一种纳米小分子水发生装置

    公开(公告)号:CN109372059B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201811104483.4

    申请日:2018-09-21

    发明人: 唐峰 姜峰 代星杰

    IPC分类号: E03B3/28 C02F1/48

    摘要: 本发明公开了一种纳米小分子水发生装置,将放电电极置于半导体制冷单元的冷却基板上,将接收电极固定在放电电极的上方,从而构成了基于半导体制冷单元的纳米小分子水发生装置。电控模块通过第一组导电线驱动半导体制冷单元制冷以冷却放电电极,使得空气中的水蒸气在放电电极或冷却基板的表面凝结,同时电控模块通过第二组导电线在接收电极和放电电极之间施加高压电,放电电极的电极针端部附着的凝结水在高压放电的作用下生成大量纳米小分子水并释放出去。本发明提供了一种制冷量大、装配简单、可大规模工业化生产的小型纳米小分子水发生装置。

    无叶风扇型纳米水离子吹风机

    公开(公告)号:CN105795675B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201610325018.8

    申请日:2016-05-17

    发明人: 唐峰 姜峰 丁晓津

    IPC分类号: A45D20/10 A45D20/12

    摘要: 本发明提供了一种无叶风扇型纳米水离子吹风机,包括壳体,所述壳体内限定有至少两条气流通道,包括第一气流通道和第二气流通道,所述空气加热装置设置在所述第一气流通道内,所述纳米水离子发生装置用于产生含有还原物质的纳米水离子,所述纳米水离子向所述第二气流通道内发散,空气加热装置和纳米水离子发生装置分别与所述控制模块相连。本发明通过多气流通道设计,使得含水负离子与热空气相隔离,防止了负离子的蒸发,提高了头发上负离子的吸收量,另外,所述吹风机产生的负离子直接与水接触,能够减少臭氧的生成,提高了吹风机对头发的保湿功能。

    一种集纳米水离子和空气净化于一体的美容仪

    公开(公告)号:CN105997478A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610267659.2

    申请日:2016-04-27

    发明人: 唐峰 姜峰 丁晓津

    IPC分类号: A61H33/06 A61M35/00

    CPC分类号: A61H33/06 A61M35/00

    摘要: 本发明公开了一种集纳米水离子和空气净化于一体的美容仪,包括外壳,外壳上设有喷雾嘴,内部设有空气质量监测装置、负离子发生装置、空气净化装置、风机、水雾发生装置、纳米水离子发生装置、气体通道、控制电路板;空气质量监测装置用于监测外界空气的温度、湿度、PM2.5浓度;负离子发生装置用于生成负离子,以净化进入外壳及外壳入气口周围的空气;空气净化装置用于进一步净化被负离子初步净化后的空气;水雾发生装置用于制造水雾。被负离子初步净化的空气,经过空气净化装置的进一步净化后,被风机吸入气体通道,洁净空气与水雾发生装置产生的水雾混合,经过纳米水离子发生装置后,水雾被进一步细化,生成大量纳米量级粒径的还原性金属粒子和带负电的细水雾,然后纳米水雾与洁净空气的混合气体由喷雾嘴射出,对人体皮肤和头发进行深层清洁和高效补水。

    一种集纳米水离子和空气净化于一体的吹风机

    公开(公告)号:CN105919265A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610259201.2

    申请日:2016-04-25

    发明人: 唐峰 姜峰 丁晓津

    IPC分类号: A45D20/10 A45D20/12 B01D46/10

    摘要: 本发明公开一种集纳米水离子和空气净化于一体的吹风机,包括:壳体,两端分别设置空气入口和空气出口,内部设置空气净化装置、风扇;第一气流通道,由一分隔壁的外表面与壳体的内表面形成,第一气流通道内部设置纳米水离子发生装置,用于产生含有还原物质的纳米水离子;第二气流通道,由分隔壁的内表面形成,内部设置空气加热装置;把手,连接于壳体,把手上设置有控制模块。第一气流通道和第二气流通道与空气出口相连通。风扇将外界空气引入壳体,经空气净化装置净化后,洁净空气被分隔壁分成两股气流,一股流经第一气流通道,与含有还原物质的纳米水离子混合,形成纳米水离子冷风,另外一股流经第二气流通道,被空气加热装置加热,形成热风。

    一种便携式纳米离子美容液制造装置

    公开(公告)号:CN110193120A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910473054.2

