用于处理易腐物体或液体的设备及其制造方法

申请号 CN200780040337.3 申请日 2007-09-05 公开(公告)号 CN101528048A 公开(公告)日 2009-09-09
申请人 ESMO科技私人投资有限公司; 发明人 蔡卢友;
摘要 一种用于处理易腐物体或液体的设备及一种制造该设备的方法。该方法包含将一片 磁性 材料拆分为多片;在磁性材料的拆分中禁止多片彼此相对移动;并形成一个包含多片磁性材料的磁路结构。
权利要求

1、一种制造用于处理易腐物体或液体的设备的方法,所述方法包 括:
将一片磁性材料拆分为多片;
在磁性材料的所述拆分中禁止所述片间相对移动;和
形成包含所述多片磁性材料的磁路结构。
2、如权利要求1所述的方法,其中所述禁止多片移动的步骤包括 在拆分所述磁性材料之前在所述磁性材料上提供固定元件。
3、如权利要求2所述的方法,其中所述固定元件包含至少一个沿 所述磁性材料的至少一个表面依附的粘合片。
4、如权利要求2所述的方法,其中所述固定元件包含沿所述磁性 材料背面安装的两个粘合片。
5、如权利要求3或4中所述的方法,其中所述粘合片为弹性塑料 片。
6、如权利要求5所述的方法,其中所述弹性塑料片绕磁性材料背 面缠绕。
7、如上述任何一个权利要求所述的方法,所述方法还包括:
在基本保持所述磁性材料片间彼此相对位置的同时,将所述磁路结 构形成所需的形状。
8、如权利要求7所述的方法,其中所述磁性材料片初始被非极化 且在所述磁路结构的所需形状形成之后被磁化。
9、如权利要求7或8所述的方法,其中将所述磁路结构形成所需 形状的步骤包括:
提供具有所需形状轮廓的支架
将所述磁路结构依附于所述支架以使所述磁路结构的形状符合所 述轮廓的形状。
10、如权利要求9所述的方法,其中将所述磁路结构依附于所述支 架的步骤包括用粘合片将所述磁路结构绕支架缠绕。
11、如权利要求7到10中的任何一个所述的方法,其中所述磁路 结构的所需形状是半球形或者弧形。
12、如权利要求7到11的任何一个所述的方法,其中所述磁路结 构所需形状为完全球形且包含两个半球形或者弧形的具有相反极性的 磁路结构。
13、如权利要求7到12的任何一个所述的方法,其中所述磁路结 构包含至少两个相互堆叠的具有相同极性的半球形或者弧形磁路结构。
14、如权利要求1到6的任何一个所述的方法,其中所述磁路结构 基本为平面。
15、如上述权利要求中任何一个所述的方法,还包括提供一个用于 屏蔽所述磁路结构的北极侧或南极侧的屏蔽单元。
16、如权利要求15所述的方法,其中所述屏蔽单元包含至少一个 由一片磁性材料构成的辅助磁
17、如权利要求16所述的方法,其中所述辅助磁铁是永久磁铁或 者包含磁性材料。
18、如上述权利要求的任何一个所述的方法,所述方法还包括:
将多个磁路结构分布在所需形状的非平面支架结构。
19、如权利要求18所述的方法,其中所述支架结构是半球形。
20、如权利要求18或19所述的方法,还包括在所述支架结构的凹 入侧提供一个额外屏蔽单元。
21、如权利要求20所述的方法,其中所述额外屏蔽单元由金属制 成。
22、如权利要求20所述的方法,其中所述额外屏蔽单元仅包含一 片磁性材料。
23、如上述权利要求的任何一个所述的方法,还包括将所述设备封 装入塑料树脂或塑料包装
24、一种用于处理易腐物体或液体的设备,所述设备包括:
多个由单片磁性材料形成的片体,其中禁止所述磁性材料片体彼此 的相对移动。
25、如权利要求24所述的设备,还包括一个与所述多片磁性材料 相连用于禁止片间相对移动的固定元件。
26、如权利要求24或25所述的设备,其中所述固定元件至少包含 一个粘合片。
27、如权利要求24或25所述的设备,其中所述固定元件包含沿所 述磁性材料背面依附的两个粘合片。
28、如权利要求26或27所述的设备,其中所述粘合片为弹性塑料 片。
29、如权利要求28所述的设备,其中所述弹性片绕磁性材料背面 缠绕。
30、如权利要求24到29的任何一个所述的设备,其中所述磁性材 料片体形成基本平坦的磁路结构。
31、如权利要求24到29的任何一个所述的设备,其中所述磁性材 料片体形成半球形或者弧形磁路结构。
32、如权利要求31所述的设备,其中两个半球形或者弧形磁路结 构形成基本上为球形的磁路结构,所述两个半球形或者弧形磁路结构具 有相反极性。
33、如权利要求31所述的设备,其中至少两个具有相同极性的半 球形或者弧形磁路结构相互堆叠。
34、如权利要求24至32中的任何一个所述的设备,还包含具有所 需形状的轮廓,其中所述磁路结构依附于所述支架以使得所述磁路结构 的形状符合所述轮廓的形状。
35、如权利要求32至33所述的设备,其中所述磁路结构依附于带 有粘合片的支架,所述粘合片绕所述支架的轮廓缠绕所述磁路结构。
36、如权利要求34或35所述的设备,其中所述的所需形状是弧形 或半球形。
37、如权利要求34到36的任何一个所述的设备,其中所述支架由 塑料制成。
38、如权利要求24到37的任何一个所述的设备,还包括一个用于 屏蔽所述磁铁单元的北极侧或者南极侧的屏蔽单元。
39、如权利要求38所述的设备,其中所述屏蔽单元包含至少一个 由单片磁性材料构成的辅助磁铁。
40、如权利要求39所述的设备,其中所述辅助磁铁是永久磁铁或 者包含磁性材料。
41、如权利要求24到40的任何一个所述的设备,还包括:分布在 所需形状的非平坦支架结构上的由各自单片磁性材料片构成的一套片 体。
42、如权利要求41所述的设备,其中所述支架结构是半球形。
43、如权利要求41或42所述的设备,还包含分布在所述支架结构 凹入侧的额外屏蔽单元。
44、如权利要求43所述的设备,其中所述额外屏蔽单元由金属制 成。
45、如权利要求43所述的设备,其中所述额外屏蔽单元包含单片 磁性材料。
46、如权利要求24到45的任何一个所述的设备,其中所述设备被 封装入塑料树脂或者塑料包装。
47、如权利要求24到46的任何一个所述的设备,还包含一个用于 在含有易腐物体的部件周围紧固设备的紧固装置。
48、如权利要求24到46的任何一个所述的设备,其中分别提供所 述设备用于处理易腐物体。
