一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法

申请号 CN201610807304.8 申请日 2016-09-07 公开(公告)号 CN106383408A 公开(公告)日 2017-02-08
申请人 深圳职业技术学院; 发明人 张时光; 吕利昌; 谭赞雄; 刘泽慧;
摘要 本 发明 提供了一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法,在 支撑 柱内设置 电路 板、及MCU控 制芯 片,并在所述支撑柱上设置紫外线 传感器 、 温度 传感器、计时器、计步器及语音模 块 ,有效解决了解决 现有技术 中太阳镜装饰物仅仅具有装饰功能,功能较单一问题。
权利要求

1.一种可检测紫外线的太阳镜装饰物,其特征在于,包括:
支撑柱;
固定设置在所述支撑柱上的镜框卡合槽;
所述支撑柱内设置有电路板;
所述电路板上设置有MCU控制芯片;
所述支撑柱上设置有紫外线传感器,所述紫外线传感器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有温度传感器,所述温度传感器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有计时器,所述计时器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有计步器,所述计步器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有语音模,所述语音模块与所述MCU控制芯片连接;
所述镜框卡合槽上设置有多个夹爪;
所述支撑柱、及所述镜框卡合槽的材质均为美术雕塑成型泥;
所述美术雕塑成型泥中,按质量百分比计,其组分为:
树脂    25-30%;
CaCO3       25-30%;
高岭土      15-25%;
膨润土      15-25%。
2.根据权利要求1所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其特征在于,所述镜框卡合槽上还设置有用于将镜框卡合槽粘接在太阳镜镜框顶上的粘贴层。
3.根据权利要求2所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其特征在于,所述粘贴层为白乳胶。
4.根据权利要求1所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其特征在于,所述紫外线传感器为型号为G5842的紫外线传感器。
5.根据权利要求4所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其特征在于,所述计步器是型号为STP200M的3D计步装置。
6.一种可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
A、将环氧树脂、CaCO3、高岭土和膨润土进行搅拌混合配制美术雕塑成型泥,并将美术雕塑成型泥设置为指定形状的支撑柱和镜框卡合槽,并在25-30℃的温度下干燥18-20min;
B、在所述支撑柱内设置电路板、及MCU控制芯片,并在所述支撑柱上设置紫外线传感器、温度传感器、计时器、计步器及语音模块,并在13-20℃的温度下干燥15-18min;
C、在所述镜框卡合槽上设置有多个夹爪,并在25-30℃的温度下干燥5-8min,得到可检测紫外线的太阳镜装饰物。
7.根据权利要求6所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其特征在于,所述紫外线传感器为型号为G5842的紫外线传感器。
8.根据权利要求7所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其特征在于,所述计步器是型号为STP200M的3D计步装置。

说明书全文

一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及太阳镜装饰物技术领域,尤其涉及一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法。

