TiO2内部形成了电子-空穴对(e--h+),TiO2表面的吸附有H2O、O2、OH-等,可以发生一系列氧化还原反应,生成一系列活性氧化物质,如:羟基自由基(·OH)、超氧根离子(·O2 -)、过氧化氢(H2O2)等。以上物质可以破坏细菌的细胞壁、细胞膜的渗透性,以及DNA结构。
反应方程式如下:
TiO2→TiO2(e--h+) (1);
O2+e-→·O2 - (2);
·O2-+e-+2H+→H2O2 (3);
·O2 -+H2O2→·OH+OH-+O2 (4);
e-+H2O2→·OH+OH- (5);
h++OH-→·OH (6);
h++H2O→·OH+H+ (7);
2·OH→H2O2 (8)。
随着光催化反应的进行,活性氧化物质·OH,H2O2和·O2 -不断消耗,又不断产生,使其对微生物机体产生持续的氧化作用。综合国内外相关研究结论,TiO2光催化杀菌机理主要以辅酶A氧化机理、细胞壁(膜)破坏机理和遗传物质破坏机理为主,在此不加以赘述。
二氧化钛作为杀菌消毒光催化试剂通常采用纳米二氧化钛,纳米二氧化钛由于纳米颗粒的性质,具有更优的光催化综合性能。二氧化钛的纳米粉体制备方法包括以下几类。物理法:粉碎法(高能球磨法)、构筑法(气相冷凝)等。化学法:水解法、沉淀法、氧化-还原法、喷雾法、激光合成法、溶胶-凝胶法、水热发、火花放电法、沉淀解离法等。从晶型来看,二氧化钛的晶型结构有金红石、锐钛矿、板钛矿三种,其中,金红石相、锐钛矿相两种具有光催化性而被广泛应用,尤以锐钛矿相为最佳。
从应用来看,纳米二氧化钛可通过与现有涂料配伍得到抗菌涂料,为了提高杀菌效果,还可以同时掺杂纳米银、纳米铜等材料。如:将纳米TiO2掺杂入涂料、乳液等,如丙烯酸树脂涂料、氟树脂涂料、苯丙乳液、有机硅改性丙烯酸酯共聚乳液等;还可与不粘涂料复配,形成光催化不粘涂料。复配得到的涂料直接涂覆于面板或者锅具表面。涂料涂覆形成膜应把握好透光性和孔隙结构,以使反应光穿透,空气中的水、氧与光催化涂层充分接触,从而利于反应的持续进行。
此外,通过物理溶胶凝胶法也可以在载体表面如锅具外表面或者面板表面,直接负载纯纳米TiO2膜,在此不加赘述。
在本实施方式中,所述光催化涂层优选为纳米TiO2涂层,或纳米TiO2负载贵金属涂层,或纳米TiO2聚合物涂层,所述光催化涂层中的纳米TiO2为锐钛矿型纳米TiO2。纳米TiO2光催化效率高,耗损率小,可在紫外激发下产生自由基,锐钛矿型的TiO2光催化反应活性最高;纳米TiO2负载贵金属涂层可以提高光催化反应性能,扩展可催化的反应光波长范围。纳米TiO2聚合物涂层是纳米TiO2组分与聚合物等形成涂料复配物,涂覆于锅具或面板上以形成稳定的涂层,拓展了应用方式。此外还可以为纳米ZnO涂层、纳米Fe2O3涂层、纳米WO3涂层、纳米ZnS 涂层、纳米PbS涂层、纳米SnO2涂层、纳米SiO2涂层、纳米InO3涂层中的一种,这些物质也能发生光催化反应,并且激发反应的光波长范围与TiO2不同,适于针对产品需求进行设计。
针对性地,所述光源组件3发出的反应光的波长范围为254~500nm。从近紫外到青绿色的光能量较强,在254nm以上波长的光倾向于使臭氧分解而不是激发空气中氧气生成臭氧,根据以上所述光催化涂层的成分不同,激发光电反应的能量低限不同,根据光电反应原理,光电反应能否发生仅与光的频率/波长有关,与光强度无关,254-500nm可基本覆盖以上光催化涂层材料的反应条件。在本实施例中,优选采用以锐钛矿型纳米TiO2为主要光催化组分的光催化涂层,采用的反应光的波长优选254-385nm,最优选290-345nm,在此波段内TiO2吸收紫外光最好,能最高效地产生活性自由基。
在本实施例中,所述光催化涂层4设于面板2上表面,反应光透过面板2 作用于光催化涂层4发生光催化反应。面板2上设有锅具8时,锅具8可正置,此时需要辅助封闭环境的手段;锅具8亦可倒置,锅具8开口倒扣于面板2上并覆盖光催化涂层4的范围,可对锅具8内腔进行消毒杀菌。
实施例二
本实施例与实施例一基本相同,不同点在于光催化涂层限定设于锅具外表面,具体如下。
如图4,所述电磁烹饪器具还包括放置于面板上的锅具8,所述光催化涂层4 设于锅具8外表面,且所述光催化涂层4在所述反应光的投射范围内;具体而言,光催化涂层4可以呈环状涂覆于锅具8外表面,并正对反应光投射处。反应光从面板2投射至锅具8,由于锅具8是烹饪的承载主体,为消毒杀菌的主要对象,而锅具8正置在电磁炉面板的上方,反应光作用于锅具8外表面的光催化涂层,活性自由基可在锅具8外表面生成。为了组成封闭环境,以确保消毒杀菌的的持续有效性,所述电磁烹饪器具还包括消毒罩9,所述消毒罩9盖合于面板2上并与面板围成封闭空间,所述锅具8位于封闭空间内。消毒罩与电磁炉面板围成封闭空间,封闭空间为保障消毒杀菌效果的必需条件。不然,外界敞开的环境易使活性自由基逸散,降低杀菌消毒效果。
消毒罩的设置也可适用于:实施例一中光催化涂层涂覆于面板上的方案。
实施例三
本实施例与实施例一基本相同,不同点在于光催化涂层限定设于锅具内表面,具体如下。
如图5,所述电磁烹饪器具还包括放置于面板上的锅具8,所述光催化涂层设于锅具8内表面,且所述光催化涂层4在所述反应光的投射范围内。优选的是,所述光催化涂层4为布满于锅具8内表面的光催化不粘涂层。光催化涂层设于锅具内表面时,光催化材料可与锅具不粘涂料复配,涂层形成后可使锅具内表面兼具不粘和光催化杀菌消毒性能。