49、如权利要求24到48的任何一个所述的设备,还包含用于携带 一个或多个套片的柔性支架结构,所述套片由用于将所述设备依附于曲 面物体的各自的单片磁性材料构成。
50、如权利要求49所述的设备,其中所述曲面物体包含管道或者 容器。
51、如权利要求49或50所述的设备,其中基本上交错排列分布所 述磁性材料套片。
52、如权利要求24至46的任何一个所述的设备,其中所述设备被 整合到托盘、平板、容器、垂饰或者垫子中。
53、如权利要求24到47的任何一个所述的设备,其中所述设备被 安装在液体围栏或者液体蓄池内。

说明书全文

技术领域

发明广泛涉及一种用于处理易腐物体或液体的设备及一种制造 该设备的方法。

背景技术

通常,诸如未加工的海鲜、家禽、肉和乳制品的易腐物体随时间变 质。影响变质速度的一个重要因素是活性。水活性影响食物的保存期、 安全、结构、香味和气味,以及药物和化妆品稳定性。此外,水活性 影响食物中酶和维生素的活性并使脂肪和蛋白质变质,这些转而影响食 物的颜色味道和气味。
水活性是系统中水能量状态的一种测量。影响水活性的一些因素是 水粘结强度、水离解及水中溶质的溶解度。水活性也决定适于生物生 长的下限。水活性越低或者水粘结强度越高,食物质量的变质和细菌生 长越慢。因此,处理易腐物体和液体以延长保存期是重要的。
存在各种处理易腐物体(例如烹调食物、饮料、生肉等)的现有方 法和设备保持易腐物体新鲜。一些传统设备利用静态磁场处理诸如未加 工食物和酒精饮料的易腐物体。这些现有设备通常使用一排布置在一 平板平面上的永久磁以垂直地凸出一个朝向要被处理物体的磁场。
一些传统设备利用磁干扰产生的磁场处理易腐物体。类似地,这些 现有设备通常包含多个排列在平面板内的磁铁以使磁干扰产生的磁场 从平面板凸出。
为了处理大物体,这些现有设备可能包括磁铁的一些平面/面板和/ 或许多磁铁以为了凸出一个充分延伸到覆盖要被处理物体的磁场。然 而,拥有磁铁的一些平面/面板和/或许多磁铁不仅增加了该设备的重量 和体积,也增加了制造该设备的成本。这些不足使得现有设备不适于商 业应用。此外,对于一个给定尺寸和重量,由现有设备产生的磁场可能 不足够强大以有效处理易腐物体。
因此,需要提供一种用于处理易腐物体或液体的设备及制造该设备 的方法以解决或战胜上述问题中的至少一个问题。

发明内容

根据本发明的第一方面,提供了一种制造用于处理易腐物体或液体 设备的方法,该方法包括:将一片磁性材料拆分为多片;在磁性材料的 拆分中禁止多片彼此相对移动;和形成包含多片磁性材料的磁路结构。
禁止多片移动的步骤可以包括在拆分该磁性材料之前在该磁性材 料上提供固定元件。
该固定元件可以包括至少一个沿磁性材料的至少一个表面依附的 粘合片。
该固定元件可以包含沿磁性材料背面依附的两个粘合片。
该粘合片可以是弹性塑料片。
该弹性塑料片可以绕该磁性材料背面缠绕。
该方法可以还包含:在基本保持该磁性材料片间彼此相对位置的同 时,将该磁路结构形成所需的形状。
多片磁性材料可以初始被非极化而在磁路结构的所需形状形成之 后可以被磁化。
将该磁路结构形成为所需形状的步骤可以包含:提供具有所需形状 轮廓的支架;将磁路结构依附于该支架以使磁路结构的形状合乎该轮廓 的形状。
将该磁路结构依附于支架可以包含用粘合片将磁路结构绕支架缠 绕。
该磁路结构的所需形状可以是半球形或者弧形。
该磁路结构可以是完全的球形并可以包含两个半球形或者弧形的 具有相反极性的磁路结构。
该磁路结构可以是基本平坦的。
该磁路结构可以包含至少两个相互堆叠的具有相同极性的半球形 或者弧形磁路结构。
该方法可以还包含提供用于屏蔽磁路结构的北极侧或南极侧的屏 蔽单元。
该屏蔽单元可以包含至少一个由一片磁性材料构成的辅助磁铁。
该辅助磁铁可以是永久磁铁或者可能包含磁性材料。
该方法可以还包含:在所需形状的非平坦支架结构上分布多个磁路 结构。
该支架结构可以是半球形。
该方法可以还包含在支架结构的凹入侧提供额外屏蔽单元。
该额外屏蔽单元可以由金属制成。
该额外屏蔽单元可以包含单片磁性材料。
该方法可以还包含将该设备封装入塑料树脂或者塑料包装
根据本发明的第二方面,提供一种用于处理易腐物体或液体的设 备,该设备包含:多个由单片磁性材料构成的片体,其中禁止多片磁性 材料彼此相对移动。
该设备可以还包含与多片磁性材料相接用于禁止多片彼此相对移 动的固定元件。
该固定元件可以包含至少一个粘合片。
该固定元件可以包含沿磁铁单元背面依附的两个粘合片。
该粘合片可以是弹性塑料片。
该弹性片可绕磁性材料背面缠绕。
该磁铁单元可以形成基本平坦的磁路结构。
多片磁性材料可以形成半球形或者弧形磁路结构。
至少两个具有相同极性的半球形或者弧形磁路结构可以相互堆叠。
两个半球形或者弧形磁路结构可以构成完全球形磁路结构,这两个 半球形或者弧形磁路结构具有相反极性。
该设备可以还包含具有所需形状轮廓的支架,其中磁路结构依附于 支架以使磁路结构的形状合乎轮廓的形状。
该磁路结构可以依附于带有粘合片的支架,该粘合片绕支架轮廓包 裹该磁路结构。
所需形状可以是弧形或者半球形。
该支架可以由塑料制成。
该设备还可以包含用于屏蔽磁铁单元的北极侧或者南极侧的屏蔽 单元。
该屏蔽单元可以包含至少一个由单片磁性材料构成的辅助磁铁。
该辅助磁铁可以是一个永久磁铁或者可能包含磁性材料。
该设备可以还包含:分布在所需形状的非平坦支架结构上的由各自 单片磁性材料片构成的一套片体。
该支架结构可以是半球形。
该设备可以还包含在支架结构凹入侧分布的额外屏蔽单元。
该额外屏蔽单元可以由金属制成。
该额外屏蔽单元可以包含单片磁性材料。
该设备可以被封装入塑料树脂或者塑料包装。
该设备可以还包含在用于包含易腐物体的部件周围紧固设备的紧 固装置。
该设备可以被分别提供用于处理易腐物体。
该设备可以还包含柔性支架结构,该结构携带一个或多个由各自多 片磁性材料构成的套片用于将该设备依附于曲面物体。
该曲面物体可以包含管道或者容器。
磁性材料的套片可以以基本上交叉排列的方式排列。
该设备可以被整合到托盘、平碟、容器、垂饰或者垫子中。