背景技术

[0002] 现有技术中,太阳镜装饰物一般是贴画或者挂件,仅具有装饰功能,功能较单一。
[0003] 因此,现有技术还有待改进和发展。

发明内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法,旨在解决现有技术中太阳镜装饰物一般是贴画或者挂件,仅具有装饰功能,功能较单一的问题。
[0005] 为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:一种可检测紫外线的太阳镜装饰物,其中,包括:
支撑柱;
固定设置在所述支撑柱上的镜框卡合槽;
所述支撑柱内设置有电路板;
所述电路板上设置有MCU控制芯片;
所述支撑柱上设置有紫外线传感器,所述紫外线传感器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有温度传感器,所述温度传感器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有计时器,所述计时器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有计步器,所述计步器与所述MCU控制芯片连接;
所述支撑柱上设置有语音模,所述语音模块与所述MCU控制芯片连接;
所述镜框卡合槽上设置有多个夹爪;
所述支撑柱、及所述镜框卡合槽的材质均为美术雕塑成型泥;
所述美术雕塑成型泥中,按质量百分比计,其组分为:
树脂    25-30%;
CaCO3      25-30%;
高岭土      15-25%;
膨润土      15-25%。
[0006] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其中,所述镜框卡合槽上还设置有用于将镜框卡合槽粘接在太阳镜镜框顶上的粘贴层。
[0007] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其中,所述粘贴层为白乳胶。
[0008] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其中,所述紫外线传感器为型号为G5842的紫外线传感器。
[0009] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其中,所述计步器是型号为STP200M的3D计步装置。
[0010] 一种可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其中,所述方法包括以下步骤:A、将环氧树脂、CaCO3、高岭土和膨润土进行搅拌混合配制美术雕塑成型泥,并将美术雕塑成型泥设置为指定形状的支撑柱和镜框卡合槽,并在25-30℃的温度下干燥18-20min;
B、在所述支撑柱内设置电路板、及MCU控制芯片,并在所述支撑柱上设置紫外线传感器、温度传感器、计时器、计步器及语音模块,并在13-20℃的温度下干燥15-18min;
C、在所述镜框卡合槽上设置有多个夹爪,并在25-30℃的温度下干燥5-8min,得到可检测紫外线的太阳镜装饰物。
[0011] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其中,所述紫外线传感器为型号为G5842的紫外线传感器。
[0012] 所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其中,所述计步器是型号为STP200M的3D计步装置。
[0013] 有益效果:本发明提供的可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法,在所述支撑柱内设置电路板、及MCU控制芯片,并在所述支撑柱上设置紫外线传感器、温度传感器、计时器、计步器及语音模块,有效解决了解决现有技术中太阳镜装饰物仅仅具有装饰功能,功能较单一问题。附图说明
[0014] 图1为本发明所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的功能结构框图
[0015] 图2为本发明所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法的流程图

