[发明专利]磁电极选小粒径氢氧离子发生器有效
申请号: | 201610533444.0 | 申请日: | 2016-07-08 |
公开(公告)号: | CN106058646B | 公开(公告)日: | 2017-11-17 |
发明(设计)人: | 崔金福 | 申请(专利权)人: | 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 |
主分类号: | H01T23/00 | 分类号: | H01T23/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 255422 山东省淄*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁电 极选小 粒径 离子 发生器 | ||
技术领域
本发明属于离子发生器领域,具体涉及一种磁电极选小粒径氢氧离子发生器。
背景技术
小粒径负离子是一种等同于大自然的空气负离子,它易于透过人体血脑屏障对人体发挥生物效应。森肽基负离子生成机凭借独有的专利技术能够生成小粒径负离子,对人体发挥医疗保健作用。
空气负离子是空气中的氧分子结合了自由电子形成的。自然界的闪电现象、光电效应、喷泉、瀑布等都能使周围空气电离,形成负氧离子。空气负离子具有极佳的净化粉尘,减少二手烟危害、改善预防呼吸道疾病、改善睡眠、抗氧化、防衰老、清除体内自由基、降低血液粘稠度的效果,在医学界享有“维他氧”、“空气维生素”等美称。
空气负离子对人体的有益作用已经被众多科学研究所证实。但并不是所有的空气负离子都能够对人体产生生物效应。医学研究表明:对人体有保健作用的是小粒径负离子。因为只有小粒径的负离子才易于透过人体的血脑屏障,发挥其生态效应。大自然中的空气负离子之所以造就众多长寿村,是因为小粒径的负离子比例高,小粒径的负离子由于活性高、迁移距离远从而在长寿地区上空形成了负离子浴环境。
现在市场上有很多小粒径负离子发生器产品,由于没有经过极化选分,所制取气体多为等离子态,在一定范围内很快会被中和还原失效。
发明内容
本发明的目的在于提供一种制取的空气负离子始终多于正离子、还原后无法中和、不易失效的磁电极选小粒径氢氧离子发生器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:磁电极选小粒径氢氧离子发生器,包括原料空气供风道、负极绝缘固定板、函道筒和正极绝缘固定板,所述负极绝缘固定板固定于函道筒的底端,正极绝缘固定板固定于函道筒的顶端,负极绝缘固定板、函道筒与正极绝缘固定板形成密封空腔,原料空气供风道穿过负极绝缘固定板通过负极导电环与函道筒内部的负极极选网连通,负极极选网的另一端与正极极选网的一端连接,正极极选网处设有磁化磁场组,正极极选网的另一端固定于正极绝缘固定板上,正极绝缘固定板上还固定有正极放电针,正极放电针的针尖伸至负极导电环处,正极放电针与脉冲高频放电器连接,函道筒的顶部设有氢氧离子风风道,氢氧离子风风道穿过正极绝缘固定板与函道筒内部连通。
具体地,所述函道筒筒壁上设有废气排放调节孔。
具体地,所述负极导电环和负极极选网均固定于负极绝缘固定板上。
具体地,所述脉冲高频放电器将220V电流交变成5kV以上高压电流,转换成脉冲电流输出给正极放电针和负极导电环。
具体地,所述氢氧离子风风道与燃烧器连接。
本发明利用了空气的物理特性,使其在高频脉冲电场中被高强脉冲电流击碎,形成正、负离子态,使附着电子脱离,回归自由正、负电子态,同时由正、负电极电网产生电极反应:使正离子、电子聚向负极电场(网),而负离子、电子则附着于氧分子、原子体上聚向正极电场(网),从而完成极化分选。
由于正极电场(网)安装于高强磁场中,而氧又具有顺磁性,同时由于电子失单回归自由电子化后产生自旋磁场,物理特性又喜氧,附着于氧分子、原子上形成负氧离子,而空气中的氢离子在电离活跃后在其喜氧的特性驱动下附着在氧载体上,载有氢、氢离子、负离子、负电子的氧在其顺磁效应下与电子自旋所产生的磁力及阳极电场(网)的吸引下被磁场、电场引聚制取,由于制取过程中气体经过高强磁场区,被强磁力线切割化形成小分子,因此所制取气体为小粒径负氢氧离子,使其应用范围更加广泛。
小粒径空气负离子应用于医疗、保健行业可起到以下效果:能提高抵御癌细胞活性的自然杀手NK细胞的功能,抑制癌细胞的生成与变异;能抑制血清胆固醇的生成,净化血液,使巨噬细胞活化,防止脂质沉积于血管壁;能抑制无色三烯的生成,使机体不易引起过敏或发炎症状;能抑制肾上腺素的产生,使末梢血管扩张,改善血液循环,维持血压的稳定;能防止引起动脉硬化或肝脏功能障碍的首要因素——过氧化脂的产生。
小粒径空气负离子应用于工业燃烧与机器燃烧行业可起到明显的节能效果,并具有决定性的减排效果,具体优点如下:促进燃烧,提高效率,节省燃料(3-15%);加快燃烧与蒸发,提高燃尽率;扩散燃烧火焰,稳定火焰;减少热损失,加快炉内热传导(提高炉、窑内温度);减少污染废气及颗粒物排放;省略普通助燃空气遇热裂解、分离环节,减少热损失。
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