床以及制造床的方法

申请号 CN201210055883.7 申请日 2012-03-05 公开(公告)号 CN102885504A 公开(公告)日 2013-01-23
申请人 李珍元; 发明人 李珍元; 金玉景;
摘要 本 发明 公开了一种床以及制造床的方法,床包括床架、由红粘土和第一矿物质的第一混合物形成的多个正陶瓷面板、以及由红粘土和第二矿物质的第二混合物形成的多个负陶瓷面板,其中正陶瓷面板和负陶瓷面板在床的上部分上交替地布置在床架中。
权利要求

1. 一种床,包括: 床架; 由红粘土和第一矿物质的第一混合物形成的多个正陶瓷面板; 以及 由红粘土和第二矿物质的第二混合物形成的多个负陶瓷面板,其中,所述正陶瓷面板和所述负陶瓷面板在所述床的上部分上交替地布置在所述床架中。
2.根据权利要求I所述的床,其中,所述第一混合物包括100重量份的所述红粘土以及相对于100重量份的所述红粘土的5-10重量份的所述第一矿物质,其中,所述第一矿物质选自由高岭土闪石、锗、电气石、母和淡英斑岩构成的组。
3.根据权利要求2所述的床,其中,所述第二混合物包括100重量份的所述红粘土以及相对于100重量份的所述红粘土的5-10重量份的所述第二矿物质,其中,所述第二矿物质选自由翡翠、丝光沸石、贵阳石、黑云母、宝石以及沸石构成的组。
4.根据权利要求I所述的床,其中,所述正陶瓷面板的数量与所述负陶瓷面板的数量相同。
5.根据权利要求I所述的床,其中,所述正陶瓷面板的数量与所述负陶瓷面板的数量均为119。
6. 一种制造床的方法,包括: 制备多个正陶瓷面板; 干燥、第一次烧制、和第二次烧制所述正陶瓷面板; 制备多个负陶瓷面板; 干燥、第一次烧制、和第二次烧制所述负陶瓷面板;以及 在所述床的床架中交替地布置所述正陶瓷面板和所述负陶瓷面板。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,制备所述正陶瓷面板包括, 混合100重量份的红粘土和相对于100重量份的所述红粘土的5-10重量份的第一矿物质,其中,所述第一矿物质选自由高岭土、角闪石、锗、电气石、云母和淡英斑岩构成的组,以及 使用压机将所述红粘土和所述第一矿物质的混合物形成为正方形。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,制备所述负陶瓷面板包括, 混合100重量份的红粘土和相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第二矿物质,其中,所述第二矿物质选自由翡翠、丝光沸石、贵阳石、黑云母、宝石以及沸石构成的组,以及 使用压力机将所述红粘土和所述第二矿物质的混合物形成为正方形。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,干燥所述正陶瓷面板是在阴凉处进行的。
10.根据权利要求6所述的方法,进一步包括: 在第一次烧制所述正陶瓷面板之后,冷却所述正陶瓷面板一天;以及 在第二次烧制所述正陶瓷面板之后,冷却所述正陶瓷面板一天。
11.根据权利要求6所述的方法,其中,干燥所述负陶瓷面板是在阴凉处进行的。
12.根据权利要求6所述的方法,进一步包括: 在第一次烧制所述负陶瓷面板之后,冷却所述负陶瓷面板一天;以及在第二次烧制所述负陶瓷面板之后,冷却所述负陶瓷面板一天。
13.根据权利要求6所述的方法,进一步包括: 将具有第一颜色的第一釉料施加于所述正陶瓷面板;以及 将具有第二颜色的第二釉料施加于所述负陶瓷面板,其中所述第一颜色与所述第二颜色不同。
14.根据权利要求6所述的方法,其中,所述正陶瓷面板的所述第一次烧制和所述负陶瓷面板的所述第一次烧制是在900°C到1000°C的温度下进行13个小时到18个小时。
15.根据权利要求6所述的方法,其中,所述正陶瓷面板的所述第二次烧制和所述负陶瓷面板的所述第二次烧制是在1200°C到1500°C的温度下进行14个小时。
16.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一次烧制和所述第二次烧制是在隧道式窑内进行的。

说明书全文

床以及制造床的方法

[0001] 相关申请的交叉引用
[0002] 该申请要求2011年7月21日提交的韩国专利申请第10-2011-0072233号的优先权,其内容整体通过引用结合于此。

技术领域

[0003] 本发明实施例涉及陶瓷床以及制造陶瓷床的方法,尤其涉及具有多个交替地安装在床架(frame,框架)中的正陶瓷面板和负陶瓷面板的床以及制造床的方法。

背景技术

[0004] 人们对既方便又有利于健康的床的需求使得制造了多种类型的床。比如,存在具有布置于床架中的红粘土砖以便产生远红外福射的床。众所周知,远红外福射对人体健康·有益。需要能够最大化远红外辐射的床。