该设备可以被安装在液体围栏或者液体蓄水池内。
附图说明
通过下面仅以举例方式且结合附图的描述,本发明的实施方式对于 本领域普通技术人员来说将变得更容易理解和清楚,附图中:
图1(a)是根据一个实施例的设备一部分的俯视示意图;
图1(b)是图1(a)的设备沿A-A线的横截面示意图;
图2(a)到图2(c)是示出一种制造根据本实施例的设备的方法 的示意图;
图3(a)到图3(c)是示出另一种制造根据另一个实施例的设备 的方法的示意图;
图4(a)到图4(d)是示出设备不同实施例的示意图;
图5(a)和图5(b)是示出根据本实施例的设备的磁场各自空中 凸出部分的示意图;
图6(a)是示出根据被嵌入托盘部件实施例的设备的示意图;
图6(b)是示出根据被嵌入饮料包装实施例的设备的示意图;
图7是示出根据被嵌入电箱间隔间实施例的设备的示意图;
图8是示出根据被嵌入储槽实施例的设备的示意图;
图9(a)是示出根据被嵌入托盘部件实施例的设备的示意图;
图9(b)是示出根据被嵌入大容器实施例的设备的示意图;
图10是示出根据被嵌入容器实施例的设备的示意图;
图11是示出根据被嵌入垫子实施例的设备的示意图;
图12是示出根据被嵌入垂饰实施例的设备的示意图;
图13(a)是根据绕管道结构缠绕的另一个实施例的设备的示意图;
图13(b)是图13(a)的设备沿B-B线的横截面的示意图;
图13(c)是根据绕容器圆柱部分缠绕的另一个实施例的设备的示 意图;
图13(d)是图13(c)的设备沿C-C线的横截面的示意图;
图13(e)和13(f)是根据被安装在储槽容器内的实施例的设备的 示意图;
图14是基于测量磁通量密度与两磁铁之间间隙距离的实验结果的 图;
图15(a)是基于实验结果的表格,该实验结果示出了在约20度室 内条件照射4.5小时后在生切割鲑鱼的三个样本(图15(b)-图15(d)) 中的平均总细菌数;
图16是基于冰床厚度与融冰持续时间的实验结果的图;
图17是基于示出分别暴露在该设备的整条生鱼和没有暴露在该设 备的整条生鱼的热成像的实验结果的图;
图18(a)和图18(b)分别是一个暴露在该设备的冰块和另一个 没有暴露在该设备的冰块的照片;
图19(a)是基于实验结果的图,该实验结果示出了当多个固着水 滴分别暴露在磁干扰南磁场、磁干扰北磁场和没有任何磁场时在水表面 能量上的磁干扰作用;
图19(b)是示出固着水滴的交会的示意图;
图20是基于实验结果的表格,该实验结果分别示出了在沸腾过程 中暴露在该设备的一个储水槽的水和没有暴露在该设备的另一个储水 槽的水的热成像;
图21是基于分别暴露在该设备的储水槽和没有暴露在该设备的另 一个储水槽中的153升水在60分钟加热后水温上升的实验结果的图; 及
图22示出了一幅流程图,该流程图说明了根据本实施例的一种制 造用于处理易腐物体或液体的设备的方法。

具体实施方式

图1(a)中示出了用于处理易腐物体的设备100的一部分的示意图。 出于说明目的已经将设备100的各个特征的相对尺寸放大。设备100通 常包含一个磁路结构102,该磁路结构102包含多个仅由一片磁性材料 (未示出)构成的磁铁单元104并且磁铁单元104彼此相对被禁止移动。 多个磁铁单元104彼此以一个间隙106邻近分布,该间隙确定了一个在 邻近磁铁单元104之间的分界108以产生一个由磁铁单元104的磁干扰 生成的磁场。磁铁单元104之间间隙106的尺寸可在约0.05mm到约 3.00mm的范围内变化。
由磁干扰生成的磁场可被直接指向易腐物体(未示出)以处理易腐 物体。磁铁单元104的磁干扰提高了从多个磁铁单元104凸出的磁场的 强度。因此,磁干扰强度越大,磁场强度增加越大。为了处理易腐物体, 由磁铁单元104的磁干扰产生的磁场被直接指向要被处理的物体。
图1(a)中的设备100沿A-A线的横截面的示意图如图1(b)所 示。辅助磁铁110被布置在磁路结构102的磁铁单元104的一侧上。辅 助磁铁110有助于进一步增加一个从设备100凸出的磁场的整体磁通量 密度并且也有助于进一步增加在磁铁单元104之间的间隙106上产生的 磁干扰强度。因为辅助磁铁110仅是一片磁路结构,没有从辅助磁铁 110发射的磁干扰。结果,辅助磁铁110作为一个屏蔽装置以充分屏蔽 一个磁干扰场,该磁干扰场由磁铁单元104的一侧凸出面向辅助磁铁 110发射的。辅助磁铁110可以是一片永久磁铁的形式。
用于构成磁路结构102和辅助磁铁110的磁性材料可以由包含例如 铁素体、陶瓷、钴化钐、或者钕的材料制成。磁性材料或者在磁路结构 102形成之前或者在磁路结构102形成之后可被极化为所需极性。
在磁铁单元106之间产生的磁干扰强度取决于一些因素且通常能够 被下列等式表示(即等式1):
磁干扰强度=f(B12,B22,L,g-2,D-2)(1)
其中,
B1是磁铁单元的平均磁通量密度(高斯);
B2是辅助磁铁的磁通量密度(高斯);
L是磁铁单元之间的边界总长度(米);
g是磁铁单元之间的平均间隙距离(米),其中g≠0;且
D是离磁铁单元表面平面的垂直距离(米)。
从上述等式,可以观察到在一个给定的离磁铁单元表面平面的垂直 距离(D),磁干扰强度正比于磁铁单元之间的边界长度(L)、磁铁 单元的平均磁通量密度(B1)的平方和辅助磁铁的磁通量密度(B2)的 平方。然而,磁干扰强度反比于磁铁单元之间的平均间隙距离(g)的 平方。
此外,因为在要被处理(即处理作用)的物体上磁干扰的影响取决 于磁干扰强度从而磁干扰越强(因此,由磁干扰生成的磁场强度越大), 磁干扰在要被处理的物体上具有越大的影响。因此,上述参数,B1,B2, L,g和D也是影响在易腐物体上处理作用的因素(即,处理作用=f(B12, B22,L,g-2,D-2))。
一种制造设备212的方法的示意图如图2(a)到图2(b)所示。 一个以两个粘合片202形式的固定元件依附于一片磁性材料200。磁性 材料片200如图2(a)所示被分布在两粘合片202之间。粘合片202 沿着磁性材料200的背面201,203依附。
