[发明专利]还原水雾产生装置和产生还原水雾的方法无效

专利信息
申请号: 200980139333.X 申请日: 2009-09-29
公开(公告)号: CN102164682A 公开(公告)日: 2011-08-24
发明(设计)人: 三岛有纪子;大江纯平;须田洋;浅野幸康;山口友宏;小村泰浩 申请(专利权)人: 松下电工株式会社
主分类号: B05B5/025 分类号: B05B5/025;B05B5/057;A61L9/14;A61M15/02;A61M11/00
代理公司: 上海市华诚律师事务所 31210 代理人: 徐申民
地址: 日本国*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 还原 水雾 产生 装置 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种还原水雾产生装置和产生还原水雾的方法。

背景技术

氢水(hydrogen water)用于皮肤和头发的抗氧化、食品的储存、金属的防锈等等。

在日本专利公开公报特开2005-105289号中,提出了一种能够产生这种氢水的氢水供应装置。在这种氢水供应装置中,向住户供应的水的一部分被导入到设置在户外的电解槽,以产生包含氢气和氧气的水。随后,这种包含氢气和氧气的水在与向住户供应的水混合的状态下被供应给住户。

这种氢水供应装置将包含氢气和氧气的水以与向住户供应的水混合的状态向住户供应。但是,为了进行皮肤和头发的抗氧化、食品的保存或金属的防锈,希望产生氢水以雾状形式均匀地遍及对象物。

发明内容

本发明的目的在于提供一种还原水雾产生装置和产生还原水雾的方法,能够以还原水雾(reduced water mist)的形式产生氢水雾(hydrogen water mist)。

本发明所提供的还原水雾产生装置包括:供应水的供水部;施加高电压的高电压施加部;以及采用通过与硝酸分子发生的化学反应而产生氢分子的金属元素的放电电极,该放电电极具有静电雾化功能,在所述供水部供应水的情况下,由所述高电压施加部施加有高电压时,产生电场从而静电雾化从所述供水部供应的水以产生微粒子化的水,还具有氢分子产生功能,通过与所述水被静电雾化时所产生的硝酸分子发生的化学反应而产生所述氢分子,并且该放电电极以还原水雾的形式产生在所述微粒子化的水中包含所述氢分子的氢水雾。

当高电压被施加到该结构中的放电电极时,放电电极产生电场,从而静电雾化从供水部供应的水并产生微粒子状态的水。另外,通过放电电极与硝酸分子的化学反应产生氢分子,该硝酸分子是在水的静电雾化(electrostatic atomization)的过程中一部分被静电雾化的水与大气中的氮气结合时而产生的。从而产生在微粒子化的水(microparticulated water)中包含有大量氢分子的雾状的氢水雾。

其结果,能够通过还原水雾产生装置以简单的结构从水产生包含大量氢分子的氢水雾作为还原水雾。该氢水雾能够对对象物的所有部分起到有效的抗氧化效果,对象物例如为人的皮肤和头发、食品、金属等等。

附图说明

图1是表示本发明一实施方式的还原水雾产生装置的主要部件结构的一例的图。

图2是表示金属网结构的一例的立体图。

图3是表示金属网结构的另一例的图。

图4是用于描述泰勒锥(Taylor cone)的图。

图5是用于描述在放电电极产生氢分子的情况的图。

图6是表示本发明一实施方式的还原水雾产生装置的主要部件结构的另一例的图。

图7是表示本发明一实施方式的产生还原水雾的方法的概要的流程图。

具体实施方式

下面对本发明一实施方式的还原水雾产生装置和产生还原水雾的方法进行说明。

图1是表示本发明一实施方式的还原水雾产生装置的主要部件结构的一例的图。图2为表示金属网结构的一例的立体图。图3为表示金属网结构的另一例的立体图。图4是用于说明泰勒锥的图。

图1所示的还原水雾产生装置1是一种能够以雾状产生氢水雾作为还原水雾M的装置。该还原水雾产生装置1包括具有给水管18的放电电极10、具有冷却侧12和散热侧13的珀耳帖元件(供水部)11、散热片14、高电压施加部15、金属网(羟自由基(OH radical)除去部)16、珀耳帖元件用电源17以及反向电极19。

该还原水雾产生装置1中的放电电极10包含通过与硝酸分子(HNO3)发生的化学反应而产生氢分子(H2)的金属元素。该金属元素最好是离子化倾向大于氢(H)的金属元素。其原因在于,离子化倾向大于氢的金属元素能够容易与硝酸分子发生化学反应以产生氢分子。

存在多种离子化倾向大于氢、能够容易与硝酸分子发生化学反应以产生氢分子的金属元素。不过,作为这种金属元素锌(Zn)较为理想。这是因为锌与铝(Al)等元素不同,它在与硝酸分子发生化学反应时不产生绝缘体。

放电电极10朝着顶端部10a的方向逐渐变细。当在顶端部10a呈逐渐变细的形状时,在放电电极10的顶端部10a产生的电场的电场密度较高,从而稳定地产生泰勒锥,见下文所述。

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