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富氫杯的制作方法與工藝

文檔序號:11781129閱讀:788來源:國知局
富氫杯的制作方法與工藝
本實用新型涉及一種富氫杯。

背景技術:
富氫水又稱水素水,是指氫溶解度超過80ppm的水溶液。氫已經被醫學上證明可以有效的減少細胞核內羥自由基的含量,可以保護基因免受氧化應激損傷,抗擊炎癥。氫氣相對于多數水溶性抗氧化劑(如維生素C)來講,最大的特點就是可以輕松的穿透細胞壁,而這是其他的抗氧化劑無法做到的。電解法是生成富氫水的主流方法,也是被長期認定安全的方法。在日本電解水機作為家用醫療器械。電解富氫水和傳統的電解水不同在于陰極和陽極之間是不使用離子膜的,這樣電解后的酸性水堿性水瞬間中和,電解富氫水的pH接近中性,而且有較高的氫溶解和氧溶解含量。然而,在陰極與陽極之間不設置離子膜,酸堿水中和也帶來了新的問題:原水中的氯離子在電解的過程重新生成余氯,由于富氫杯屬于儲槽式靜態電解,里面的水無法流動,這樣使得電解出來的富氫水余氯的濃度非常高,遠遠超出了國家允許的0.2mg/L的標準,使得原本想要給人們帶來健康的富氫水卻添加了余氯污染的風險。富氫水在制備過程中的反應方程式如下:在電解槽內發生的反應表達為化學方程式如下:水電解方程式:①2H2O=====2H2↑+O2↑同時由于水中存在微量的礦物質和鹽酸根化合物,還會有如下的化學反應:②2NaCl+2H20====2NaOH+Cl2↑+H2↑重新反應生成的氯氣和水反應如下:③Cl2+H2O====HClO+HCl在《電解水行業標準(CAS-147-2007)》中規定了允許堿性水檢出余氯的含量標準(第3.6節,第5.11節),如下表1:表1由上述表1可以看出,余氯越少電解水的品質就越高。目前市面上很多富氫水杯解決余氯問題的方法是在陰極及陽極之間使用陽離子隔膜,但是會產生陽極側積液無法排出,電解過后2分鐘后余氯依然會上升,而且電解過后積液要定期清洗排出,非常不方便。