发明内容

[0005] 根据实施例,提供一种床,其包括床架、由红粘土和第一矿物质的第一混合物形成的多个正陶瓷面板、以及由红粘土和第二矿物质的第二混合物形成的多个负陶瓷面板,其中正陶瓷面板和负陶瓷面板在床的上部分上交替地布置在床架中。
[0006] 第一混合物包括100重量份的红粘土和相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第一矿物质,其中第一矿物质选自由高岭土闪石、锗、电气石、母和淡英斑岩构成的组。
[0007] 第二混合物包括100重量份的红粘土和相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第二矿物质,其中第二矿物质选自由翡翠、丝光沸石、贵阳石(kiyoseki)、黑云母、宝石以及沸石构成的组。
[0008] 正陶瓷面板的数量与负陶瓷面板的数量相同。
[0009] 正陶瓷面板的数量与负陶瓷面板的数量均为119。
[0010] 根据本发明的实施例,提供一种制造床的方法,其包括制备多个正陶瓷面板,干燥、第一次烧制、和第二次烧制正陶瓷面板,制备多个负陶瓷面板,干燥、第一次烧制、和第二次烧制负陶瓷面板,以及在床的床架中交替地布置正陶瓷面板和负陶瓷面板。
[0011] 制备正陶瓷面板包括混合100重量份的红粘土和相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第一矿物质,其中第一矿物质选自由高岭土、角闪石、锗、电气石、云母和淡英斑岩构成的组,以及使用压机将红粘土和第一矿物质的混合物形成为正方形。
[0012] 制备负陶瓷面板包括混合100重量份的红粘土和相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第二矿物质,其中第二矿物质选自由翡翠、丝光沸石、贵阳石、黑云母、宝石以及沸石构成的组,以及使用压力机将红粘土和第二矿物质的混合物形成为正方形。
[0013] 干燥正陶瓷面板是在阴凉处进行的。
[0014] 制造床的方法进一步包括在第一次烧制正陶瓷面板之后冷却正陶瓷面板一天,以及在第二次烧制正陶瓷面板之后冷却正陶瓷面板一天。
[0015] 干燥负陶瓷面板是在阴凉处进行的。
[0016] 制造床的方法进一步包括在第一次烧制负陶瓷面板之后冷却负陶瓷面板一天,以及在第二次烧制负陶瓷面板之后冷却负陶瓷面板一天。
[0017] 制造床的方法进一步包括将具有第一颜色的第一釉料施加于正陶瓷面板,以及将具有第二颜色的第二釉料施加于负陶瓷面板,其中第一颜色与第二颜色不同。
[0018] 正陶瓷面板的第一次烧制和负陶瓷面板的第一次烧制是在900°C到1000°C的温度下进行13个小时到18个小时。
[0019] 正陶瓷面板的第二次烧制和负陶瓷面板的第二次烧制是在1200°C到1500°C的温度下进行14个小时。 [0020] 第一次烧制和第二次烧制是在隧道式窑内进行的。
[0021] 根据本发明的实施例,通过将正陶瓷面板和负陶瓷面板交替地布置在床的床架中,陶瓷床可最大化远红外辐射,从而保持食物新鲜并且有助于人体健康。附图说明
[0022] 结合附图考虑时,通过参看下面的详细描述,本发明的实施例将变得显而易见,其中:
[0023] 图I为示出根据本发明的实施例的陶瓷床的立体图;
[0024] 图2为示出根据本发明的实施例的陶瓷床的平面图;以及
[0025] 图3为示出根据本发明的实施例的陶瓷床的正陶瓷面板的展开图。
[0026] 图4为图3的局部放大图。

