CN201320046Y - 一种电解功能水杯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种电解功能水杯,它是由上杯盖、与上杯盖扣合的杯体、固设于上杯盖内或杯体中的惰性内电极以及通过导线与内电极连接的电解电源组件构成;所述电解电源组件的稳定电解电流值为3~70毫安;本实用新型不向水中添加任何矿物质材料,保持饮水安全,且制备功能水设备的性能持续稳定。

Description

一种电解功能水杯
技术领域
本实用新型涉及一种电解功能水杯。
背景技术
功能水技术就是通过适当的手段,在特定的条件下,将外部的能量,例如机械能、磁能、电能、远红外热能等作用于普通水,改变水的分子团结构使之具有有益功能的技术。目前普遍得到水研究科学家公认而且唯一有标准可执行的是电生功能水,也称电解水。
迄今为止,所有的市售电解水机其电解槽基本结构均为有膜方式,即在两块电极板之间夹隔一层离子膜将酸槽和碱槽的水隔离开来。有膜方式的电解槽结构复杂,膜容易被污染,需要频繁更换。
目前,市场上销售的功能水杯是将具有远红外、磁化、微电解等特性的矿石原材料经规范工艺加工放入杯体底部或顶部使之浸入水溶液,以改变水溶液特性,生成有益于人体健康养生的碱性还原水。但是,采用功能性矿石材料的功能水杯存在的主要问题是:
1)功能性矿石材料受烧结工艺所限,长时间浸泡在水溶液中均会有一定析出,使水溶液的口感、色度、浊度、溶解性总固体等水质指标变坏,甚至危及饮水安全;
2)功能性矿石材料长期与水接触其性能将逐渐衰减,影响功能水杯的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电解功能水杯,其不向水中添加任何矿物质材料,保持饮水安全,且制备功能水设备的性能持续稳定。
为解决上述技术问题,本实用新型采用下述技术方案:一种电解功能水杯,它是由上杯盖、与上杯盖扣合的杯体、固设于上杯盖内或杯体中的惰性内电极以及通过导线与内电极连接的电解电源组件构成;所述电解电源组件的稳定电解电流值为3~70毫安。
所述上杯盖和杯体为导电材料材质,该上杯盖内壁嵌设有塑料内衬,上杯盖的塑料内衬腔上置有电解电源组件,电解电源组件通过导线分别与上杯盖内顶壁和一个惰性内电极连接,所述惰性内电极和杯体内与水接触的表面镀钛或铂,使得杯体与水接触的表面形成另一个惰性电极,与上杯盖的惰性内电极起电解作用,将杯内的水电解为功能水。
所述上杯盖和杯体为非导电材料材质,杯体中设有一对惰性内电极,设于杯体底部的一电解电源组件通过导线与惰性内电极相连。
工作原理
方式一:向导电材质的杯体内注满水,打开设于导电材质上杯盖上的电解电源组件的开关,将上杯盖与杯体扣合紧密,上杯盖内除内电极与水接触部分导电外,其余与水接触部分不导电;由于上杯盖和杯体为导电材质,当上杯盖和杯体扣合紧密后,整个杯子成为导体,电解电源组件与上杯盖通过导线连接,而杯体与水接触的表面涂覆有钛或铂,所以涂覆有钛或铂的与水接触的杯体内壁形成另一惰性电极,其与上杯盖的惰性内电极相互配合进行电解功能水的过程;当杯内只注入半杯水时,上杯盖的惰性内电极无法与水接触,可将杯子整体倒置,如此,上杯盖的惰性内电极和杯体内壁形成的惰性电极也能配合将水电解为功能水。
方式二:向非导电材质的杯体内注入没过一对杯体中内电极高度的水,扣合上杯盖,打开电解电源组件的开关,进行杯内水的电解过程。
