更新时间:2024-08-26 21:24
纳子富勒烯负离子释放器采用富勒烯C60材料(电阻接近零的超导材料)作为释放尖端,有利于电离子的游离析出。只需微弱的电流就可产生小粒径、高活性、迁移距离远的生态级小粒径负氧离子。且纯度高,没有臭氧、正离子等衍生物的产生。实验研究表明:生态级小粒径负氧离子更易透过人体血脑屏障,起到医疗保健作用。
负氧离子是空气中带负电荷的离子总称,由于带负电的氧气所占的比重最大,所以也被称为负氧离子。空气负氧离子很不稳定,寿命短的只有几十秒,最长也不过几分钟。世界卫生组织规定:清新空气中负氧离子标准浓度应大于1500个/cm3。负离子无色、无味,带负电荷,有强烈的吸附特性,能对空气中的微粒物质就近吸附,除尘、灭菌,空气中的负离子像食物中的维生素一样重要,素有“空气维生素”、“长寿素”、“空气清道夫”等多种美称。
生态级负离子是一种等同于大自然的空气负离子。负离子大小不一,按微粒直径大小的不同可分为小粒径负离子、中粒径负离子、大粒径负离子三类,空气离子直径越小,其迁移速度越快。小粒径负离子,易于透过血脑屏障,进入人体发挥其生物效应。
自然界中负氧离子产生机理主要有以下四种:一是水分子在跌落或高速运动过程中电离;二是植物的尖端放电和光电效应,绿色植物在光合作用的过程中发生光电效应;三是来自自然界中的放射性物质,会使空气分子发生电离;四是宇宙射线与紫外线,使气体分子电离,大气运动形成的风与地面的摩擦过程,还有雷电的瞬时高电压,也能产生空气离子。
特殊材料富勒烯制作的空气负离子释放电极,采用富勒烯作为释放电极材料可以将负离子发生装置的负离子场得到纯化。可以释放出无臭氧,无超氧化物,无辐射等衍生污染物的纯净负离子负离子浓度达到6×107/cm3以上 (即每立方厘米负离子浓度达到6,000万以上)。
富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,也即电阻几乎等于零,在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效应,因此极利用电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维金属等)需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度的负离子。可在空间形成纯净的生态负离子浴环境。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然最接近的生态级负离子生成技术。
其效果比沿用的针状电极产生的负离子浓度高,而臭氧产生少。最新的文献有介绍采用超导材料--富勒烯作为发射电极,此材料具有超导特性,可以产生无臭氧的活性离子。
此类材料须采用纳米技术制作,造价较高。
国内外通常包括日、美、英、法、德等国,基本上都是采用负高压源,将碳纤维制成放电电极(也有称之为“放电天线”),接通高压后将碳纤维电极单极置入空间,使电极向周围的空间高速喷射电子。电子被空气离子迅速捕获,形成空气负离子,此类技术的负高压必须在8,000V以上,电压越高,电极与空气接触面积越大(放电极端越多),负离子生成剂量越大,产生的负离子浓度达到104/cm3~9×107/cm3,但遗憾的是随着负离子剂量的增多,臭氧的生成量也相应增多。这制约人工负离子生成设备急需解决的问题,我国在负离子释放电极技术上已有了重大的突破。据新华社及光明日报报道:山东一公司研发创造了纳子电触媒-富勒烯负离子发射电极,可以将生态负离子发生装置的负离子场得到纯化。负离子浓度达到6×10^7/cm3以上 (即每立方厘米负离子浓度达到6,000万以上)。可以模拟自然生态环境,将患者的治疗环境模拟成原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等自然仿真状态。富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,也即电阻几乎等于零,在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效益,因此极利用电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维金属等)需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度、高活性、小粒径的负离子。可在空间形成纯净的生态负离子场。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然最接近的生态负离子生成技术。目该公司已向国家知识产权局提出该装置的专利申请,因为涉及到核心技术的保密性和安全性,在此对技术关键问题不做展开介绍。据中科院专家介绍,该技术的发明应用在国际上处于绝对领先地位,属于尖端技术。该项技术的独创性,特别是负离子的发射电极材料在欧美国家,甚至世界首创《离子医学》学科的日本都没有相关报道。有可能被国家纳为国防保密技术,对外实施技术保密。其综合功能和治疗效果将明显优越于日本同类产品。
对心脑血管系统作用机理
