小分子水在什么条件下能产生

作者&投稿:爱庆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
小分子团水形成的条件原因理论~

小分子团水的形成主要是磁化,不是电解,如下:
神奇的磁化水
详细说明:
也谈二十一世纪饮用水

北京化工大学生命动力和水资源研究中心

含有各种生命动力元素的水是不仅能产生生命又能使人长寿的最重要的因素。

那么用什么方法来检测水的好坏呢?现在除了有常规的测试之外,有两种现代化的测试方法:

一是氧17的核磁共振法,看看共振幅宽不宽,如果很宽,说明这个水中水分子串起来变成链状线团结构,不易为人体所吸收;如水的纯度越高,共振幅变得很宽,市场上的纯净水就是最典型的实例;

二是量子微磁波动法,是用来检查水结构的历史情况,检测的数字越正数,达到+2O时,这种水对人体的各器官最好;反之越负值到-2O时,这种水虽然从成分上、纯度上没有问题,但是在水分子凝聚结构上,对人体生物化学反应不起媒介作用,以至不能顺利地进行DNA、RNA对蛋白质的合成过程,所以这种水是死水,让人很难生存下去。

我在前面说超氧自由基是人类衰老的总根源。这是在人的细胞中线粒体上出现的怪物,它专门吃掉DNA、RNA遗传因子或破坏细胞膜,这样停止了正常细胞分裂过程,使人得不到新鲜细胞就会衰老死亡。但是如果我们喝的水分子非常活跃,那么就会带动生命动力元素含水离子,跑到人体的一切角落里,靠生命动力元素的自身的变价能力,把超氧自由基的电子吸引过来,使超自由基变成正常的氧气分子。好的水可以使人长寿的道理就在于此。可是现在我们国家一些企业专门生产某些历史痕迹不明的水,又没有提高能态的水,这是一种“不宜乐观的事”。我在不少场合下说了这些话,我们好心的记者们也登出了我的话,结果我受到各地的“电话围攻”。我认为这是好事,我相信人们最终会正确地选择该喝什么水。

1、超纯水(常称纯净水):是美国科技界为了研制超纯材料,应用反渗透技术或超临界精细技术来制造的水。这种水中几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物。随着制备用的反渗透膜结构的不同,有弱酸性超纯水也有中性超纯水。美国、西欧、日本等国从来没有把超纯水纳入到饮用水范围内只是偶而喝一下,每一个人一年平均喝纯净水不到20加伦。而我国已有上万家生产这种超纯水,从美国引进上万套的反渗透设备,成了世界上最大的反渗透设备的客户。纯净水对人有什么生态效应有待进一步考察,但有一点值得特别注意,这种水分子的极度串联和线团化结构,不易通过细胞膜,使细胞膜两侧引起严重的浓差电位,致使膜内可通过膜壁的那些细胞质内的电离型离子的逆向渗透到细胞膜外侧的纯净水线团中,致使身体内有益的生命相关元素向体外流失。有些敏感的人感觉越喝越不解渴,越想喝,长久下来感觉无力,对正在成长的小孩们有比较突出的副作用。

2、富氧水(加氧的纯净水),这也是美国医学科学界为了研究生物细胞的厌氧和好氧性而用的医学研究用水。现在据不完全统计国内有200多家在生产纯净水的同时生产富氧水。这种水中确实有氧分子。让人喝进胃之后,通过胃绒毛细胞膜,直接进入细胞内,期望与血液中的生态氧一样,让细胞内线粒体用来分解各种营养物,“生产”生物能量。但是与愿望相反,线粒体本身将从新鲜血液所得到的95%生态氧用来”烧掉”葡萄糖等转化成热能,而5%的生态氧转化成氧气分子并吸收一个电子,成为对人类生命最可怕的超氧自由基,其电荷半径很小,有很大的强负荷标度值,破坏细胞的正常分裂作用,成为人类衰老的最重要的根源,在这种情况下人为地引进氧分子,将引起什么样的生态效果值得深思。

3、酸碱离子水:这是日本最先提出的方法,但是日本对这种水越来越冷淡了,因为碱性水并没有帮助消化,一方面引起了胆结石、肾结石等病症,才知道无机碱性水促进食物中各种金属离子的沉淀聚集的事实,所以过分的无机碱性(不是Lewis碱)对生态并不是好的。