本实用新型不向水中添加任何矿物质材料,保持饮水安全,且制备功能水设备的性能持续稳定。研究发现,采用惰性电极对水溶液进行电解时,在维持电解直流电流很微小的控制条件下,水溶液的PH值会逐渐升高呈弱碱性,氧化还原电位ORP值会由正值逐步降低转为负值。大量试验证明,无论是市售的桶装或瓶装纯净水、矿泉水、矿物质水、还是市供自来水(实际通过北京、上海、广州等十几个城市试验),只要控制电解电流在3~70毫安左右,无论惰性电极形状、间距如何,直流电解供电电压的大小、波形如何,均可得到相似结果。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型实施例2结构示意图;
图3是本实用新型实施例3结构示意图;
图4是图3的A-A向剖面示意图。
具体实施方式
实施例1
参见图1所示,一种电解功能水杯,它是由上杯盖1、与上杯盖1扣合的杯体2、固设于杯体2中的惰性内电极3以及通过导线与惰性内电极3连接的电解电源组件4构成;所述电解电源组件4的稳定电解电流值为20毫安。
实施例2
参见图2所示,一种电解功能水杯,其与实施例1不同之处在于,所述上杯盖1和杯体2为不锈钢材质,该上杯盖1内壁嵌设有塑料内衬11,上杯盖1的塑料内衬11腔上置有电解电源组件4,电解电源组件4通过导线分别与上杯盖1内顶壁和一个惰性内电极3连接,所述惰性内电极3和杯体2内与水接触的表面镀铂。
实施效果
1)源水为RO膜反渗透纯水机水,电导率TDS=3mg/L,PH=6.5,氧化还原电位ORP=278毫伏。注入杯内水容积为400毫升,电解电流维持在7毫安。连续电解30分钟后测量,PH=7.6,ORP=-83毫伏。
2)源水为南京市供自来水,TDS=211mg/L,PH=7.62,ORP=439毫伏。注入杯内水容积为400毫升,电解电流维持在20毫安。电解时间30分钟,期间每隔10分钟断电测量,结果见下表:
Figure Y20082018417500051
实施例3
参见图3-4所示,一种电解功能水杯,其与实施例2不同之处在于,所述惰性内电极3固设于杯体2中;所述电解电源组件4的稳定电解电流值为10毫安。
所述上杯盖1和杯体2为塑料材质,杯体2中设有一对惰性内电极3,设于杯体2底部的一电解电源组件4通过导线与惰性内电极3相连。
实施效果
1)源水为市售康师傅瓶装水,TDS=11mg/L,PH=5.8,ORP=402毫伏。注入杯内水容积为400毫升,电解电流维持在10毫安。连续电解30分钟后测量,PH=7.1,ORP=-135毫伏。
2)源水为市售农夫山泉瓶装水,TDS=82mg/L,PH=7.17,ORP=355毫伏。注入杯内水容积为400毫升,电解电流维持在30毫安。电解时间30分钟,期间每隔10分钟断电测量,结果见下表:
Figure Y20082018417500061
如上所述,本实用新型一种电解功能水杯,所述的实施例及图,只是本实用新型较好的实施效果,并不是只局限于本实用新型,凡是与本实用新型的结构、装置、特征等近似、雷同者,均应属于本实用新型保护的范围。

Claims (3)

1、一种电解功能水杯,其特征在于:它是由上杯盖、与上杯盖扣合的杯体、固设于上杯盖内或杯体中的惰性内电极以及通过导线与内电极连接的电解电源组件构成;所述电解电源组件的稳定电解电流值为3~70毫安。
2、根据权利要求1所述的一种电解功能水杯,其特征在于:所述上杯盖和杯体为导电材料材质,该上杯盖内壁嵌设有塑料内衬,上杯盖的塑料内衬腔上置有电解电源组件,电解电源组件通过导线分别与上杯盖内顶壁和一个惰性内电极连接,所述惰性内电极和杯体内与水接触的表面镀钛或铂。
3、根据权利要求1所述的一种电解功能水杯,其特征在于:所述上杯盖和杯体为非导电材料材质,杯体中设有一对惰性内电极,设于杯体底部的一电解电源组件通过导线与惰性内电极相连。
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