Patentanalys av forskning kring väteberikat vatten
Patentanalys av forskning kring väteberikat vatten
För närvarande används väteberikat vatten omfattande inom områden som hudblekning, sjukbehandling och dricksvatten. Patent, som de mest effektiva bärarna av teknisk information, omfattar över 90 % av den senaste teknologiska informationen. Därför ger en analys av patent kopplat till väteberikat vatten insikter i nuvarande forskningstrender, större utvecklingsaktörer och intresseområden.
1.1 Patentansökningsanalys
Baserat på det kinesiska patentdatabasen från China National Intellectual Property Administration (CNIPA), med användning av "väteberikat vatten" som sökord och sökning efter kinesiska patent som publicerats under de senaste 20 åren (sista datum: 11 mars 2020), hittades 721 relevanta patent efter att designpatent uteslutits. Den statistiska tendensen för kinesiska patentansökningar under de senaste 20 åren (Figur 1) visar att från 2005 till 2010 var antalet ansökningar lågt, vilket indikerar en initial utvecklingsfas för relaterade tekniker. Från 2010 till 2013 ökade ansökningarna stadigt, vilket tyder på en stabil utvecklingsfas. Efter 2014 skedde en kraftig ökning av ansökningarna, vilket signalerar en högstillväxtfas för forskning och tillämpning. Den påtagliga minskningen efter 2018 kan bero på tidsfördröjningen i publiceringen av patent. Det äldsta inhemska patentet för väteberikat vatten-teknik, som lämnades in av Hayashi Kenji och Oowari Satoshi 2005, gällde en metod och generator för produktion av väteberikat vatten. Bland de hittade patenten utgjorde uppfinningspatent 296 (41 % av urvalet).
1.2 Patentteknologianalys
Analys av patentansökningar och deras tekniska innehåll avslöjar utvecklingstrender och forskningsfokusområden för teknik som berikar vatten med väte. Många patent fokuserar på framställning. Tidiga patent handlade om att använda sinterade magnesiumkulor som tillsattes i dricksvatten för att producera väteberikat vatten för inre konsumtion eller yttre användning för att förbättra åldersfläckar och rynkor. Senare användes fysiska tekniker, där man först avlägsnade stora mängder syre och andra gaser från vattnet innan man tillsatte väte för att skapa väteberikade drycker till livsmedels- och dryckesindustrin. Därefter utvecklades vattenelolyseringsenheter för produktion av väteberikat vatten, vilket ökade bekvämligheten i vardagen. Vidare utveckling ledde till väteskapel som gör det möjligt för användare att enkelt och effektivt omvandla vanligt dricksvatten till väteberikat vatten. När framställningsteknikerna mognade, dök maskiner och koppar för väteberikat vatten upp.
Applikationer som omfattas av dessa patent fokuserar huvudsakligen på sjukdomsbehandling, kosmetika och hälsovård. Med dess ökande acceptans inom dessa områden har forskningsprioriteterna förskjutits mot att förbättra kvaliteten och säkerheten hos vätserikt vatten, utöka dess tillämpningsområden och minska produktionskostnaderna. Exempel inkluderar: Xi'an Jiaotongs universitet som offentliggjorde en metod för att billig tillverka långvarigt vätserikt vatten; den andra militärmedicinska universitetet som validerade, via djurförsök, vätserikt vatten som en förebyggande terapi för experimentell autoimmun encefalomyelit; och Shanghais akademi för jordbruksvetenskaper som upptäckte en metod att använda vätserikt vatten för att förlänga hållbarheten och förbättra kvaliteten på Hypsizygus marmoreus (Bunashimeji-matsvamp).