一种负离子理疗舱体

申请号 CN202311373879.X 申请日 2023-10-23 公开(公告)号 CN118045293A 公开(公告)日 2024-05-17
申请人 青岛泰初科技有限公司; 发明人 丁建刚; 孙勇; 张文静;
摘要 本 发明 公开一种负 氧 离子理疗舱体,包括复合板材1,复合骨架2,复合地面3。所述复合板材由改性BT 树脂 、 固化 剂等物质和负氧离子隔离剂组成。所述复合骨架是在模具成型面上涂抹 脱模剂 ,再涂抹由改性BT树脂等物质的胶衣,铺放玻璃 纤维 ,并涂上负氧离子隔离剂。所述复合地面是将聚氯乙烯树脂等物质进行聚合后,干燥成型,并涂上负氧离子隔离剂。该发明的应用实现克服了金属件在负氧离子舱的 副作用 ,还强固了舱体。延缓负氧离子消 失速 度,延长负氧离子 停留时间 ,促使人体得到更多更优质的生态负氧离子,进而提升负氧离子舱的功效。
权利要求

1.本发明公开一种负离子理疗舱体,包括复合板材1,复合骨架2,复合地面3。
其特征在于,复合板材1采用玻璃纤维布+改性BT树脂+增韧剂敷负氧离子隔离剂+薄膜复合而成,复合骨架2采用玻璃纤维布+改性BT树脂+强固剂敷负氧离子隔离剂+薄膜复合而成,复合地面3采用IVC防静电地板卷材。
2.根据权利要求1所述复合板材1,其特征在于,将改性BT树脂按比例混入固化剂、促进剂搅拌均匀后放入玻璃纤维布增强材料浸渍为预浸料,预浸料敷增韧剂和负氧离子隔离剂后覆膜,覆膜进行层压和锻压。
3.根据权利要求1所述复合骨架2,其特征在于,先在清理好或经过表面处理的模具成型面上涂抹脱模剂,再将加有改性BT树脂、固化剂、促进剂搅拌均匀的胶衣,涂刷在模具成型面上,在其上铺放裁剪好的玻璃纤维布增强材料,并涂上负氧离子隔离剂,重复上述铺层操作,直到达到设计厚度,再将一定量的模压料加入预热的模具内,经加热加压固化成型。
4.根据权利要求1所述复合地面3,其特征在于,将聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、偶联剂纤维材料等物质,微滴流入带有搅拌器的聚合釜中进行聚合后,物料流入汽提塔内回收单体,然后流入混合釜,洗再离心脱水、干燥成型后,反面再涂负氧离子隔离液干为成品。
5.根据权利要求1所述负氧离子理疗舱体,其特征在于,将复合板材采用卯方式与复合骨架加强固胶粘合成板和骨架板材合体,再将粘好的骨架板材合体以榫卯方式加强固硅胶拼装成整体,经过榫卯装配墙体与舱顶,门窗框均采用复合骨架以榫卯方式装配,按PVC防静电地板铺设规范,铺设防静电复合IVC防静电地板卷,可以根据个性化需求总装成不同样式的负氧离子理疗舱体。