粘合片202可以包含清洁弹性粘合片,该粘合片能够绕磁性材料 200的背面201,203伸长和缠绕,从而紧固磁性材料200。结果压缩 施加在磁性材料200上。然而,可以理解的是只要磁铁单元206彼此相 对移动被禁止,其它类型的固定元件也可以使用。
如图2(b)所示,冲孔机204被用于物理上将磁性材料200的片拆 分为邻近磁铁单元206的多个小片。冲孔机204包含在主表面205上的 多个突出203。冲孔机204先行朝向磁性材料200并且将力施加在磁性 材料200上以将磁性材料200拆分为多个邻近磁铁单元206。在磁性材 料200的片被拆分后冲孔机204回缩。因此,包含多个邻近磁铁单元 206的磁路结构208被获取。在磁性材料200的拆分中磁铁单元206彼 此相对移动是被绕磁性材料200的片缠绕的粘合片禁止。图2(b)的 磁路结构208通常类似于图1的磁路结构100。磁路结构208为矩形且 通常平坦。可以理解的是,磁路结构208根据设计需要也可以是其它形 状,例如方形、圆形等。此外,可以理解的是,除了具有主导面上的突 出203,只要冲孔机能够将磁性材料200拆分为多个磁铁单元206,冲 孔机204可以具有其它的几何形状和配置。
通过将压缩力全施加在磁路结构208上以保持磁铁单元206彼此相 对位置不变,粘合片202用于禁止磁铁单元206彼此相对移动,抵抗磁 铁单元206之间的任何排斥力。磁铁单元206彼此以一个间隙邻近分布, 该间隙确定了一个在邻近磁铁单元206之间的分界207以产生一个由磁 铁的磁干扰生成的磁场。此外,粘合片202应可充分变形以使当冲孔机 204施加力拆分磁性材料200的片时粘合片202不被损坏。粘合片202 可以是例如玻璃纸带或者聚乙烯带。在上述描述中,两个粘合片202被 使用,然而,可以理解的是只要多个磁铁单元206可以被安全地固定, 单一粘合片沿着磁性材料200的片的至少一个面依附以使磁铁单元206 的相对移动被禁止,从而保持相邻磁铁单元206之间的小间隙。
通过保持多个磁铁单元206彼此以邻近磁铁单元206之间的小间隙 邻近分布,由邻近磁铁单元206生成的磁干扰被加强。参考等式1(并 假设一切其他因素,B1,B2,L和D都为常量)可观察到当邻近磁铁单 元206之间的间隙距离减少时,因为磁干扰强度反比于间隙距离(g) 的平方,磁干扰强度增加。因此,邻近磁铁单元206之间的间隙距离应 保持尽可能小以达到更大强度的磁干扰。
通常情况下,由于磁铁之间的排斥力,很难将两磁铁集中或者彼此 非常靠近,尤其在使用高强度磁铁的地方。然而,如上所述,通过利用 磁性材料200的片上的固定元件禁止多个磁路结构206彼此相对移动形 成磁路结构208,导致磁路结构208具有多个磁铁单元206,这些磁铁 单元相互邻近以使磁铁单元206之间的分隔间隙为小,例如,在约 0.01mm至约2.00mm之间的范围。这生成了一个充分加强的磁干扰。 用于形成磁路结构208的磁性材料可以或者在磁路结构208形成前或者 在磁路结构208形成后被极化为所需极性。
因为增加磁干扰强度增加了磁场强度,达到所需磁场强度要求的磁 铁的尺寸和/或数量减少。这转而能减少该设备的总重量和总成本。
在将磁性材料200的片拆分后,图2(b)中的通用平坦磁路结构 208被形成为如图2(c)所示的一个弧形磁路结构210,同时充分保持 磁铁单元206彼此相对位置。通用平坦磁路结构208被放置在具有弧形 轮廓222的支架220上以使通用平坦磁路结构208符合支架220的弧形 轮廓222以形成弧形磁路结构210。一个粘合片(未示出)被用于绕支 架220缠绕磁路结构210以维持弧形磁路结构210的形状。可以理解的 是,通过使用带有相应轮廓形状的支架,通用平坦磁路结构208可以被 形成诸如半球形,或者弧形等其它所需形状。支架220可以由诸如塑料 的任何非金属材料制成。
设备212包含弧形磁路结构210和以例如分布在磁路结构210一侧 上的辅助磁铁214的形式的磁性屏蔽设备。如前所述,辅助磁铁214包 含了一片磁性材料,因此没有由辅助磁铁214生成的磁干扰,因此辅助 磁铁是用于屏蔽从磁路结构210的至少一侧凸出的磁干扰场的屏蔽设 备。此外,辅助磁铁214也有助于增加整体磁通量密度,且也有助于增 加在磁路结构206之间的间隙处生成的磁干扰。弧形磁路结构210包含 一个凸出侧216和一个凹入侧218。在本实施例中,磁路结构210的南 极侧被作为磁路结构210的凸出侧216,磁路结构的北极侧被作为磁路 结构210的凹入侧218。从磁路结构210的凸出侧凸出的磁场(未示出) 被凸出到易腐物体(未示出)上处理物体。因此,要被处理的物体被暴 露在磁干扰南极磁场。辅助磁铁214被分布在磁路结构210的凹入侧 218(即北极侧)以屏蔽从磁路结构210的北极侧凸出的磁干扰。辅助 磁铁214以磁路结构210的相同磁极方向被分布。因此,在该情形中, 辅助磁铁214的南极侧面向磁路结构210的北极侧。辅助磁铁214可以 是任意类永久磁铁或者可能由磁性材料制成。
包含弧形磁路结构210的设备212、支架220和辅助磁铁214都被 封装入例如环或聚酯的塑料树脂以形成例如一个用于将要被处理的 易腐物体放置其下的圆盘结构(未示出)。此外,例如通过封装入塑料 树脂,设备212被加入到含有要被处理的易腐物体的贮器或容器(未示 出)。图6至10示出了设备212被加入的不同实例,例如一个托盘结 构、一个容器、一个垫子等。此外,设备212能被封装入一个塑料包装, 例如一个聚乙烯或者聚丙烯塑料包装。可以理解的是,不是将通用平坦 磁路结构208形成弧形磁路结构210,而是辅助磁铁214能被布置在通 用平坦磁路结构208的一侧(例如通用平坦磁路结构208的北极侧)。 通用平坦磁路结构208和辅助磁铁214之后被封装入塑料树脂或者塑料 包装,或者被加入到如上所述的贮器或者容器。
可以理解的是如果北极磁场被用于处理物体,那么磁路结构的北极 侧被作为凸出侧而磁路结构的南极侧被作为凹入侧。
磁场中有两个极性和方向。一个方向来自于北磁极而另一个方向来 自于南磁极。基于科学规定,指南针“北”指针指向磁通量方向,也就是, 从磁铁北极端向外方向而在磁铁南极端向内方向。