血液中的正常红细胞、胶体质点等带负电荷,它们之间相互排斥,保持一定的距离,而病变老化的红细胞由于电子被争夺,带正电荷,由于正负相吸、则将红细胞凝聚成团,负离子能有效修复老化的细胞膜电位,促使其变成正常带负电的细胞,负负相斥从而有效降低血液粘稠度,使血沉减慢。同时负离子能加强血液中胶体质点本身负极性趋势,使血浆蛋白的胶体稳定性增加,保持血液的正常健康状态。
临床实验表明:负离子可有效扩张冠状动脉增加冠状动脉血流量,调整心率使血管反应和血流速度恢复正常,从而对缓解心绞痛,恢复正常血压有良好效果,通过心电图X线发现,负离子可有效改善心功能和心肌营养不良状况。基于以上两种机能,空气负离子对高血压、高血脂等心脑血管病有良好的作用。
对呼吸系统的作用机理
临床研究发现:负氧离子能有效加强气管粘膜上皮的纤毛运动,影响上皮绒毛内呼吸酶的活性,改善肺泡的分泌功能及肺的通气和换气功能,从而具有缓解支气管痉挛、增加肺活量、调整呼吸频率、镇咳等功效。负离子还能促进鼻粘膜上皮细胞(多个鼻)的再生,恢复粘膜的分泌功能。对哮喘、气管炎、儿童百日咳等疾病有良好效果。
(Fullerence)是一种碳的同素异形体。任何由碳一种元素组成,以球状,椭圆状,或管状结构存在的物质,都可以被叫作富勒烯。富勒烯与石墨结构类似,但石墨的结构中只有六元环,而富勒烯中可能存在五元环。1985年Robert Curl等人制备出了C60。1989年,德国科学家Huffman和Kraetschmer的实验证实了C60的笼型结构,从此物理学家所发现的富勒烯被科学界推向一个崭新的研究阶段。富勒烯的结构和建筑师Fuller的代表作相似,所以称为富勒烯。 碳原子本具有导电性,而C60分子重量只有铜的六分之一, 一个巴克球分子相当于一纳米,可谓极微小,因此具有优异的导电特性,它的导电性来自奇特的分子结构并非靠其他原子, 可见不久的将来人类世界将诞生非金属电缆、非金属电路板等富勒烯产品。
富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,也即电阻几乎等于零,在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效益,因此极利于电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度、高活性、小粒径的负离子(负氧离子)。可在空间形成纯净的生态负离子(负氧离子)浴环境。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然最接近的生态负离子(负氧离子)生成技术。
自然疗法的定义
自然疗法是应用与人类生活有直接关系的物质与方法,如食物、空气、水、阳光、及体操、睡眠、休息等有益于健康的因素,以此来保持和恢复健康的一种科学艺术。自然疗法起源于18和19世纪的西方替代医学,但这一术语直到19世纪末才开始使用。其哲学指导思想可追溯到公元前400年医学中的希波克拉底学派。
自然疗法深信机体的自愈能力,在其医疗过程中尽量避免使用任何削弱机体自愈能力的的医疗手段。教育患者采用健康的生活方式,增强机体的自愈能力,应用自然和无毒的改变周围的生活环境,从而达到健康与长寿。
负离子疗养的特点
负离子治疗是现代医学疗法之一,从负离子自身的特性,作用机制和治疗作用,结合其长期临床应用的总结,我们从以下几个方面分述负离子治疗的特性。
(一)整体性
人们在接受负离子治疗时,就是使身体置于负离子环境空间中,负离子进入体内会产生一系列生物物 理和化学变化,从而对神经系统、血液循环系统、呼吸系统、泌尿系统、消化和代谢系统等产生积极的治疗作用。可见负离子治疗不只是针对某一个组织、器官或某 一个系统具有治疗作用,因而它是整体性的,产生全身性作用,全面调理,防治疾病。
(二)基础性
细胞功能状态的好坏及内环境的恒定是机体各种生理活动的必备条件,也是健康的基础。负离子治疗可改善细胞的新陈代谢,恢复细胞的正常功能;负离子治疗使机体的内环境保持和恢复“恒定状态”,其作用具有基础性。
(三)自然性
负离子治疗是通过人工设备产生负离子场作用于人体,负离子治疗时,治疗仪周围产生的空气离子 流,既改善了机体外环境,同时也调节了内环境,促进了自我抗病能力,提高了“自然治愈率”,达到了内外环境的协调统一,与治疗药物相比,避免了药物治疗的 毒副作用,顺应了自然治疗的先进理念。
(四)便捷性
现代电子技术的不断发展,使治疗设备日趋小型化,安全性高,操作简便,易于掌握,更加适合社区医疗或家庭自我治疗,大大方便了患者。
(五)前瞻性
当今许多疾病仍以药物治疗做为主流治疗的同时,其给人类带来的损害却越来越猛烈,不容回避的不 良反应,极其昂贵的治疗用药等许多现实问题日渐突出,“万病不离药”的状况受到越来越多的否认。选择既有效,又安全、经济的方法用于疾病的预防和治疗,将 成为现代医疗的趋势,负离子治疗从作用机制和设备特点,都顺应了这种趋势,随着临床实践的不断积累和电子工业的日新月异,其前景更被看好。
(六)普及性
社会的进步、经济的发展,生活方式的改变,让人们的健康水平遇到挑战。全球的一些实证研究表 明:社会发展越不平衡,健康问题越突出。我国亚健康人群的急增,“成人病”发病率不断提高既是佐证。负离子疗法对亚健康的调节,对“成人病”的预防为这一 广大人群提供了综合方法中不可或缺的手段,又因其具有保健和治疗的双重功效,使其具备了广泛普及应用的前景。