    申请日:2019-05-31

    发明人: 唐峰 姜峰 吴泽滨

    摘要: 本发明涉及了一种便携式纳米离子美容液制造装置,其主要包括壳体以及固定在壳体内的充电电池、空气泵(或加压液泵)、纳米还原离子制造单元、雾化喷管、美容液箱;雾化喷管用以将美容液初步雾化成美容液蒸汽;空气泵或加压液泵为雾化喷管里的美容液雾化提供动力;纳米还原离子制造单元,用以电离激发出修复肌肤、还原抗衰老的纳米级的还原性粒子,同时将美容液蒸汽电离细化成纳米离子美容液蒸汽,不但可杀菌消毒,而且大大提高美容液的渗透力、并赋予其生物活性,促进肌肤的高效吸收、深层修复,还原抗衰老,可广泛用于补水、保湿、美白、护肤、疗养、抗衰老、面膜等,供美容、护理等使用。

    一种纳米离子美容蒸汽发生装置

    公开(公告)号:CN110192975A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910471756.7

    申请日:2019-05-31

    发明人: 唐峰 姜峰 吴泽滨

    IPC分类号: A61H33/06

    摘要: 本发明涉及了一种纳米离子美容蒸汽发生装置,其主要包括蒸汽通道、中间电极、放电电极组、通道出口、美容液雾化单元;其中,中间电极、放电电极组共同组成纳米水离子蒸汽制造单元,用以制造纳米级的水离子蒸汽;美容液雾化单元,用以制造美容液蒸汽;通过对放电电极组施加高电压,可在放电电极组和中间电极之间形成强化的高压电场,粗蒸汽从通道入口进入蒸汽通道,并与美容液蒸汽混合后被纳米水离子蒸汽制造单元电离细化成纳米离子美容蒸汽,从通道出口喷出,或者粗蒸汽被纳米水离子蒸汽制造单元电离细化成纳米水离子蒸汽,并与美容液蒸汽混合或交替作用于使用对象,用以美容护理。

    一种纳米小分子水发生装置

    公开(公告)号:CN109372059A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811104483.4

    申请日:2018-09-21

    发明人: 唐峰 姜峰 代星杰

    IPC分类号: E03B3/28 C02F1/48

    摘要: 本发明公开了一种纳米小分子水发生装置,将放电电极置于半导体制冷单元的冷却基板上,将接收电极固定在放电电极的上方,从而构成了基于半导体制冷单元的纳米小分子水发生装置。电控模块通过第一组导电线驱动半导体制冷单元制冷以冷却放电电极,使得空气中的水蒸气在放电电极或冷却基板的表面凝结,同时电控模块通过第二组导电线在接收电极和放电电极之间施加高压电,放电电极的电极针端部附着的凝结水在高压放电的作用下生成大量纳米小分子水并释放出去。本发明提供了一种制冷量大、装配简单、可大规模工业化生产的小型纳米小分子水发生装置。

    一种稳定纳米蒸汽发生装置

    公开(公告)号:CN108800089A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810521956.4

    申请日:2018-05-28

    发明人: 唐峰 姜峰 袁超

    IPC分类号: F22B1/30 A61H33/06

    摘要: 本发明公开了一种稳定纳米蒸汽发生装置,包括蒸汽管(3)和放电电极,蒸汽管(3)至少对称设置两个放电电极,两个放电电极均通过通电线连接到高压供电装置;所述放电电极包括电极固定件(6)、空心管(11)、放电针头(12)和吸液件(13),所述空心管(11)套设在电极固定件(6)中,所述空心管(11)内填充满吸液件(13),所述放电针头(12)固定在空心管(11)的端部,放电针头(12)朝向蒸汽管(2)中轴线。本发明,放电电极采用空心管并内置吸液体材料的形式,可实现放电电极间持续稳定的高压放电,以将普通粗蒸汽击碎生成活性的纳米蒸汽。

    一种纳米汽化造雾装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108465389A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810521504.6

    申请日:2018-05-28

    发明人: 唐峰 姜峰 袁超

    IPC分类号: B01F5/04 B01F3/02 B01F3/04

    摘要: 本发明公开了一种纳米汽化造雾装置,其气体入管(1)连接气体泵(2)的吸入口(21),气体泵(2)的送出口(22)连接气体出管(3),所述气体出管(3)与渐缩管(4)的大口径端连接,渐缩管(4)的小口径端与喉管(5)连接,所述喉管(5)水平或倾斜设置,在喉管(5)的下方连接汽化管(6),所述汽化管(6)的下端插入到液体槽(7)内的液面以下,所述喉管(5)的末端形成喷射口(9)。本发明,利用射流原理制造强低压环境,使得液体汽化产生纳米蒸汽并受气流诱导后与高速空气混合,从而制造纳米喷雾,具有造雾效率高、液雾温度适中可调、工艺简单、制造成本低等诸多优点。