另一个制造用于处理易腐物体的设备312的例子的方法的示意图如 图3(a)到图3(c)所示。一片通常为平面和圆形的磁性材料300被 用于形成一个磁路结构306(图3(b))。在将磁性材料300的片拆分 为多个磁铁单元304之前,一个粘合片(未示出)沿着磁性材料300的 片的背面依附。粘合片包含绕磁性材料300的背面缠绕或包裹的清除塑 料片,从而紧固磁性材料300并且将压缩力施加在磁性材料300上。冲 孔机302被用于将磁性材料300的片拆分为多个邻近磁铁单元304,从 而导致如图3(b)所示的通用平坦磁路结构306。在磁性材料300的拆 分中多个磁铁单元304彼此间相对移动被粘合片禁止。施加在磁性材料 300上的压缩力抵消磁铁单元304之间的排斥力以禁止磁铁单元304彼 此相对移动。如图3(c)所示,使用具有半球形轮廓318的支架316, 通用平坦磁路结构306被形成半球形磁路结构308。磁性材料可以要么 在磁路结构308形成前要么在磁路结构308形成后被极化为所需极性。 以辅助磁铁310的形式的圆形屏蔽设备布置在半球形磁路结构308的凹 入侧314以屏蔽从凹入侧314凸出的磁干扰场。
包含半球形磁路结构308的设备312、支架316和辅助磁铁310都 被封装入例如环氧或者聚合酯塑料的塑料树脂以形成例如一个用于将 要被处理的易腐物体放置其下的圆盘结构(未示出)。此外,例如通过 封装入塑料树脂,设备312被加入到一个含有要被处理易腐物体的贮器 或者容器(未示出)。图6到10示出了设备312被整合到不同的例子, 例如,托盘结构、容器、垫子等。此外,设备312可以被封装入例如一 个聚乙烯或者聚丙烯塑料包装,并且用塑料树脂密封。可以理解的是, 不是将通用平坦磁路结构306形成半球形磁路结构308,而是辅助磁铁 310可以被分布在通用平坦磁路结构306的一侧上(例如,通用平坦磁 路结构208的北极侧)。通用平坦磁路结构308和辅助磁铁310之后被 塑料树脂或塑料包装封装入或者被加入到如上所述的贮器或者容器。
用于处理易腐物体的设备400的示意图如图4a所示。设备400包 含一个半球形支架面板402、多个被排列在半球形支架面板402凸出侧 401的充分平坦磁路结构404和一个分布在半球形支架面板402凹入侧 413的基座414。在本实施例中的磁路结构404类似于例如图2(b)中 的磁路结构208。每一个磁路结构404包含一套由一片磁性材料构成的 磁铁单元210。辅助磁铁406被分布在每一个磁路结构404的一侧上以 屏蔽来自磁路结构404一侧凸出的磁干扰场。在本实施例中分布在支架 面板402上的磁路结构404和辅助磁铁406不是独自被封装入塑料树脂 或塑料包装。辅助磁铁406也有助于增加磁路结构404的整体磁通量密 度并且有助于增加在每一个磁路结构404的磁铁单元410之间的间隙处 (未示出)生成的磁干扰。磁路结构404以交叉排列的方式被充分分布 在半球形支架面板402的凸出侧401以产生磁路结构404之间的进一步 磁干扰。这是在由磁路结构404产生的磁干扰之外。除了辅助磁铁406, 设备400的基座414也能充当屏蔽设备。基座414可由例如的金 属制成以屏蔽从支架面板402的凹入侧413凸出的磁干扰场。此外,基 座414可包含一个辅助磁铁以屏蔽从支架面板的凹入侧413凸出的磁干 扰场并且也助于增加磁路结构404的整体磁通量密度和增加在每一个 磁路结构404的磁铁单元410之间的间隙处(未示出)生成的磁干扰, 当然也在每个磁路结构404之间。
包含磁路结构404的设备400、辅助磁铁406、支架面板402和基 座414都被封装入例如环氧或聚酯塑料的塑料树脂,或者例如聚乙稀或 聚丙烯的塑料,以形成例如一个用于将要被处理的易腐物体置于其下的 圆盘结构(未示出)。此外,通过例如封装入塑料树脂,设备400被加 入到一个含有要被处理的易腐物体的贮器或容器(未示出)。图6到 10示出了设备400被加入的不同实例,例如一个托盘结构、一个容器、 一个垫子等。
设备416的另一个实施例的示意图如图4b所示。设备416包含两 个排列的半球形磁路结构408以使得各自的辅助磁铁420彼此接触。一 个磁路结构418包含北极磁场而另一个磁路结构418包含南极磁场。因 此,各自的辅助磁铁420具有相反磁极且相互吸引,形成一个球形结构 422。
设备424的另一个实施例的示意图如图4c所示。与图4a中的设备 400类似,设备424包含两个半球形磁路结构426。两结构426被排列 以使得各自的辅助磁铁428彼此接触。一个磁路结构426包含北极磁场 而另一个磁路结构426包含南极磁场。因此,各自的辅助磁铁428具有 相反磁极且相互吸引,形成一个球形结构430。
设备432的另一个实施例的示意图如图4d所示。设备432包含两 个相互堆叠的半球形磁路结构434。超过两个的半球形磁路结构434可 以在不同的实施例中堆叠在另一个上。半球形磁路结构434具有相同极 性。磁路结构434的各自辅助磁铁436也被堆叠在另一个上以形成屏蔽 单元。在其它实施例中,一片辅助磁铁436可被用作屏蔽单元。可以理 解的是磁路结构434也可以是例如以图4(c)的磁路结构426的形式 的其它配置。可以理解的是在不同实施例中,该配置可以是关于图4(b) 和(a)所述配置的结合。
图5a示出了例如以图3(c)的设备312或者图4a的设备400的形 式的设备500的示意透视图。设备504包含一个半球形部分502和一个 通用圆形基座504。图5a中的阴影区域示出了从设备500延伸出的由 磁干扰生成的磁场506的空中凸出部分。磁场506的空中凸出部分是带 有圆形基座508的半球形状。由于屏蔽设备(例如,充当屏蔽设备的图 3(c)的辅助磁铁310或者分布在磁路结构404下的辅助磁铁406或者 图4a的设备400的基座414)的存在,磁场506不从设备500的基座 504凸出。
