离子释放液及其制备方法与应用

申请号 CN202311822288.6 申请日 2023-12-27 公开(公告)号 CN117771410A 公开(公告)日 2024-03-29
申请人 中康松氧能源(北京)有限公司; 发明人 赵建国;
摘要 本 发明 公开了负 氧 离子释放液及其制备方法与应用,本发明属于负氧离子技术领域,本发明的目的在于解决现有的负氧离子释放液制备方法中,制备的负氧离子释放液 稳定性 不佳,降低负氧离子释放液的使用时间,而且配置原料的用量比例不精确,会影响不同批次生产的一致性的问题。达到的技术效果为:通过实验设计精准控制负氧离子原料醇 水 溶液、氧化 石墨 烯、 柠檬酸 、维生素c、水合肼、 硼 氢化钠、电气石粉的 质量 比,能够确保在不同批次中负氧离子释放液的稳定性和一致性,控制生成氢离子的浓度和比例能够延长负氧离子释放液的效应时间,将负氧离子释放液的配方比例控制pH在5~6,增加负氧离子释放液状态的稳定性,为负氧离子释放效果发挥到最大程度。
权利要求

1.负离子释放液,其特征在于:负氧离子释放液的原料组成部分包括醇溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、氢化钠、电气石粉,它们的质量比为100:0.5:1:2:2:
0.1:5。
2.负氧离子释放液的制备方法,制作如权利要求1所述的负氧离子释放液,其特征在于,包括以下步骤:
S1.将负氧离子粉加入反应釜中,反应釜使用清洁的容器,确保容器不会对负氧离子产生不利影响;
S2.将负氧离子粉搅拌条件下混入水中,负氧离子粉与水之间的重量配比为1:20,在搅拌器中进行搅拌1‑2小时,其搅拌速度控制在200‑300rpm,与负氧离子粉完全混合;
S3.停止搅拌后,取出混合物,将其放入超声机中进行超声1‑2小时,然后再加入0.1份的硼氢化钠和5份的电气石粉,进行混合;
S4.使用搅拌器搅拌混合物,确保所有负氧离子原料充分溶解;
S5.静置沉淀后进行过滤,使用过滤器去除可能存在的固体颗粒或杂质,以得到清澈的负氧离子释放液。
3.根据权利要求2所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:此次负氧离子粉选用材料的质量份数为100份的醇水溶液、0.5份的氧化石墨烯、1份的柠檬酸、2份的维生素c、
2份的水合肼。
4.根据权利要求2所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:将电气石进行研磨,其粒径大小控制在600‑1000目,然后将该粉末浸泡在浓度为70‑80%的乙醇溶液中,进行过滤后得到电气石粉。
5.根据权利要求2所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:醇水溶液为是由乙醇与去离子水的质量比为1‑20:100的比例进行混合的混合液
6.根据权利要求2所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:在制备过程中,控制生成氢离子的浓度和比例,氢离子是空气净化和消除污染物的关键因素,氢离子可以提供电子并且产生一些活性氧,把一些有害的物质强制变成无害的物质。
7.根据权利要求2所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:负氧离子释放液的配方比例控制pH在5~6,增加负氧离子释放液状态的稳定性
8.负氧离子释放液的应用,包括如权利要求2‑7任一项所述的负氧离子释放液的制备方法,其特征在于:经喷洒负氧离子释放液的区域,将持续释放负氧离子,由其输送负电荷给细菌、灰尘、烟雾微粒以及水滴等0.001—100微米的气体分散体与固体和气体小质点,电荷与其相结合,聚成球而下沉。

说明书全文

离子释放液及其制备方法与应用

技术领域

[0001] 本发明涉及负氧离子技术领域,具体涉及负氧离子释放液及其制备方法与应用。

背景技术

[0002] 随着生活平的提高,室内空气污染受到越来越多的关注,空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一,室内的空气负离子浓度低,不利于人体健康,因此需要一种适于净化室内空气的、高效无污染的负氧离子释放液的制备方法。
[0003] 现有的负氧离子释放液制备方法中,制备的负氧离子释放液稳定性不佳,影响负氧离子释放效率,降低负氧离子释放液的使用时间,而且配置原料的用量比例不精确,会影响不同批次生产的一致性。

