本實用新型涉及一種儲物裝置,具體來講是一種食品儲藏裝置。
背景技術:
目前,人們食品保存的方式主要有以下兩種:一是腌制風干后長期保存;二是放在冰箱或冷柜里冷凍保存。
上述方式存在以下弊端:
1、晾制時食品完全曝露在室外,自然風所夾帶的各種灰塵、雜質會附著在食品表面污染食品;
2、 現有的晾制方法全憑自然環境, 風干的時間和質量都難以撐控, 若遇雨雪天氣,不但食品無法被風干, 雨雪還會污染食品;
3、食品放在冰箱里保存,雖然效果比較,可是無法大量保存,而放在冷庫里面保存成本會比較高。
因此,人們需要一種成本不高的,可以對某些特定食品大量保存的專用低溫儲藏裝置。。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于:針對上述存在的問題,提供一種防潮防變質食品儲藏裝置。
本實用新型采用的技術方案如下:
本實用新型公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體,所述的柜體上設有儲腔,所述的儲腔設有氮氣循環裝置。
作為改進,所述的氮氣循環裝置包括氮氣儲罐、閥門、氣泵;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐和儲腔的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐上連接有進氣管,進氣管上設有進氣閥門,進氣管和氮氣供應裝置連接。
作為改進,所述的儲腔連接有抽氣泵。
作為改進,所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵連接。
作為改進,與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
作為改進,與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門連接;
中央處理器內設定有一定的氮氣濃度閾值,氮氣濃度傳感器將儲腔內的氮氣濃度信號傳遞到中央處理器,當中央處理器接收到的濃度信號小于氮氣閾值的時候,中央處理器控制進氣閥門進行進氣操作,中央處理器接收到的氮氣濃度信號大于閾值的時候,關閉進氣閥門。
作為改進,中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成1min-5min的抽氣工作。
作為改進,儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層。
本實用新型同時公開了一種硅膠復合材料,所述的硅膠復合材料制備所述的密封層具有優異的密封效果,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油5-8份、硅烷偶聯劑0.5-2份,硫酸鋇5-10份、石墨粉15-20份、氫氧化鈣5-10份、鉻0.1-0.5份、鈦白粉5-10。
作為改機,所述硅烷偶聯劑選自γ-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-縮水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷。
作為改機,所述的硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為10nm-50nm。
作為改機,所述的氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法選自機械力碾壓、螺旋擠壓、高速剪切、氣流磨對撞、超聲波共混處理;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在150-200℃的高溫處理130-200分鐘。
綜上所述,由于采用了上述技術方案,本實用新型的有益效果是:
本實用新型公開的食品儲藏裝置通過氮氣循環系統進行保護操作,使食品能夠免除空氣的俯視,不需要制冷,以防極冷下對食品的損壞;
本實用新型通過智能控制系統,打氮氣濃度低于一定值的時候可以去實現補充氮氣的操作;
本實用新型具有自動計時功能,當食品放置一段時間的時候,可以及時提醒用戶,以防食品過期。
附圖說明
圖1是本實用新型柜體的結構圖;
圖2是本實用新型儲腔的結構圖;
圖3是本實用新型系統的工作原理圖;
圖中標記:1-柜體,2-儲腔,201-密封層,3-抽氣泵,4-氮氣循環裝置,401-閥門,402-氮氣儲罐,403-氣泵,404-進氣管,405-進氣閥門。
具體實施方式
下面結合附圖,對本實用新型作詳細的說明。
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
具體實施例1:如圖1-3所示,本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,其特征在于,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置包括氮氣儲罐、閥門、氣泵;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐和儲腔的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐上連接有進氣管,進氣管上設有進氣閥門,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔連接有抽氣泵。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成1min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備。
具體實施例2:本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置4包括氮氣儲罐402、閥門401、氣泵403;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐402和儲腔2的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐402上連接有進氣管404,進氣管上設有進氣閥門405,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔2連接有抽氣泵3。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成1min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油5份、硅烷偶聯劑0.5份,硫酸鋇5份、石墨粉15份、氫氧化鈣5份、鉻0.1份、鈦白粉5份。
所述硅烷偶聯劑為γ-氨丙基三乙氧基硅烷。
硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為10nm。
氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法為機械力碾壓;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在150℃的高溫處理130分鐘。