具体实施方式

[0016] 本发明提供一种可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0017] 请参考图1,本发明所提供的可检测紫外线的太阳镜装饰物包括:支撑柱100;
固定设置在所述支撑柱100上的镜框卡合槽200;
所述支撑柱100内设置有电路板110;
所述电路板110上设置有MCU控制芯片120;
所述支撑柱100上设置有紫外线传感器130,所述紫外线传感器130与所述MCU控制芯片
120连接;
所述支撑柱100上设置有温度传感器140,所述温度传感器140与所述MCU控制芯片120连接;
所述支撑柱100上设置有计时器150,所述计时器150与所述MCU控制芯片120连接;
所述支撑柱100上设置有计步器160,所述计步器160与所述MCU控制芯片120连接;
所述支撑柱100上设置有语音模块170,所述语音模块170与所述MCU控制芯片120连接;
所述镜框卡合槽200上设置有多个夹爪;
所述支撑柱100、及所述镜框卡合槽200的材质均为美术雕塑成型泥;
所述美术雕塑成型泥中,按质量百分比计,其组分为:
环氧树脂    25-30%;
CaCO3       25-30%;
高岭土      15-25%;
膨润土      15-25%。
[0018] 本发明的实施例中,所述可检测紫外线的太阳镜装饰物通过镜框卡合槽200上设置有多个夹爪固定于太阳镜镜框上,由于其采用紫外线传感器130、温度传感器140、计时器150、计步器160及语音模块170。若用户佩戴的太阳镜上安装有所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,则可通过紫外线传感器130获取紫外线强度值,并按预设的紫外线强度播报周期(如15min,该时间通过计时器150进行计时统计)由语音模块170进行紫外线强度的播报。同样的,可通过温度传感器140获取实时温度值,并按预设的温度播报周期(如20min)由语音模块170进行温度的播报。同样的,可通过计时器150获取实时累计步数,并按预设的步数播报周期(如1h)由语音模块170进行步数的播报。具体实施时,所述支撑柱100上设置有无线通讯模块,通过该无线通讯模块与智能终端(如智能手机)连接,将每次经音模块170播报的紫外线强度值、实时温度值及实时累计步数发送至智能终端上进行显示和存储。
[0019] 优选的,当通过紫外线传感器130获取紫外线强度值超出预先设置的高紫外线强度阈值时,则通过语音模块170进行防晒提示。当通过温度传感器140获取实时温度值超出预先设置的高温度阈值时,则通过语音模块170进行防晒提示。
[0020] 具体的,所述紫外线传感器130为型号为G5842的紫外线传感器;所述计步器160是型号为STP200M的3D计步装置。
[0021] 优选的,所述镜框卡合槽200上还设置有用于将镜框卡合槽200粘接在太阳镜镜框顶上的粘贴层;所述粘贴层为白乳胶。白乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的溶性胶粘剂之一,是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高,粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。
[0022] 具体而言,本发明实施例中所述环氧树脂为对苯酚环氧树脂,其环氧值为0.5。环氧树脂是指1个分子结构中至少含有2个环氧基的化合物,其以脂肪族、脂环族或芳香族链段为主链的低聚物。本发明中选用对氨基苯酚环氧树脂作为原料,具有优良的仿陶瓷效果。
[0023] 进一步地,本发明所述高岭土为2SiO2 Al2O3 2H2O。高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻,又称白土,因江西省景德镇高岭村而得名。其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状,具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛,主要用于造纸、陶瓷和耐火材料,其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料,少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部。其在室温条件下便可迅速进行固化,使得本发明所述美术雕塑成型泥快速干燥,形成具有一定学强度的蛋雕。
[0024] 进一步地,所述膨润土为钠基膨润土。膨润土具有强的吸湿性和膨胀性,可吸附8~15倍于自身体积的水量,体积膨胀可达数倍至30倍;在水介质中能分散成胶凝状和悬浮状,这种介质溶液具有一定的黏滞性、触变性和润滑性;有较强的阳离子交换能力;对各种气体、液体、有机物质有一定的吸附能力,最大吸附量可达5倍于自身的重量;它与水、泥或细沙的掺和物具有可塑性和黏结性;具有表面活性的酸性漂白土(活性白土、天然漂白土-酸性白土)能吸附有色离子。当加入膨润土时,可迅速吸附环氧树脂、CaCO3和高岭土,并快速得到所述美术雕塑成型泥。
[0025] 具体的,支撑柱100及镜框卡合槽200,可由美术雕塑成型泥置于模具中成型,也可通过3D打印机成型。这样,本发明所制备出的可检测紫外线的太阳镜装饰物,成本低,工效高,硬度大,可机械化批量生产。
[0026] 另外,请参见图2,本发明还提供一种可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法,其中,所述方法包括以下步骤:步骤S100、将环氧树脂、CaCO3、高岭土和膨润土进行搅拌混合配制美术雕塑成型泥,并将美术雕塑成型泥设置为指定形状的支撑柱和镜框卡合槽,并在25-30℃的温度下干燥18-
20min;
步骤S200、在所述支撑柱内设置电路板、及MCU控制芯片,并在所述支撑柱上设置紫外线传感器、温度传感器、计时器、计步器及语音模块,并在13-20℃的温度下干燥15-18min;
步骤S300、在所述镜框卡合槽上设置有多个夹爪,并在25-30℃的温度下干燥5-8min,得到可检测紫外线的太阳镜装饰物。
[0027] 本发明所述可检测紫外线的太阳镜装饰物,其在加工过程中不易干裂,采用美术雕塑成型泥作为原料制备支撑柱及镜框卡合槽,有效解决了解决现有技术中太阳镜装饰物硬度低的问题。
[0028] 具体实施时,所述步骤S300之后还包括:步骤S400、对可检测紫外线的太阳镜装饰物电处理60-75min,得到电镀后的太阳镜装饰物;
步骤S500、将电镀后的太阳镜装饰物在250-350℃的温度下喷镀8-9min,得到喷镀后的太阳镜装饰物。
[0029] 在所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法中,所述紫外线传感器为型号为G5842的紫外线传感器。
[0030] 在所述可检测紫外线的太阳镜装饰物的制备方法中,所述计步器是型号为STP200M的3D计步装置。
[0031] 在步骤S500中对电镀后的太阳镜装饰物进行喷镀时,可进行喷镀塑料、金属离子(具体如金属离子)、彩色漆喷镀等。
[0032] 综上所述,本发明提供的可检测紫外线的太阳镜装饰物及其制备方法,在所述支撑柱内设置电路板、及MCU控制芯片,并在所述支撑柱上设置紫外线传感器、温度传感器、计时器、计步器及语音模块,有效解决了解决现有技术中太阳镜装饰物仅仅具有装饰功能,功能较单一问题。
[0033] 可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及本发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
QQ群二维码
意见反馈