技術實現要素:
基于此,有必要提供一種余氯含量較低的富氫杯。一種富氫杯,包括杯座、杯身、電解裝置及除氯裝置;所述杯座與所述杯身密封連接,所述杯座與所述杯身具有相連通的儲水腔;所述電解裝置設在所述杯座內,所述除氯裝置設在所述電解裝置上,所述電解裝置的電極及所述除氯裝置均暴露于所述儲水腔中。在其中一個實施例中,所述電解裝置包括電路板、插座及所述電極;所述插座及所述電極均與所述電路板電連接。在其中一個實施例中,所述電解裝置還包括充電電池及開關,所述充電電池及所述開關也均與所述電路板電連接。在其中一個實施例中,所述除氯裝置包括濾芯座、濾芯蓋及濾材;所述濾 芯座與所述杯座連接;所述濾芯蓋與所述濾芯座連接且配合圍成用于盛放所述濾材的容置腔,所述濾芯蓋及所述濾芯座的為多孔結構。在其中一個實施例中,所述濾材選自活性炭顆粒、碳纖維或亞硫酸鈣顆粒中的至少一種。在其中一個實施例中,所述濾材還包括凈水材料顆粒。在其中一個實施例中,所述濾芯座與所述杯座可拆卸式連接。在其中一個實施例中,所述濾芯蓋與所述濾芯座可拆卸式連接。在其中一個實施例中,所述杯座與所述杯身螺紋連接。在其中一個實施例中,所述富氫杯還包括與所述杯身相適配的杯蓋。上述富氫杯通過在電解裝置上設置除氯裝置,從而經由電解裝置電解生成的大量的氫氣和氧氣會帶動水向上運動,并經由該除氯裝置形成對流,經由除氯裝置的水中氯會被除去,形成低余氯的富氫水。該富氫杯在電解水時不會產生陽極側積液無法排出的情形,從而無需定時清洗排出電解過后的積液,且即使放置長久也不會有余氯重新生成,保證了富氫水的質量。附圖說明圖1為一實施例的富氫杯的結構示意圖;圖2為圖1中杯座、電解裝置與除氯裝置的結構示意圖;圖3為圖2中濾芯蓋與濾芯座的結構示意圖;圖4為圖2中除氯裝置的剖視圖。具體實施方式為了便于理解本實用新型,下面將參照相關附圖對本實用新型進行更全面的描述。附圖中給出了本實用新型的較佳實施例。但是,本實用新型可以以許多不同的形式來實現,并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本實用新型的公開內容的理解更加透徹全面。需要說明的是,當元件被稱為“固定于”另一個元件,它可以直接在另一個元件上或者也可以存在居中的元件。當一個元件被認為是“連接”另一個元件,它可 以是直接連接到另一個元件或者可能同時存在居中元件。除非另有定義,本文所使用的所有的技術和科學術語與屬于本實用新型的技術領域的技術人員通常理解的含義相同。本文中在本實用新型的說明書中所使用的術語只是為了描述具體的實施例的目的,不是旨在于限制本實用新型。本文所使用的術語“及/或”包括一個或多個相關的所列項目的任意的和所有的組合。請結合圖1、圖2、圖3和圖4,一實施例的富氫杯10包括杯座100、杯身200、電解裝置300、除氯裝置400及杯蓋500。杯座100與杯身200密封連接。優選的,杯座100與杯身200采用可拆卸式方式連接,如螺紋連接等。杯座100與杯身200具有相連通的儲水腔。杯蓋500與杯身200相適配。可理解,在其他實施例中,該富氫杯10也可以不含有杯蓋300。電解裝置300設在杯座100內。具體的,在本實施例中,電解裝置300包括電路板310、插座320、電極330、充電電池340及開關350。插座320、電極330、充電電池340及開關350均與電路板310電連接。插座320用于與外接電源連接以對充電電池340進行充電。電極330包括陽極和陰極。電極330暴露于儲水腔中,用于對儲水腔中的水進行電解處理。本實施例的電極330的陽極與陰極之間無需設置陽離子隔膜或其他濾膜等,在電解后,不會在陽極側產生積液。開關350用于控制電極330導電對水進行電解。開關350可以采用按壓開關或撥動開關。打開開關350可以使充電電池340與電極330導通,以進行電解。可理解,在其他實施例中,該電解裝置300也可以不含有該充電電池340與開關350,可以采用即插式電解的方式,即將插座320與外接電源連接后,電極330即導電對水進行電解。除氯裝置400設在電解裝置300上。在本實施例中,除氯裝置400直接設在電極330的上方,且靠近杯座100設置。除氯裝置400暴露于儲水腔中。在本實施例中,除氯裝置400包括濾芯座410、濾芯蓋420及濾材430。濾芯座410與杯座100連接。濾芯蓋420與濾芯座410連接。濾芯蓋420與濾芯 座410配合圍成用于盛放濾材430的容置腔,其中,濾芯蓋420作為該容置腔的底蓋。濾芯蓋420及濾芯座410的頂部為多孔結構,可使水自由通過。濾材430選自活性炭顆粒、碳纖維或亞硫酸鈣顆粒中的至少一種。此外,濾材430還可以包括凈水材料顆粒(KDF),以除去水中的污染物,確保飲水更加安全。在本實施例中,濾芯座410與杯座100可拆卸式連接,且濾芯蓋420與濾芯座410也為可拆卸式連接,如螺紋連接或卡接等。濾芯座410及濾芯蓋420設置為可拆卸式,從而可以定期更換該除氯裝置400,如更換濾材430或整個除氯裝置400,以保證濾材430始終具有對氯的吸附能力。可理解,在其他實施例中,濾芯座410與杯座100也不限于可拆卸式連接;濾芯蓋420與濾芯座410也不限于可拆卸式連接;且濾芯蓋420也可以作為容置腔的頂蓋,相應的,濾芯座410上作為容置腔底部的部分為多孔結構。上述富氫杯10通過在電解裝置300上設置除氯裝置400,從而經由電解裝置300電解生成的大量的氫氣和氧氣會帶動水向上運動,并經由該除氯裝置400形成對流,經由除氯裝置400的水中氯會被除去,形成低余氯的富氫水。該富氫杯10在電解水時不會產生陽極側積液無法排出的情形,從而無需定時清洗排出電解過后的積液,且即使放置長久也不會有余氯重新生成,保證了富氫水的質量。實驗對比數據如下表:20℃下,使用上述富氫杯10及傳統的富氫杯將300mL普通自來水凈化后,使用溶解氫測試儀測試:第一次:電解3分鐘后,結果如下表2。表2ORP(mv)pH余氯(mg/L)溶解氫(ppm)傳統富氫杯-4027.460.310.3上述富氫杯10-6507.3900.51第二次:電解5分鐘后,結果如下表3。表3第三次:電解5分鐘關閉后,放置10分鐘,結果如下表4。表4ORP(mv)pH余氯(mg/L)溶解氫(ppm)傳統富氫杯-3507.450.410.29上述富氫杯10-6597.3600.62通過對比試驗,上述富氫杯10在實現了保持富氫水優質特性的同時有效降低堿性水余氯,生成的富氫水口感純棉,溶解氫豐富,還原性穩定持久,更加安全健康。以上所述實施例的各技術特征可以進行任意的組合,為使描述簡潔,未對上述實施例中的各個技術特征所有可能的組合都進行描述,然而,只要這些技術特征的組合不存在矛盾,都應當認為是本說明書記載的范圍。以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對實用新型專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應以所附權利要求為準。
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