4、矿泉水:有两种:一种是从地壳深处1000-3000米远古生态水流出的泉水;二是从地表溶岩流出的矿质溶解水。前者是包含相当量的第二、三、四类生命相关元素。后一种矿泉水中多少有一些矿质。我国矿泉水的国家标准的内函是世界顶级的,可以说包括了几乎所的生命相关的第二、第三、第四、第六、第七类元素群。可是在批准某种矿泉水生产许可证里,只要符合Ca++、Mg++、Sr++等2-3个元素含量就可以。近年来矿泉水厂生产不少假矿泉水,难以区别真假。

5、城市管道水:这是我国城市人口主要饮用水来源。这几年江河受严重的污染,使城市管道水的质量大有下降之势。其中最可怕的是为了消毒,用大量的氯气或含氯漂白粉等,这些在杀菌的同时,带来了游离氯对各种有机物的氯化作用。因此城管道水的水源是个最大题。

6、磁化水: 磁化水是一种被磁场磁化了的水。让普通水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,通过一定强度的磁场,普通水就会变成磁化水。磁化水有种种神奇的效能,在工业、农业和医学等领域有广泛的应用。

在工业上,人们最初只是用磁场处理少量的锅炉用水,以减少水垢。现在磁化水已被广泛用于各种高温炉的冷却系统,对于提高冷却效率、延长炉子寿命起了很重要的作用。许多化工厂用磁化水加快化学反应速度,提高产量。建筑行业用磁化水搅拌混凝土,大大提高了混凝土强度。纺织厂用磁化水褪浆,印染厂用磁化水调色,都取得了很好的经济效益。

在农业上,用磁化水浸种育秧,能使种子出芽快,发芽率高,幼苗具有株高、茎粗、根长等优点;用磁化水灌田,可使土质疏松,加快有机肥分解,刺激农作物生长。通过实践人们发现,常浇磁化水的大豆、玉米等农作物和萝卜、黄瓜等蔬菜,产量可提高10~45%,水稻、小麦、油菜等作物可增产11~18%。此外,有些畜牧场用磁化水喂养家禽家畜,可使禽畜疾病减少、增重快。

在医学上,磁化水不仅可以杀死多种细菌和病毒,还能治疗多种疾病。例如磁化水对治疗各种结石病症(胆结石、膀胱结石、肾结石等)、胃病、高血压、糖尿病及感冒等均有辅助疗效。对于没病的人来说,常饮磁化水还能起到防病健身的作用。

在日常生活中,用经过磁化的洗衣粉溶液洗衣,可把衣服洗得更干净。有趣的是,不用洗衣粉而单用磁化水洗衣,洗涤效果也很令人满意。

磁化水为什么会有如此神奇的作用呢?这是一个至今尚未揭开的谜。一些科学家认为,水分子本身就是一个小磁体,由于异性磁极相吸,因而普通水中许多水分子就会首先相吸,连结成庞大的“分子团”。这种“分子团”会减弱水的多种物理化学性质。当普通水经过磁场作用后,冲破了原先连接的“分子团”,使它变成单个的有活力的水分子。当然,要彻底揭开磁化水的奥秘,还有待于人们继续研究和探索。


磁化水素有“神水” “魔水”之称。早在五百年前,明朝大医学家李时珍就己发现磁化水具有“去疮瘘、长肌肤”、“长饮令人有子、壮阳”、 “宜入酒”等功效(见《本草纲目》583------586页),能够强身健体,治疗多种疾病。现代科学实验证明,与普通的自然水相比较,磁化水具有以下特征:


磁化水的渗透溶解能力强 经磁化处理的水,其渗透溶解能力比自然水提高63%。在保健方面,常饮磁化水可有效防治各种结石症。在日常生活中,用磁化水洗脸、洗头、洗浴可美容、美肤、美发;用磁化水洗衣可节省洗涤用水和洗涤剂,提高衣物洗净率,用磁化水做饭饭香扑鼻;用磁化水煎药,药效倍增;磁化水可去除家用电器和热力设备中的水垢。