图5(b)示出了例如以图4(b)的设备416或者图4(c)的设备 424的形式的球形设备510的示意透视图。设备510包含两个半球形磁 路结构512和514以及一个通用圆形基座516。图5b中的阴影区域示 出了一个从磁路结构512延伸出的由一个磁极的磁干扰生成的磁场518 的空中凸出部分。图5b中的非阴影区域示出了从磁路结构514延伸出 的由相反磁极的磁干扰生成的磁场520的空中凸出部分。
磁场518和520的空中凸出部分都是带有圆形基座522的半球形状。 由于屏蔽设备(例如,充当屏蔽设备的图3(c)的辅助磁铁310或者 分布在磁路结构404下的辅助磁铁406或者图4a的设备400的基座414) 的存在,磁场518和520不从结构512和514的基座516凸出。
要被处理的物体应被暴露在磁干扰磁场且因此,应被置于磁场区域 以使得磁场被直接指向物体。
图5a和图5b示出了通过使用设备500或者510,磁场可以从设备 500或510凸出和分散,相比于同样尺寸的平面或平坦磁路结构可以有 利地提供一个较大处理区域。
图6(a)示出了例如以图2(c)中的设备212、图3(c)中的设备 312或者图4a中的设备400的形式的设备600的示意图。通过将设备 600封装入塑料树脂或塑料包装,设备600被嵌入到一个托盘部件608 以形成托盘部件608。托盘部件608被置于诸如生鱼602或生肉(未示 出)的要被处理的易腐物体下,以包装604用于终端销售或者存储目的。 包装604包含一个绕托盘608、设备600和生鱼602包裹的塑料片606。 此外,除了被嵌入到托盘部件608内,设备600可以分别被封装入例如 塑料树脂并被放置在托盘部件608上。
图6(b)示出了通过将设备600封装入塑料树脂或者塑料包装,设 备600被嵌入到饮料包装610内以形成饮料包装610的示意图。饮料包 装610可存储诸如奶或者酸乳或者果汁612的乳制品用于终端销售或 者存储目的。饮料包装610可包含一个塑料容器或者纸箱,设备600和 饮料612。此外,除了被嵌入,设备600可被分别封装入例如塑料树脂, 和物理上饮料包装610更安全。
图7示出了例如以图2(c)中的设备212、图3(c)中的设备312 或者图4a中的设备400的形式的设备700的示意图。两个设备700被 置于电冰箱702的分离的舱704上。通过将设备700封装入塑料树脂或 塑料包装,每一个设备700被嵌入到电冰箱的一个舱704内以形成舱 704。诸如生鱼708的易腐物体被放置在舱704内以使得设备700的磁 干扰南极磁场延伸到含有易腐物体的舱704的空间内以保持易腐物体 的新鲜。此外,除了嵌入到舱704设备,700可被分别封装入例如塑料 树脂,且被放置在舱704内。
图8是例如以图2(c)中的设备212、图3(c)中的设备312和图 4a中的设备400的形式的设备800的示意图。通过将设备800封装入 塑料树脂或塑料包装内,设备800被嵌入到存储容器802以形成存储容 器802。诸如生鱼804的易腐物体被放置在存储容器802内以保持易腐 物体的新鲜。此外,除了被嵌入到存储容器802,设备800可被分别封 装入例如塑料树脂,且被放置在存储容器802。
图9(a)是例如以图2(c)中的设备212、图3(c)中的设备312 或者图4a中的设备400的形式的设备900的示意图。通过将设备900 封装入塑料树脂或塑料包装,设备900被嵌入到托盘部件906以形成托 盘部件906。托盘906被放置在冰块902的下方。诸如生鱼904的易腐 物体,被展示在冰块902上。放置设备900以使得易腐物体被暴露在由 设备900凸出的磁干扰南极磁场以保持易腐物体的新鲜,并减缓冰块 902的融化速度。此外,除了被嵌入到托盘906,设备900可被分别封 装入例如塑料树脂,并被放置在托盘906上。
图9(b)是通过将设备900封装入塑料树脂或者塑料包装,被嵌入 到大容器912以形成容器912的设备900的示意图。设备900被放置在 可用在冷冻卡车捕鱼拖网渔船内的容器912的基座上。诸如生鱼914 的易腐物体被存储在带有冰或者不带有冰的容器912内。设备900被安 置以使得易腐物体被暴露在从设备900凸出的磁干扰南极磁场以保持 易腐物体的新鲜。此外,除了被嵌入,设备900可被分别封装入例如塑 料树脂内,且被放置在容器912上。
图10是例如以图2(c)中的设备212、图3(c)中的设备312或 者图4a中的设备400形式的设备1000的示意图。通过将设备1000封 装入塑料树脂或者塑料包装,设备1000被嵌入到容器1002以形成容器 1002。容器1002被用在冷冻诸如生鱼1004的易腐物体。含有易腐物体 的容器1002和设备1000中的水1006被冷冻以保持易腐物体的新鲜。 除了保持易腐物体新鲜,发现从设备1000凸出的磁干扰南极磁场可增 加易腐物体中的水粘合力并减少导致冷冻食物的食物细胞损坏的水结 晶及生长速度。此外,除了被嵌入到容器1002,设备1000可以被分别 封装入例如塑料树脂,且被放入容器1002。
图11是设备1100的示意图,例如,通过将设备1100封装入塑料 树脂或者塑料包装,以图2(b)的磁路结构208、图2(c)的设备212、 或者图3(c)的设备312的形式被嵌入到圆盘状部件1102以形成例如 对于被包含在玻璃杯1106或者酒瓶中的酒1104(未示出)的垫子1102。 玻璃杯1106中的酒1104被暴露在从设备1100凸出的磁干扰北极磁场 且因此被设备1100处理。
图12是设备1200的示意图,例如,通过将设备封装入塑料树脂或 者塑料包装,以图2(b)的磁路结构208或者图2(c)的设备212的 形式被嵌入到矩形围栏1202以形成用于标记诸如酒杯1204的饮料容器 的垂饰1202。垂饰1202包含一种以例如绳1206的形式的方式以允许 垂饰可移动地依附于酒杯1204。垂饰1200可以从在酒杯1204的基座 1208处的息止位移动到升举位以处理酒杯1204中的酒。