具體實施例3:本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置4包括氮氣儲罐402、閥門401、氣泵403;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐402和儲腔2的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐402上連接有進氣管404,進氣管上設有進氣閥門405,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔2連接有抽氣泵3。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成5min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油8份、硅烷偶聯劑2份,硫酸鋇10份、石墨粉20份、氫氧化鈣10份、鉻0.5份、鈦白粉10份。
所述硅烷偶聯劑為γ-縮水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷。
硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為50nm。
氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法為螺旋擠壓;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在200℃的高溫處理200分鐘。
具體實施例4:本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置4包括氮氣儲罐402、閥門401、氣泵403;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐402和儲腔2的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐402上連接有進氣管404,進氣管上設有進氣閥門405,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔2連接有抽氣泵3。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成3min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油7份、硅烷偶聯劑1份,硫酸鋇8份、石墨粉18份、氫氧化鈣8份、鉻0.4份、鈦白粉7份。
所述硅烷偶聯劑為N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷。
硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為30nm。
氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法為氣流磨對撞;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在200℃的高溫處理130分鐘。
具體實施例5:本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置4包括氮氣儲罐402、閥門401、氣泵403;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐402和儲腔2的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐402上連接有進氣管404,進氣管上設有進氣閥門405,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔2連接有抽氣泵3。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成1min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油8份、硅烷偶聯劑2份,硫酸鋇5份、石墨粉20份、氫氧化鈣5份、鉻0.1份、鈦白粉10份。
所述硅烷偶聯劑為γ-氨丙基三乙氧基硅烷。
硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為10nm。
氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法為超聲波共混處理;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在200℃的高溫處理130分鐘。
具體實施例6:本實施例公開了一種防潮防變質食品儲藏裝置,包括柜體1,所述的柜體1上設有儲腔2,所述的儲腔2設有氮氣循環裝置4。
所述的氮氣循環裝置4包括氮氣儲罐402、閥門401、氣泵403;閥門和氣泵分別位于氮氣儲罐402和儲腔2的出氣管和進氣管上;氮氣儲罐402上連接有進氣管404,進氣管上設有進氣閥門405,進氣管和氮氣供應裝置連接。
所述的儲腔2連接有抽氣泵3。
所述的儲腔設有智能控制系統,所述的智能控制系統包括開關感應器、中央處理器,所述的開關感應器和中央處理器連接,所述的中央處理器和氮氣循環系統連接;
所述的開關感應器將開關信號傳遞到中央處理器,中央處理器接收到的開門信號時,控制氮氣循環系統關閉氮氣循環,中央處理器接收到的是開門信號時,將啟動信號傳遞到氮氣循環系統,中央處理器和氮氣循環系統上的氣泵403連接。
與中央處理器還連接有壓力感應器、計時器和報警器,報警器連接有燈光和聲音裝置;
每個儲腔在中央處理器設定有一定時間值,當把東西放進儲腔內的時候,壓力傳感器將壓力信號傳遞到中央處理器,中央處理器將開始計時的信號傳遞到計時器,計時器開始計時,當計時器計時時間達到設定的時間值的時候,計時器將時間達到閾值的信號傳遞到中央處理器,中央處理器控制報警器通過聲音和燈光進行報警。
與中央處理器還連接有氮氣濃度傳感器,中央處理器和進氣閥門405連接。
中央處理器與抽氣泵連接以中央處理器接收到關門信號的時候,打開抽氣泵完成1min的抽氣工作。
儲腔的門上以及儲腔壁上設有密封層201,所述的密封層由硅膠材料制備,所述的硅膠包括以下重量份的組分:氟硅生膠100份、氟硅油8份、硅烷偶聯劑0.5份,硫酸鋇5份、石墨粉20份、氫氧化鈣5份、鉻0.5份、鈦白粉5份。
所述硅烷偶聯劑為γ-氨丙基三乙氧基硅烷。
硫酸鋇為納米硫酸鋇,粒徑為10nm。
氟硅膠的制備方法如下:
步驟1:將硫酸鋇、石墨粉、氫氧化鈣、鉻加入到偶聯反應罐中,打開攪拌裝置,攪拌使混合物旋轉,將偶聯劑直接噴灑在混合物中,控制攪拌裝置的旋轉速度,使得混合物的溫度達到120攝氏度,反應30分鐘,制得改性后的混合物;
步驟2:將鈦白粉和氟硅生膠配合,使用物理方法使得鈦白粉嵌入到中氟硅生膠中去,所述的物理方法為機械力碾壓;
步驟:3:將步驟1后的混合物和步驟2后的氟硅生膠、氟硅油進行混煉、得到均勻膠料;
步驟4:對步驟3的膠料進行后處理;
所述的后處理包括將均勻膠料進行切片處理,其次在200℃的高溫處理130分鐘。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。