磁化水粘度下降 实验证明,经磁化处理的水粘度有所下降,常饮磁化水有利于稀释血液、软化血管、降血脂、降血压,有效防治心脑血管疾病。

磁化水有明显的灭菌作用 常饮磁化水可有效保护胃粘膜,防治应激性胃肠溃疡病变:含漱磁化水可治疗牙周病,预防口腔疾病;有效治疗皮肤瘙痒和脚气病。

磁化水是保健水 经磁化处理的水其溶氧量、酶的活性和生物膜的通透性明显提高。常饮磁化水可全面调理人体的血液循环系统、消化系统、内分泌系统和神经机能,全面提升机体的抗病能力和抗衰老能力。不仅如此,经长期实践证明:用磁化水浸种、育秧、灌溉农田,可明显提高农作物产量。

小分子水在化合物分子中,不同种原子形成共价键,由于不同原子吸引电子的能力不同,共用电子对必然偏向吸引电子能力强的一方,也就是说,靠近吸引能力强的原子一方电子云比较密集。因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷,吸引电子能力较弱的原子就带部分正电荷。这样的共价键叫做极性共价键,简称极性键。分子中两个成键原子吸引电子能力的大小用元素的电负性来表示。O的电负性为3.5,H的电负性为2.1。所以O-H键是极性键,水分子是个极性分子。由于水分子中氧原子的电负性很强,原子的半径较小(0.099-0.138nm),所以一个水分子中的氧原子与另一个水分子中的氢原子相互吸引,也就是在两个分子间生产的一种较强的静电吸引作用,这种分子间的静电吸引作用就是氢键。

  水分子间有较强的氢键,每个水分子中氧原子周围以两个共价键和两个氢键与氧原子结合。氢键增加了水分子间的结合力。氢键的键能比共价键 的键能小得多。在天然水中,通常是许多水分子通过氢键结合起来,形成环状或直线链状的构造,成为缔合的分子簇团。 水中氢键的存在使水形成独特而易变的结构。对水施加任何作用,都会接力式地传播给几千个原子。在温度、压力或磁场等各种外界作用下,水结构会发生变化。氢键的断裂是水结构变化的必要前提。这种变化需要消耗能量。水加热沸腾,在气化过程中就破坏分子间的氢键,以单个的H2O存在。对水进行充分的良好的磁处理之后,许多氢键被切割开,使水中富含小分子团和更为活泼的单个游离水分子,原子的电子云层也被切割异化,有的得到电子,有的失去电子,经紫外光谱透过率或吸光度检测比较,可知其离子浓度高,成为离子水。对这种水进行的物理测试,水的粘度比未经处理的更小,水的电导率比未经处理的更大。水的电导率取决于离子的浓度和迁移率。在一定地质条件下,水被切割成富含小分子团的天然小分子团水。这是一种“松散”的或“分散”的水,具有更大的活性,更容易进入细胞膜,更好地参与生物化学作用。小分子团水,也叫小分子团活水,或小水分子簇(microcluster water, small cluster water, microclustered water),或者成为结构化的小分子团水(structured water)。小分子水是小分子团水的口误,但说的人多了,渐渐也就约定成俗。

通常的水是由10个以上的水分子组成一个水分子团,叫大分子团水。天然的小分子团水由5-8个水分子组成,在非常罕有的自然条件下形成,产地极少。
通过特殊技术经人工处理,比如水八零的小分子团活水发生器(中国发明专利ZL 03124726.1)技术,也能把大分子团变成5-8个水分子组成的小分子团水。王博纳米活水机(中国发明专利ZL 2006 2 0016980.5)技术,也能把大分子团水变成5-8个水分子组成的小分子团水。
用物理方法,主要是电,来改变水分子的团簇情况,形成较少分子的结合。

巴马水巴马景泉,是富含矿物质的自涌泉水。因为巴马有一条断裂带,直接切过地球地慢层,这条断裂带就在盘阳河地下,又因为受当地强磁力线切割而形成了小分子团六环水。



转载二楼《德大天一化工公司》
...........,严格来说是不成立的。水分子,有明确规定是指 H₂O。 ;一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子化和而成。由于分子是化学中概念最混乱的概念, ; 水汽、水滴,都不是分子,把它们说成是分子团 molecular group,进一步在夸张成大分子,可以勉强凑合。通常的水是由10个以上的水分子组成一个水分子团,叫大分子团水。小分子团水,由5-6个水分子缔结而成。
官网
假设有小分子团成立,“假设”;那么这个“分子团”也是非常不稳定的,因为它随着外部条件的变化而变化。因此,小分子团的稳”键-化合建“存在是还有很长的路要走?