图13(a)到(f)是根据另一个实施例的设备1300的示意图。在 本实施例中,设备1300被提供分别用在处理易腐物体和诸如水的液体。 设备1300包含沿柔性支架1302长度两排分布的多个磁路结构1304。 例如,磁路结构1304可以是以图2(b)中的磁路结构208的形式。每 个磁路结构1304包含一套由一片磁性材料构成的磁铁单元1301。一排 磁路结构1304相对于另一排磁路结构1304以一定的偏移量被分布在柔 性支架1302上。柔性支架1302携带多个磁路结构1304以使得设备1300 可以依附于曲面物体。图13(a)示出了沿管道结构1306被包裹以处 理其内容例如管道1306中的水的设备。图13(a)沿B-B线的横截面 的示意图如图13(b)所示。从设备1300凸出的磁干扰北极磁场通过 减少水分子粘合能量以改善水的加热和冷却效率处理水。此外,设备 1300能绕如图13(c)所示的容器1308的圆柱部分被缠绕。图13(c) 沿C-C线的横截面的示意图如图13(d)所示。每一个磁路结构1304 具有一个分布在磁路结构1304上的辅助磁铁1305(即在磁路结构1304 的南极侧上)。为示出目的,分布在辅助磁铁1305下的磁路结构1304 在图13(a)和13(c)中以虚线示出。此外,柔性屏蔽平板(例如铝 箔,未示出)被分布在辅助磁铁1305上(即,在辅助磁铁背对于磁路 结构1304的一侧上)。每个磁路结构1304第一个被封装入塑料树脂, 该塑料树脂之后被积聚在柔性支架1302上。
可以理解的是超过磁路结构1304的两排或一排可以依附于柔性支 架1302。此外,磁路结构1308也可以是例如以图2(c)的设备212形 式的其它配置。
图13(e)和13(f)是设备1310的示意图,例如,以图2(c)的 设备212,或者图3(c)的设备312,或者图4(a)的设备400,或者 图4(b)的设备416,或者图4(c)的设备424,或者图4(d)的设 备432的形式。通过将设备1310封装入塑料树脂或塑料包装,设备1310 被安装在储槽容器1312内以形成防水和耐热设备。一个电热水单元 1314可以被分布在储槽容器1312。
图14是基于两磁铁间间隙距离与两磁铁间测量的磁通量密度的实 验结果图。成对磁铁的磁通量密度在磁铁表面25mm垂直距离处被测 量。两对永久磁铁被用于实验。每一对永久磁铁包含两个尺寸和强度都 相似的磁铁。第一对的每一个磁铁具有一个约350G的磁通量(B)且 第二对的每一个磁铁具有约500G的磁通量(B)。可以观察到对于两 对磁铁,当一对的两个磁铁间间隙距离减少时,由两个磁铁的磁干扰生 成磁场的测量的磁通量密度呈指数增加。因此,磁铁间的间隙距离越小, 磁干扰强度越大,这转而增加磁场强度。通过使用上述实施例中所述的 方法,例如,关于图2(a)到2(c)或者图3(a)到3(c),各自磁 路结构中的邻近磁铁单元间的间隙距离可以为小以为了生成一个用于 处理易腐物体的强化磁干扰。
图15(a)是基于示出在室内约20度条件下暴露约4.5小时后生切 割鲑鱼三个样本的平均总细菌数的实验结果表格。在第一样本中,生切 割鲑鱼1502被置于设备1500上,如图15(b)所示,且被暴露在从设 备1500射出的磁干扰南极磁场。设备1500以包含多个磁路结构1508 的平台1504的形式交错排列分布在平台1504的基板1510上。例如磁 路结构1508可以是图2(b)中的磁路结构208或者图4a中的磁路结 构404的形式,每一个磁路结构404具有一个分布在磁路结构406一侧 的辅助磁铁406。在第二样本中,如图15(c)所示,生切割鲑鱼1502 被置于平台1504上,该平台1504包含分布在平台1504的基板1510上 的一个磁铁1512。第二样本中的生切割鲑鱼1502被暴露在磁铁1512 射出的南极磁场。第二样本的南极磁场不是由磁干扰生成的。用在第一 和第二样本中的磁场强度约为150±10G。在第三样本中,生切割鲑鱼 1502被置于如图15(d)所示的平板1504上且不受任何磁场影响。第 一样本的总细菌数(即总平板数,TPC)约为16,400cfu/g。然而,第 二样本和第三样本的总细菌数分别约为87,000cfu/g和49,000cfu/g。 与第二和第三样本相比,图15(a)表格中的结果示出磁干扰南极磁场 (具有三个样本的最低总细菌数)减缓了食物损坏。另一方面,南极磁 场(没有磁干扰)在减缓食物损坏方面为三个样本中最无效的。
图16是基于冰床厚度与融冰持续时间的实验结果图:(i)暴露在 带有拥有约250G的平均磁通量密度的南极磁干扰场的一个设备,(ii) 暴露在带有拥有约500G的平均磁通量密度的南极干扰场的另一个设 备,和(iii)不暴露在该设备(即,不暴露在任何磁场;磁干扰场=0G)。 实验开始时每个冰床具有约300×400mm的表面区域且约60mm厚。冰 床在室内条件约26度被暴露约9小时长。在9小时后,没有暴露在任 何磁场的冰床厚度约为2mm厚。然而,对于冰床(ii),可观察到9 小时后冰床厚度约为8mm,从而说明与不受任何磁场影响的冰床相比, 冰融化速度减少。可观察到对于冰床(iii),9小时后冰床厚度约为20mm, 从而说明冰融化速度进一步减少。换句话说,图16中的图形结果说明 了当冰被暴露在南极磁干扰场时冰融化速度减少且较强的南极磁干扰 场更减慢了冰融化速度。
图17是基于示出暴露在该设备的整条生鱼和没有暴露在该设备的 整条生鱼的热成像的实验结果图。整条生鱼的热红外图像样本在离该设 备不同距离处随时间被获取及分析。鱼样本被保持在室内条件约26度。 在本实验中,所使用设备与图3(c)的设备相类似。具有约30mm直 径和约3mm厚度的铁氧体永久磁铁被使用。永久磁铁的磁场强度约为 200G。例如,永久磁铁类似于图3(b)中的磁路结构306。暴露在该 设备的鱼受磁干扰南极磁场影响。暴露在该设备的三条生鱼被分别置于 离该设备0cm,15cm和30cm处,且每条鱼的热成像在实验开始的60 分钟、120分钟和210分钟的时间间隔处被获取。没有暴露在该设备的 生鱼不受任何磁场影响且被用为参考或控制实验。热成像中的暗色相区 域代表低温区域。