具体实施方式

[0027] 后文中,将参看附图更详细地描述本发明的实施例。
[0028] 参看图1,根据实施例的床100包括床架和位于床架中的多个正陶瓷面板110和负陶瓷面板120。正陶瓷面板110的数量与负陶瓷面板120的数量相同。正负陶瓷面板110和负陶瓷面板120彼此交替地放置。
[0029] 正陶瓷面板由红粘土以及选自由高岭土、角闪石、锗、电气石、云母和淡英斑岩构成的组中的一种形成,其发出强的宽波长远红外辐射,负陶瓷面板由红粘土以及选自翡翠(jade)、丝光沸石、贵阳石、黑云母、宝石和沸石构成的组中的一种形成,其发出强的窄波长远红外辐射。
[0030] 波长范围在大约5. 6 μ m到大约1000 μ m的远红外辐射有利于人体(比如通过促进新陈代谢)。具体而言,远红外辐射增加了深层皮下组织的温度,扩张了微血管并且加速了血液循环。
[0031] 当使用远红外辐射进行辐射时,功能已经变弱的感觉神经、运动神经和自主神经以及与这些神经有关的器官和组织可恢复正常功能。而且,远红外辐射形成抵抗细菌或有毒物质的抗体
[0032] 每种物质基于该物质的温度发射或吸收一定波长的红外光。温度范围在大约36. 5°C到大约38. 5°C的人体集中地放射或吸收波长为大约9. 34μ m±l μ m的红外光,并且该波长范围占据由人体所放射或吸收的整个红外线照射的90%或更多。
[0033] 通过来自面板110的宽波长远红外线波束与来自面板120的窄波长远红外线波束之间的建设性干扰(constructive interference)或破坏性干扰(destructiveinterference),如图I中所示的面板110和120的这种布置允许多种波长的远红外辐射。因此,多种波长范围的远红外辐射可辐射到人体。结果,与发射有限波长范围的远红外辐射的现有床相比,根据本发明实施例的陶瓷床更有益于身体健康。
[0034] 根据实施例,提供了制造具有发射远红外辐射效果的陶瓷床的方法,该方法包括制备正陶瓷面板,干燥、第一次烧制以及第二次烧制正陶瓷面板,制备负陶瓷面板,干燥、第一次烧制以及第二次烧制负陶瓷面板,以及在陶瓷床架中交替地安装正陶瓷面板和负陶瓷面板。
[0035] 根据实施例,在形成正陶瓷面板时,混合100重量份的红粘土以及相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第一矿物质,其中第一矿物质选自由高岭土、角闪石、锗、电气石、云母以及淡英斑岩构成的组。使用压力机将合成的混合物形成为正方形。然后,干燥的 混合物在900°C到1000°C的温度下进行第一次烧制13个小时到18个小时,并随后冷却一天。然后,该混合物在1200°C到1500°C的温度下进行第二次烧制14个小时,并然后冷却一天。
[0036] 根据实施例,在形成负陶瓷面板时,混合100重量份的红粘土以及相对于100重量份的红粘土的5-10重量份的第二矿物质,其中第二矿物质选自由翡翠、丝光沸石、贵阳石、黑云母、宝石以及沸石构成的组。使用压力机将合成的混合物形成为正方形,然后在阴凉处进行干燥。然后,该干燥后的混合物在900°C到1000°C的温度下进行第一次烧制13个小时到18个小时,并随后冷却一天。然后,该混合物在1200°C到1500°C的温度下进行第二次烧制14个小时,并然后冷却一天。
[0037] 根据实施例,使用隧道式窑来进行正陶瓷面板和负陶瓷面板的第一次和第二次烧制。根据实施例,隧道式窑具有单个底层(floor),而非两个或三个底层。第一次和第二次烧制以恒定的速度进行。
[0038] 根据实施例,所使用的红粘土可为在韩国全罗南道省务安郡收集的红粘土。
[0039] 根据实施例,在进行第一次和第二次烧制后,可将不同颜色的颜料分别用于正陶瓷面板和负陶瓷面板,以便使正陶瓷面板和负陶瓷面板相互区分开。
[0040] 将完成的正陶瓷面板和负陶瓷面板彼此交替地放置在陶瓷床架中,以便当用户躺在床上时可与面板接触
[0041] 实施例I
[0042] 将12. 5kg的红粘土和Ikg的电气石混合、碾成粉末并通过压力机形成为99mmx99mm的正方形,然后在阴凉处干燥一周。
[0043] 然后,将混合物在900°C到1000°C的温度下进行第一次烧制18个小时,并然后冷却一天。然后,将该混合物在1200°C到1500°C的温度下进行第二次烧制14个小时,并然后冷却一天。然后,对混合物施加具有颜色的釉料,从而完成正陶瓷面板。