使用时,将锅具8倒扣于电磁炉面板2上,所述反应光透过面板2投射到锅具 8内表面光催化涂层4,作用产生活性自由基。此产品省去了增加配件消毒罩的费用,降低了成本。
对比例
实施例一~三优选在电磁炉开启加热程序之前进行,不然高温可能对光催化涂层的活性以及活性自由基的作用时间造成不良影响。本对比例中采用传统的杀菌消毒加热程序,参考图1,在电磁炉的功能按键5中包含有消毒按键51,所述消毒按键51经由按键操作启动杀菌消毒功能。
加热程序的具体流程为:
以功率A加热到T1温度;
以功率B加热到T2温度;
以功率C加热;
到T3温度时停止加热,设定时间未到达T3则一直加热。
持续时间大于20min;
T1温度大于60℃,T2大于70℃,T3小于95℃,1阶段和2阶段的时间小于10 分钟,能保证70℃以上的温度达到10min。
以上消毒杀菌程序遵循以下规律:当水温较低时,起不到灭杀效果;水温较高且持续加热时间较长(大于4s)或持续沸腾时,会产生水喷溅现象,特别当加热容器中有餐具时,由于沸腾以及容器、餐具的运动,会产生更加强烈的喷溅、碰撞,影响用户体验。水沸腾时会产生水蒸汽,持续煮沸对部分塑料碗筷产生不可逆的损伤。因此设置T1、T2、T3温度点的意义在于:除菌需要大于一定温度和一定时间才能达到效果。
常规的餐具上的菌类和其灭活要求如表1所示。
表1常规餐具的菌类和其灭活要求
序号 菌类 温度/℃ 时间/min
1 黄金葡萄球菌 70 10
2 大肠菌群 60 30
3 空肠弯曲菌 60 30
4 霉菌 60 10
5 酵母菌 60 15
6 单增李斯特菌 70 2
7 沙门氏菌 60 15
8 副溶血性弧菌 56 30
9 霍乱弧菌 55 15
事实证明,该加热程序消毒杀菌效果良好,总持续消毒时间需要大于20min。
与实施例一~实施例三相比,加热耗时较长,增加能耗。但作用环境受环境影响小,也就是锅具不需要加消毒罩一类的封闭措施。
应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是对本实用新型的优选实施例及原理进行了详细说明,对本领域的普通技术人员而言,依据本实用新型提供的思想,在具体实施方式上会有改变之处,而这些改变也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (10)

1.一种杀菌消毒电磁烹饪器具,包括壳体和设于壳体上的面板,所述壳体内具有容纳腔,所述容纳腔内设有光源组件,所述光源组件发出反应光透过面板向上投射,其特征在于,在面板上表面以上空间,所述反应光的投射路径上至少具有一层光催化涂层,所述光催化涂层在反应光催化作用下产生活性自由基。
2.如权利要求1所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光催化涂层设于面板上表面,且完全覆盖反应光在面板上的投射区域。
3.如权利要求1所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述电磁烹饪器具还包括放置于面板上的锅具,所述光催化涂层设于锅具表面,且所述光催化涂层在所述反应光的投射范围内。
4.如权利要求3所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光催化涂层设于锅具外表面,或者,所述光催化涂层设于锅具内表面。
5.如权利要求4所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光催化涂层为布满于锅具内表面的光催化不粘涂层。
6.如权利要求3所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述电磁烹饪器具还包括消毒罩,所述消毒罩盖合于面板上并与面板围成封闭空间,所述锅具位于封闭空间内。
7.如权利要求1~6任一项所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光源组件包括围成环形的若干灯珠,以及安装灯珠的灯架,所述光催化涂层呈环形并覆盖光源组件在面板上的投影。
8.如权利要求1~6任一项所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光源组件发出的反应光的波长范围为254~500nm。
9.如权利要求1~6任一项所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述光催化涂层为纳米TiO2涂层,或纳米TiO2负载贵金属涂层,或纳米TiO2聚合物涂层,所述光催化涂层中的纳米TiO2为锐钛矿型纳米TiO2;或者,纳米ZnO涂层、纳米Fe2O3涂层、纳米WO3涂层、纳米ZnS涂层、纳米PbS涂层、纳米SnO2涂层、纳米SiO2涂层、纳米InO3涂层中的一种。
10.如权利要求1~6任一项所述的一种杀菌消毒电磁烹饪器具,其特征在于,所述面板上设置功能按键,所述容纳腔内设置有主控板,所述主控板电连接功能按键以控制所述电磁烹饪器具以相应功能工作,所述功能按键包括消毒按键,所述消毒按键经由按键操作启动杀菌消毒功能。
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