饮用水的大分子团和小分子团是什么内容
水分子间以氢键缔结在一起,小分子团水区别于大分子团水。水的分子团的大小检测手段为核磁共振。检测值为100赫兹以内为小分子团水,100赫兹以上为大分子团水。小分子团水直径小于0.5纳米可以直接通过细胞的亲水通道,直接可以靠细胞吸收。大分子团水要经过肠壁膜吸收。

为什么低渗条件下水分子容易
低渗条件下水分子容易是因为低渗透压的溶液中水的相对比例比较高。渗透压是指溶液中的溶质微粒对水的吸引力。溶质微粒越多,对水的吸引力就越大,溶液的渗透压就越高。它与溶液的摩尔浓度呈正相关。在低渗溶液中,溶质微粒相对较少,而水,作为溶剂分子相对较多。

小分子团水形成的条件原因理论
二是量子微磁波动法,是用来检查水结构的历史情况,检测的数字越正数,达到+2O时,这种水对人体的各器官最好;反之越负值到-2O时,这种水虽然从成分上、纯度上没有问题,但是在水分子凝聚结构上,对人体生物化学反应不起媒介作用,以至不能顺利地进行DNA、RNA对蛋白质的合成过程,所以这种水是死水,让人很难生存下去。

水分子在什么状态下分子空隙最小
在固态,就是冰 分子空隙:气体>液体>固体

什么有机分子和水可以形成氢键?
有机化合物分子和水分子能够形成氢键的条件一般包括以下几点:有机分子中具有电负原子(如氮、氧、硫等),这些原子能够作为氢键的接受者,水分子中的氢原子则充当氢键的给体。有机分子中含有活性氢原子(即可以与其他原子形成共价键的氢原子),这些氢原子充当氢键给体,水分子中的氧或氮原子则充当氢键...

水在什么条件下会结冰?水结冰后有哪些变化?冰还是水吗?
水在温度低于0摄氏度(或32华氏度)时会结冰,形成固态的冰。当水结冰后,会发生以下变化:物态变化:水从液态变为固态,分子开始以规则的结晶形式排列,形成冰晶体。密度变化:通常情况下,冰的密度比液态水低,因此结冰时水体会膨胀。这也是为什么冰浮在水面上的原因。分子排列:在冰中,水分子以稳...

水分子是什么构型的?
O周围有4对电子,分别是2对孤对电子和2对O-H键共用电子对。四对电子之间有较显著的斥力,要让它们稳定,显然应排成四面体结构。但孤对电子的斥力更大,所以优先让孤对电子远离,使得两对成键电子相距较近(角度小于正四面体的109°28′)。水的物理性质 水通常是无色、无味的液体。在标准大气压下...

有机化合物分子能和水形成氢键的条件?是不是有F,O,N就可以,也可以是双...
比如水和其他溶媒是异质的,由于在水分子间生成O-H—…O型氢键。有F,O,N就可以形成氢键。典型的氢键中,X和Y是电负性很强的F、N和O原子。但C、S、Cl、P甚至Br和I原子在某些情况下也能形成氢键,但通常键能较低。碳在与数个电负性强的原子相连时也有可能产生氢键。例如在氯仿CHCl3中,碳原子直接...

水分子在绝对零度什么状态
我的想法,绝对零度时候,原子之类东西处于0能量,无动能无内能,也就是静止,这个静止是相对宇宙的。引力対它失去作用。所以,还是冰冻样子。我们看着,可能是逆着宇宙膨胀方向移动 第二个,无疑问,绝对高压的结果必然是黑洞

水分子的物理性质是什么?
而阴离子无法通过,所以答案是肯定的,水分子可以通过阳离子交换膜,一般情况下,所有溶液都可以透过交换膜,胶体不行,交换膜性质和你们高中所学的胶体的半透膜差不多,只不过阳离子交换膜提供的是更多的条件,就是允许所有的阳离子和小于1纳米的溶质透过,而阴离子因为在电场的作用下无法通过交换膜 ...

