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挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具制作方法

  • 专利名称
    挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具制作方法
  • 发明者
    孙孝明, 郑鑫森
  • 公开日
    2004年11月17日
  • 申请日期
    2003年9月4日
  • 优先权日
    2003年9月4日
  • 申请人
    孙孝明, 郑鑫森
  • 文档编号
    A01M13/00GK2655647SQ03210
  • 关键字
  • 权利要求
    1.挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具,包括储液器、电加热器,其特征在于储液器的下部设有微孔渗液管,微孔渗液管的下方设有可移动的电加热器,储液器的上端有一孔,孔上设有密封盖2.根据权利要求1所述的挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具,其特征在于电加热器的开关位于密封盖旁,开关的接触点与密封盖的边缘相配合
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种液体电热蚊香,特别是一种挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型涉及一种挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具,包括储液器、电加热器,其特征在于储液器的下部设有微孔渗液管,微孔渗液管的下方设有可移动的电加热器,储液器的上端有一孔,孔上设有密封盖,电加热器的开关位于密封盖旁,开关的接触点与密封盖的边缘相配合。本实用新型的优点是解决了传统的芯棒虹吸渗透加热式液体电热蚊香普遍存在着的技术问题,做到无药液渗漏现象,药液挥发量稳定,且可根据居室的大小调节药液的挥发量。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具的制作方法国内外市场上所有的电热液体蚊香都是采用虹吸加热技术。通过特制的液体蚊香芯棒将药液自下而上地虹吸到芯棒顶端,同时采用通电后能自动恒温的PTC陶瓷加热器对芯棒顶端的药液加热,使药液中的有效成份在特定的温度下蒸发到周围的空间中,从而达到有效地驱灭蚊子的目的。因此,一套优质的电热液体蚊香必须具备性能优异的专用芯棒。该芯棒应能有效、稳定地将药液中的有效成分和溶剂同步地、自下而上地虹吸到芯棒顶端,保证芯棒顶端有足够量的药液,供加热器连续不断地蒸发,使周围空间充满设计所规定的有效浓度。这就要求芯棒具有足够快的吸速(药液在芯棒中的单位时间内的爬升速度)、吸速稳定且不随时间变化、药液中的有效成分与溶剂的吸速应一致、在整个使用周期中不产生留驻有效成分的现象这几个特点。然而目前的电热液体蚊香产品中仍然不同程度地存在着以下几个问题1.随使用时间的增加,药液的挥发量逐步减少。一般地讲,当使用时间达到标定的有效使用时间的1/2周期时,药液的挥发量将下降到刚启用时的2/3左右,以后继续下降;2.有效成分留驻在芯棒内,使瓶内残液中的有效成分浓度随使用时间增加而增浓。使用时,有效成分挥发不稳定,药效下降;3.由于芯棒的使用,盛放药液的容器不得不留有插孔和凸出部位,因此容易产生药液的泄漏现象。因此,为了保证使用后期的药效,只能以保证后期挥发量为标准来设计加热器温度和芯棒吸速,导致大幅度增加药液包装含量(一般可达正常量的20%~25%),从而大大增加了成本,造成了大量的资源浪费。
本实用新型的目的是提供了一种挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具,解决了传统的芯棒虹吸渗透加热式液体电热蚊香普遍存在着的药液(及有效成分)挥发量不稳定以及药液渗漏等技术问题。本实用新型设计一种挥发量可调节的药液压差渗透加热液体蚊香器具,包括储液器、电加热器,其特征在于储液器的下部设有微孔渗液管,微孔渗液管的下方设有可移动的电加热器,储液器的上端有一孔,孔上设有密封盖,电加热器的开关位于密封盖旁,开关的接触点与密封盖的边缘相配合。本实用新型的优点是无药液渗漏现象,药液挥发量稳定,且可根据居室的大小调节药液的挥发量。以下结合附图和实施例对本实用新型作详细说明,附图为本实用新型的结构剖面示意图,图中包括储液器1、电加热器2,其特征在于储液器1的下部设有微孔渗液管3,微孔渗液管3的下方设有可移动的电加热器2,储液器1的上端有一孔4,孔4上设有密封盖5,电加热器2的开关6位于密封盖5旁,开关6的接触点7与密封盖5的边缘相配合。在药液被灌装入储液器1时,顺时针旋紧封闭盖5,将储液器1上端小孔4封闭。同时,电加热器开关6处于释放状态,开路,电加热器2不通电。初始时,微孔渗液管3中微孔没有被液体填充而处于贯通状态,在内外气压平衡的情况下,由于液位压差加上液体在微孔壁的张力的共同作用下,药液向微孔渗液管3渗透汇聚;管中的微孔逐渐被填满,储液器1与外部空气隔离;同时,由于药液的向外渗透,造成储液器1内部气压出现微小负压,药液自动停止向微孔渗液管3渗透,处于相对的静止状态。使用时,将封闭盖5向上旋转,储液器上端小孔4被开启,储液器1内外处于同一气压之下。储液器1内的液体因液位压差向底部小孔相连的微孔渗液管3渗透;同时,电加热器开关6被压紧,通电;微孔渗液管3的蒸发区被加热,该区域的药液被加热蒸发;造成相应部位的局部负压和药液浓度差,微孔渗液管3其它部位的药液开始向被加热区渗透汇聚,不断地通过加热区向外部空间挥发药液蒸汽,形成新的动态平衡。此时,药液的挥发量只与加热器的温度和加热区面积(微孔渗液管3与电加热器2的接触面积)有关。在电加热器2的温度确定以后,移动电热加器2的位置,调节加热器2与微孔渗液管3的接触面积,能有效地调节有效成分的挥发量。停止使用时,将封闭盖5向下旋转,电加热器开关6被释放,断电。储液器1上端小孔4同时关闭,储液器1内外空气被隔断。同时,在加热器2逐步降温过程中,微孔渗液管3的蒸发区中的药液仍被继续蒸发,造成了储液器1与微孔渗液管3间的微小负压,药液逐步停止向微孔渗液管3的渗透,恢复到最初的静止状态。




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