发明内容

[0004] 为此,本发明提供负氧离子释放液及其制备方法与应用,以解决现有技术中的上述问题。
[0005] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0006] 根据本发明的第一方面,负氧离子释放液,负氧离子释放液的原料组成部分包括醇水溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、氢化钠、电气石粉,它们的质量比为100:0.5:1:2:2:0.1:5。
[0007] 负氧离子释放液的制备方法,包括以下步骤:
[0008] S1.将负氧离子粉加入反应釜中,反应釜使用清洁的容器,确保容器不会对负氧离子产生不利影响;
[0009] S2.将负氧离子粉搅拌条件下混入水中,负氧离子粉与水之间的重量配比为1:20,在搅拌器中进行搅拌1‑2小时,其搅拌速度控制在200‑300rpm,与负氧离子粉完全混合;
[0010] S3.停止搅拌后,取出混合物,将其放入超声机中进行超声1‑2小时,然后再加入0.1份的硼氢化钠和5份的电气石粉,进行混合;
[0011] S4.使用搅拌器搅拌混合物,确保所有负氧离子原料充分溶解;
[0012] S5.静置沉淀后进行过滤,使用过滤器去除可能存在的固体颗粒或杂质,以得到清澈的负氧离子释放液。
[0013] 进一步地,此次负氧离子粉选用材料的质量份数为100份的醇水溶液、0.5份的氧化石墨烯、1份的柠檬酸、2份的维生素c、2份的水合肼。
[0014] 进一步地,将电气石进行研磨,其粒径大小控制在600‑1000目,然后将该粉末浸泡在浓度为70‑80%的乙醇溶液中,进行过滤后得到电气石粉。
[0015] 进一步地,醇水溶液为是由乙醇与去离子水的质量比为1‑20:100的比例进行混合的混合液
[0016] 进一步地,在制备过程中,控制生成氢离子的浓度和比例,氢离子是空气净化和消除污染物的关键因素,氢离子可以提供电子并且产生一些活性氧,把一些有害的物质强制变成无害的物质。
[0017] 进一步地,负氧离子释放液的配方比例控制pH在5~6,增加负氧离子释放液状态的稳定性。
[0018] 进一步地,经喷洒负氧离子释放液的区域,将持续释放负氧离子,由其输送负电荷给细菌、灰尘、烟雾微粒以及水滴等0.001—100微米的气体分散体与固体和气体小质点,电荷与其相结合,聚成球而下沉。
[0019] 本发明具有如下优点:醇水溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、硼氢化钠、电气石粉,它们的质量比为100:0.5:2:1:2:2:0.1:5,通过实验设计精准控制负氧离子原料醇水溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、硼氢化钠、电气石粉的质量比,能够确保在不同批次中负氧离子释放液的稳定性和一致性,氢离子可以提供电子并且产生一些活性氧,把一些有害的物质强制变成无害的物质,控制生成氢离子的浓度和比例能够延长负氧离子释放液的效应时间,将负氧离子释放液的配方比例控制pH在5~6,能够增加负氧离子释放液状态的稳定性,为负氧离子释放效果发挥到最大程度。附图说明
[0020] 图1为本发明一些实施例提供的负氧离子释放液的制备方法流程框图

具体实施方式

[0021] 以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0022] 实施例1
[0023] 如图1所示,本发明第一方面实施例中的负氧离子释放液的制备方法,包括以下步骤:
[0024] S1.将负氧离子粉加入反应釜中,反应釜使用清洁的容器,确保容器不会对负氧离子产生不利影响;
[0025] S2.将负氧离子粉搅拌条件下混入水中,负氧离子粉与水之间的重量配比为1:20,在搅拌器中进行搅拌1‑2小时,其搅拌速度控制在200‑300rpm,与负氧离子粉完全混合;
[0026] S3.停止搅拌后,取出混合物,将其放入超声机中进行超声1‑2小时,然后再加入0.1份的硼氢化钠和5份的电气石粉,进行混合;
[0027] S4.使用搅拌器搅拌混合物,确保所有负氧离子原料充分溶解,在混合时使用加入助溶剂,并升高温度,能够提高溶解性,提高负氧离子释放液制备效率;
[0028] S5.静置沉淀后进行过滤,使用过滤器去除可能存在的固体颗粒或杂质,以得到清澈的负氧离子释放液。
[0029] 在上述实施例中,需要说明的是,负氧离子原料的组成部分有:醇水溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、硼氢化钠、电气石粉,它们的质量比为100:0.5:2:1:2:2:0.1:5,此次负氧离子粉选用材料的质量份数为100份的醇水溶液、0.5份的氧化石墨烯、1份的柠檬酸、2份的维生素c、2份的水合肼,将电气石进行研磨,其粒径大小控制在600‑1000目,然后将该粉末浸泡在浓度为70‑80%的乙醇溶液中,进行过滤后得到电气石粉,醇水溶液为是由乙醇与去离子水的质量比为1‑20:100的比例进行混合的混合液。
[0030] 上述实施例达到的技术效果为:通过实验设计精准控制负氧离子原料醇水溶液、氧化石墨烯、柠檬酸、维生素c、水合肼、硼氢化钠、电气石粉的质量比,能够确保在不同批次中负氧离子释放液的稳定性和一致性。
[0031] 实施例2
[0032] 如图1所示,负氧离子释放液的制备方法,包括实施例1的全部内容,此外,在制备过程中,控制生成氢离子的浓度和比例,氢离子是空气净化和消除污染物的关键因素,氢离子可以提供电子并且产生一些活性氧,把一些有害的物质强制变成无害的物质,负氧离子释放液的配方比例控制pH在5~6,增加负氧离子释放液状态的稳定性。
[0033] 上述实施例达到的技术效果为:控制生成氢离子的浓度和比例能够延长负氧离子释放液的效应时间,控制负氧离子pH可将负氧离子生成效果才能发挥到最大程度。
[0034] 实施例3
[0035] 如图1所示,负氧离子释放液的应用,包括实施例1的全部内容,此外,经喷洒负氧离子释放液的区域,将持续释放负氧离子,由其输送负电荷给细菌、灰尘、烟雾微粒以及水滴等0.001—100微米的气体分散体与固体和气体小质点,电荷与其相结合,聚成球而下沉。
[0036] 上述实施例达到的技术效果为:负氧离子具有吸附空气中微尘、细菌、病毒等颗粒物的能,抑制气溶胶形成和沉降空气中气溶胶的目的,进而降低病毒通过气溶胶途经传播几率,在办公室、家庭等场合,负氧离子释放液可以用于改善室内环境,提升空气质量。
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