说明书全文

一种负离子理疗舱体

技术领域

[0001] 人造负氧离子领域

背景技术

[0002] 百岁老人仍能参加劳动,空气质量是非常重要的因素,其中最重要的原因就是空气中含有丰富的负氧离子。负氧离子还可以对人生活环境当中的空气烟尘、PM2.5等颗粒物起到高效净化作用;对于装修污染而产生的有机挥发性气体(TVOC),可快速打开其化学键,将其分解成二氧化,且无残留。
[0003] 一般而言,人体每天需要负离子量约130亿个,而在我们的居室,办公室,娱乐场所等环境,一天只能提供约5‑‑20万个负氧离子。这种供求之间的巨大反差关系,最容易导致人体生病。研究发现这种在自然界中产生的、或者是通过模拟自然原理而生成的微粒径负氧离子,具有活性高、穿透能强的特点,负氧离子可以通过细胞离子通道进入细胞内部,中和细胞内部的超氧自由基,并补充细胞膜内表面缺失的负电荷,从而实现清除自由基与细胞充电的双重功效。
[0004] 但是负氧离子在空气中的寿命很短,在清洁空气中只存在4~5分钟,在污浊的空气中仅几秒钟,即随时发生随时消失,产生的负氧离子浓度随距离的增加而下降,因此在使用负氧离子发生器时,出口尽量靠近人的呼吸带,与人体距离以1~3米最佳。专家认定空气中负氧离子浓度超过20万个/cm3,人体具有自然愈合力。传统使用的负离子发生器放点面积小,产生的负氧离子与空气结合后能够传输给人的更少,难以达到该浓度,所以使用效果不佳。因此一些机器为了产生20万个/cm3以上的负氧离子浓度,提高释放电压,从而产生静电危害人体健康,和辐射干扰其他机器正常运行等严重后果,大幅度的削弱了人造负氧离子应用效果。因此需要发明一种能产生高浓度的负氧离子的同时,还能不产生副作用的负氧离子理疗舱体。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种能提高负氧离子应用效率的负氧离子理疗舱体,以解决上述背景技术所讲述的问题。与此同时也可以注意到目前行业内只有少数负氧离子舱,但是,其主要缺陷在于没有采用负氧离子专用舱体,没有针对负氧离子游离距离短,消失快的释放特性,采取有效的措施,也就是采用常规舱体,没有做任何改进,人造负氧离子用在舱内的应有优势,没有体现出来。
[0006] 我们研究发明了一种负氧离子理疗舱体,强度高,抗爬弧,阻止负氧离子外溢,电气性能好,可以减缓负氧离子沉淀速度,延长负氧离子空间滞留时间,增加人体吸收效率,同时吸收残余静电,并可以根据实际需要任意切割建材拼装各种样式舱体,以上发明,既减少了负氧离子的损耗,又给负氧离子释放系统提供最佳空间环境,还能自主拼装各种样式的舱体。附图说明
[0007] 图1为本发明舱体流程示意图。
[0008] 图2为本发明复合板材流程示意图。
[0009] 图3为本发明复合骨架流程示意图。
[0010] 图4为本发明复合地面流程示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
[0012] 如图2所示,复合板材的生产流程是将改性BT树脂按比例混入固化剂、促进剂搅拌均匀后放入玻璃纤维增强材料浸渍为预浸料,预浸料敷增韧剂和负氧离子隔离剂后覆膜,覆膜进行层压和锻压,通过这些措施,提高了板材强度和韧度,介电性能更加优良,特别是敷在次层的负氧离子隔离剂,能有效地阻止游离的负氧离子颗粒消失速度,停留在舱内的时间延长,更多被人体吸收,同时也辅助负氧离子释放系统提高释放量。
[0013] 如图3所示,复合骨架的生产流程是先在清理好或经过表面处理的模具成型面上涂抹脱模剂,再将加有改性BT树脂、固化剂、促进剂搅拌均匀的胶衣,涂刷在模具成型面上,在其上铺放裁剪好的玻璃纤维布增强材料,并涂上负氧离子隔离剂,重复上述铺层操作,直到达到设计厚度,再将一定量的模压料加入预热的模具内,经加热加压固化成型,以上方法,增强了骨架强度和精度,取代金属或者水泥功能的同时,利用优良的介电性能,减少负氧离子损耗,稳定舱内负氧离子浓度。
[0014] 如图4所示,复合IVC防静电地板卷材的生产流程是,将聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、偶联剂碳纤维材料等物质,微滴流入带有搅拌器的聚合釜中进行聚合后,物料流入汽提塔内回收单体,然后流入混合釜,水洗再离心脱水、干燥成型后,反面再涂负氧离子隔离剂干为成品,地板的上层导流层将多余的带电粒子及静电场移除舱外,反面所涂负氧离子隔离剂又降低了负氧离子落地速度,也延长负氧离子停留时间,进一步增加人体得到负氧离子的机会。
[0015] 其工作原理为:将复合板材采用卯方式与复合骨架加强固胶粘合成板和骨架板材合体,再将粘好的骨架板材合体以榫卯方式加强固硅胶拼装成整体,经过榫卯装配墙体与舱顶,门窗框均采用复合骨架以榫卯方式装配,按PVC防静电地板铺设规范,铺设防静电复合IVC防静电地板卷,可以根据个性化需求总装成不同样式的负氧离子理疗舱体。以上方法,采用传统的榫卯建筑模式,实现全舱无金属件,克服了金属件在负氧离子舱的副作用,还强固了舱体。延缓负氧离子消失速度,延长负氧离子停留时间,促使人体得到更多更优质的生态负氧离子,进而提升负氧离子舱的功效。
[0016] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
QQ群二维码
意见反馈