热成像示出了与远离该设备(即,在分别离该设备15cm和30cm 处)的生鱼和没有暴露在任何磁场的生鱼相比,最接近该设备(即在离 该设备0cm处)的生鱼表面温度仍然相对较低。210分钟后,观察到在 离该设备30cm远的鱼样本的热成像与没有暴露在该设备的生鱼几乎类 似。另一方面,210分钟后,与离该设备30cm远的鱼样本相比,被置 于离该设备0cm和15cm远的鱼样本仍然具有相对较大低温区域。210 分钟后,与所有其它样本相比,离该设备0cm远的鱼样本具有最大低 温区域。
为了被该设备处理,易腐物体能被放置的最远距离(即,有效距离) 可以由热成像从图17中的实验结果确定和验证,其中诸如等式1的B, L和g为常量。
此外,相比于远离该设备的鱼样本和没有暴露在任何磁场的鱼样 本,较接近于该设备的鱼样本具有一个改善的水合状态。
从上述实验得知,有效距离为离该设备约30cm远。然而可以理解 的是有效距离随着不同形状的设备和干扰磁场强度的变化而变化。
图18(a)和图18(b)分别是一个暴露在设备1800的冰块1802 和另一个没有暴露在设备1800的冰块1804的照片。暴露在设备1800 的冰块1802受由设备1800(图18(b))凸出的磁干扰南极磁场影响 而没有暴露在设备1800的冰块1804不受任何磁场(图18(a))影响。 为了说明目的,示出了一幅设备1800被叠加在冰块1802上的示意图。 例如,设备1800可以是图2(c)中的设备212,图3(c)中的设备312 或者图4(a)中的设备400的形式。当水结冰时,如图18(a)所示水 结晶1806将会生长,并且当食物中的水被结冰时因为在冰结晶生长周 期食物细胞将会被损坏,所以该现象对于诸如食物的易腐物体是有害 的。没有任何磁干扰场的水结晶1806的常规生长如图18(a)所示。 当冰块1802在设备1800的南极磁干扰场中被结冰,如图18(b)中较 小的水结晶1808所示,水结晶1808被形成的速度大为减少。这些结果 示出当暴露在设备1800时,当水结冰时含有大量水的易腐物体比没有 暴露在设备1800的易腐物体具有较少的冰再结晶生长问题。
图19(a)是当多个固着水滴分别暴露在磁干扰南极磁场、磁干扰 北极磁场和没有任何磁场时,基于示出在水表面能量磁干扰作用实验结 果的图。固着水滴的交会角被沿不同样本点绘制。示出在表面1904上 的固着水滴1902的交会角1900的示意图如图19(b)所示。测量暴露 在上述不同条件下定模板上固着水滴的交会角。图中的水平条代表被测 量交会角的平均值。图左侧区域数据(样本号1到11)示出了没有暴 露在任何磁场的水滴交会角。样本号1到11的平均交会角约为86°。图 中间区域的数据示出了在水滴(样本号12到21)被暴露在该设备(未 示出)之后水滴的交会角,该设备拥有在离水滴约150mm远分布有约 350高斯-磁干扰北极磁场。样本号12到21的平均交会角约为81.5°。 图右侧区域的数据示出了在水滴(样本号22到39)被暴露在该设备(未 示出)之后水滴的交会角,该设备拥有在离水滴约150mm远分布有约 350高斯-磁干扰南极磁场。样本号22到39的平均交会角约为89°。
上述实验结果示出了磁干扰南极磁场增加液体(例如水)的分子粘 合能量以使得水滴比没有暴露在任何磁场的水滴更能够保持它们的水 滴形状,如暴露在磁干扰南极磁场水滴的较大交会角所示。分子粘合能 量的增加说明水脱离易腐物体的机会降低(即较低的水活性)因此与例 如没有暴露在任何磁干扰场的易腐物体相比,水能够保持较好,因此使 得易腐物体更牢固、更新鲜。此外,分子粘合能量的增加减少了水活性 且减缓了食物中的酶和维生素活性。结果,脂肪和蛋白质变质明显变慢。 因此食物颜色、味道和气味能够有效地更好保持。此外,水粘合能量的 增加可以减缓冰床中冰的融化速度和诸如食物中氧化作用的生物化学 反应。
另一方面,相比于没有暴露在任何磁场的水滴,暴露在磁干扰北极 磁场的水滴具有较小的交会角,这也说明水分子中的分子粘合能量已经 被减弱了。分子粘合能量的减弱具有增加分子粘合能量的相反作用,且 能够导致易腐物体更快的脱水和氧化,从而增加冰的融化速度(即,水 活性增加)。此外,诸如如水表面拉力的减少所示,在诸如水的液体中 被减弱的分子粘合物可以减少水的粘性,其中水的粘性可以改善诸如热 对流和煮沸过程的加热/煮沸过程中的热传递。
图20是基于实验结果图,该实验结果示出了分别暴露在该设备的 开敞式储水槽和没有暴露在该设备的开敞式储水槽的热传递的热成像。 该设备能够被安装在或者非金属储槽外或者非金属储槽内。如果该储槽 由金属材料制成,该设备被优选地安装在储槽内因为金属材料削弱磁 场。在本实验中,所使用的设备与图3(c)中设备类似。该设备的其 他设计,诸如图4(a)至图4(d)的设备可以被用在其它实施例中。 水被暴露在从该设备凸出的磁干扰北极磁场。实验结果示出了水加热行 为在带有该设备的储槽和不带有该设备的其它储槽之间存在巨大不同。 带有该设备,可以看到从储槽右侧热源的热运动到左侧的较冷区域比没 有该设备的其他储槽更主动和迅速。此外,可以观察到带有该设备的热 运动比没有该设备的热运动螺旋更明显。
为了确定该设备在整体加热改善的作用,在被一个含有153升水的 开敞式储水槽中的3千瓦加热单元加热60分钟后,温度变化被记录下 来。图21示出了一幅基于实验结果的图,该实验结果示出当水被分别 暴露在北极设备和没有暴露在该设备时,磁干扰使水温上升的作用。实 验结果示出暴露在该设备的样本整体水温上升统计上高于没有暴露在 该设备的样本平均约7.6%。
从图20和21中示出的实验结果,可以观察到通过将水暴露在磁干 扰北极磁场,水能够更迅速加热且热量到较冷区域的传递也更迅速。
图22示出了一个流程图2200,该流程图说明了一种制造用于处理 易腐物体或液体的设备的方法。在步骤2202,一片磁性材料被拆分为 多片。在步骤2204,在磁性材料的拆分中,片间彼此相对运动被禁止。 在步骤2206,包含多片磁性材料的磁路结构被形成。
在不脱离如上所述的本发明精神或范围的前提下,本领域技术人员 将会理解如具体实施例所示的本发明可以进行尽可能广泛的各种变化 和/或修改。因此,本实施例在所有方面都视为是说明性的而非限制性 的。
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