[0044] 以与形成正陶瓷面板的方法相同或基本上相同的方法来制造负陶瓷面板。具体而言,将12. 5kg的红粘土和Ikg的沸石混合、碾成粉末并用压力机形成为99mmx99mm的正方形,然后在阴凉处干燥一周。接着,将混合物在900°C到1000°C的温度下进行第一次烧制18个小时,并随后冷却一天。然后,将该混合物在1200°C到1500°C的温度下进行第二次烧制14个小时,并然后冷却一天。然后,对混合物施加具有例如与正陶瓷面板的颜色不同的象牙颜色的釉料,从而完成负陶瓷面板。将这样制造的119正陶瓷面板和119块负陶瓷面板彼此交替地安装在陶瓷床架中。图I为示出根据本发明实施例的陶瓷床的立体图。图2为示出根据本发明实施例的陶瓷床的平面图。图3为示出根据本发明实施例的陶瓷床的正陶瓷面板的展开图。
[0045] 实验实例I :检验根据实施例的床是否产生远红外辐射
[0046] 在根据如实施例I中所述的方法制造的陶瓷床上和作为比较实例的普通床垫上分别放置一杯奶,观察10天牛奶的腐坏(decay)程度。按照1_10等级测量该腐坏程度,其中较高的数字表示较高的腐坏程度,并且在表I中表示结果:
[0047]【表I】
[0048]I天 2天 3天 4天 5天 6天 7天 8天 9天 10天 实施例I ϊ ϊ Ϊ 2 3 3 4 6 7 8
~比较实例 ϊ Ϊ 2 3 4 6 7 9 10 10~
[0049] 如表I中所示,普通床垫上的牛奶在5天或6天后开始产生沉积物和霉菌,而根据该实施例的陶瓷床上的牛奶直到试验已开始7天或8天后才产生沉积物和霉菌。结果,可见从陶瓷面板中辐射的远红外线束使得牛奶的腐坏被延迟。
[0050] 实验实例2 :检验根据实施例的床是否产生远红外辐射
[0051] 在根据如实施例I中所述的方法制造的陶瓷床上和作为比较实例的普通床垫上分别放置蔬菜(比如卷心菜),观察10天蔬菜的新鲜度。按照1-10等级测量该新鲜度,其中中较高的数字表示较高的新鲜度,并且在表2中表示结果:
[0052]【表2】
[0053]I天 2天 3天 4天 5天 6天 7天 8天 9天 10天 实施例 I 10 10 9 9 8 8 6 5 4 3
~比较实例 10 9 8 6 5 4 2 ϊ ϊ Ϊ
[0054] 如表2中所示,普通床垫上的蔬菜在4天或5天后基本上失去了所有的分并且枯萎。然而,根据该实施例的陶瓷床上的蔬菜在试验已开始7或8天后才失去所有的水分并且枯萎。结果,可见从陶瓷面板中辐射的远红外线束更长时间地保持了蔬菜的新鲜度。
[0055] 实验实例3 :检验使用根据实施例的床的作用
[0056] 要求10个(下部)背部疼痛的病人和10个患过敏性皮炎的儿童使用6个月根据如实施例I中所述的方法制造的陶瓷床和作为比较实例的普通床垫中的每一种,并且用三个等级评价使用结果:“好(〇)”、“一般(Λ ) ”以及“不满意(X) ”。表3中表示病人给出的结果,表4中表示儿童给出的结果:[0057]【表3】
[0058] 治疗背部疼痛的效果
[0059]分配给10 个病人的 123456789 10
编号
实施例1〇〇〇Λ〇〇〇〇〇〇
比较实例 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
[0060]【表4】
[0061] 缓解过敏性皮炎的效果
[0062]分配给10 个儿童的 123456789 10
编号
实施例1〇Δ〇Δ〇〇〇Δ〇〇
比较实例ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
[0063] 实验实例4 :测量从根据实施例的床产生的远红外辐射和阴离子的试验
[0064] 测量根据实施例I中所述的方法制造的陶瓷床的远红外辐射率和阴离子发射量,并且在表8中表示。与黑体相比在40°C下使用FI-IF(傅里叶变换红外)光谱仪测量远红外辐射率,并且阴离子量为在比如24°C的温度下,32%的湿度下以及47/cc的空气中离子数量下的条件下使用电荷测量装置所测量的阴离子的平均每单位体积的阴离子数量。
[0065]【表8】
[0066]
[0067] 从表8中可看出,根据实施例的陶瓷床能够发出波长为5到20 μ m,辐射率为O. 95或更高、阴离子数量为1280离子/cc或更多的远红外辐射。
[0068] 实验实例:测量冠状血管内的血液流动
[0069] 要求诊断为患有血液循环障碍的5个病人使用6个月根据实施例I制造的陶瓷床,并且然后测量病人的冠状血管内的血液流动。作为比较实例,测量在使用陶瓷床之前病人的冠状血管内的血液流动。使用电动血流计进行测量,并且在表9中表示结果:
[0070]【表9】
[0071]
[0072] 从表9中可看出,在使用根据实施例的陶瓷床之后,病人的冠状血管内的血液流动显示出被改善。
[0073] 虽然已经描述本发明的示例性实施例,但是要理解的是,本发明不应局限于这些示例性的实施例中,在后文中所要求保护的本发明的精神和范围内,本技术领域的普通技术人员可进行各种变更和更改。
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