铅山县18357584781: 小分子团水是如何形成的 -
端岸消咳: 自然界的水不是以单一水分子(H2O)的形式存在的,而是由若干水分子通过氢键作用而聚合在一起,形成水分子簇,俗称“水分子团”.

铅山县18357584781: 关于小分子水的具体介绍 -
端岸消咳: 在化合物分子中,不同种原子形成共价键,由于不同原子吸引电子的能力不同,共用电子对必然偏向吸引电子能力强的一方,也就是说,靠近吸引能力强的原子一方电子云比较密集.因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷,吸引电子能力...

铅山县18357584781: 怎样区别水小分子团水和普通纯净水 -
端岸消咳: 小分子团水,也叫小分子团活水,或小水分子簇(microcluster water, small cluster water, micro clustered water),或者成为结构化的小分子团水(structured water).水中的水分子以分子链团的形式存在,水分子间以氢键缔结在一起,小分子团...

铅山县18357584781: 什么是小分子团水? -
端岸消咳: 小分子团水,也叫小分子团活水,或小水分子簇(microcluster water, small cluster water, micro clustered water),或者成为结构化的小分子团水(structured water).小分子水是小分子团水的口误,但说的人多了,渐渐也就约定成俗. 水分子H...

铅山县18357584781: 小分子水有什么好处啊,怎么制啊 -
端岸消咳: 小分子水 在化合物分子中,不同种原子形成共价键,由于不同原子吸引电子的能力不同,共用电子对必然偏向吸引电子能力强的一方,也就是说,靠近吸引能力强的原子一方电子云比较密集.因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷,吸...

铅山县18357584781: 哪种水杯能够产生小分子团营养水 -
端岸消咳: 济世杯王利用新型的仿生态水处理专利技术,通过仿生态高能量效应虑料的原始能量和特定波长的电磁射线技术,在不添加任何化学成份的纯物理条件下,使水中的热质和活性发生改变,水分子团的氢键裂变,原有的水分子团重新排列,形成由五、六个水分子组成的小分子团六角水;然后进行强磁固化;达到在任何状态下都不还原的稳定小分子团水.中国医学科学院国家药物分析研究中心氧17核磁共振(NMR)的半幅宽检测值在60±10 HZ左右,是人体细胞很容易吸收的水.pH酸碱度值也稳定在7.8±0.6.

铅山县18357584781: 是怎么把普通的大分子团水变成小分子团水的 -
端岸消咳: 使用超声波对大水珠进行裂解

铅山县18357584781: 怎么样才能喝到弱碱性的小分子团水
端岸消咳:水分子大小是0.0004微米.而RO膜的孔径为0.0001微米.水分子式被挤过去的.不过小分子团,大分子团概念在学术界也没有一个确认,还停留在猜测中,所以小分子团水概念超前了,估计是谁穿越过来搞的吧. 当反渗透纯水机的进水为常规...

铅山县18357584781: 通常的水是由10个以上的水分子组成一个水分子团,叫大分子团水.天然的小分子团水由5 - 8个水分子组成,在非常罕有的自然条件下形成,产地极少.那请问在... -
端岸消咳:[答案] 百科上不是说了吗- - 在非常罕有的自然条件下形成,产地极少. 估计水源地是没有的,天然水不可能这样,现在用的都是人工的 话说LZ找产地做虾米- 难道想开采. 这玩意要是跟石油一样好找,我们也就不自己做了.

铅山县18357584781: 怎么检测小分子水? -
端岸消咳: 可以用无水氯化钴,有水就会变蓝,无水一般为粉色,小分子水只是物理性质变了,化学性质并没有变.所以加无水硫酸铜,变蓝则有,也可以加生石灰,碱石灰等. 此外,还可以用精密仪器测水的比热容,再查表与水的标准热容(是小分子水的热容)比较,就可以了.但是比较麻烦,还不如把水煮沸把它转化成小分子水来的方便.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网