水的作用
水是除大气、土壤和生物界之外,人类生存的四大自然要素之--。人的生命一刻也离不开水,水不仅是维持人体健康的重要营养物质,也是人体内各种物质化学反应、物质转运及能量交换的重要媒介。
水对人体健康起着重要的作用,是人体的主要组成材料,约占人体体重的2/3,并且水在人体内发挥着重要的生理功能,是人体循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统等正常工作的必要物质保障。
水主要体现在以下5个方面
(1)促进物质代谢。
水是生物体内良好的溶剂,能使体内的大部分物质溶解,对物质的消化、吸收、分泌与排泄等生理过程有重要的作用。物质代谢的本质就是生物体内所发生的一系列复杂的、相互联系的生化反应过程,这些过程主要是在有水的环境中进行。有许多代谢反应还需要水的直接参与,如水解反应、加水反应和加水脱氢反应等。
(2) 运输物质。
水不仅是良好的溶剂,而且黏度小,易流动,有利于运输营养物质和代谢产物。即使是某些不溶于水的物质(如脂类),也能与亲水性的蛋白质分子结合而分散于水中,通过血液循环被输送至身体各个部位。
(3) 调节体温。
摄入体内的碳水化合物、脂肪和蛋白质,只有在水的作用下,利用氧气,才能代谢分解,释放热量,保持体温。再者,水的比热较大,温度升高或降低时比同量固体或其他液休所需要或释放的热量多,进而促使人体的温度保持稳定。水的流动性也大,导热性强,经血液循环能使物质代谢产生的热量在体内迅速而均匀地分布。水的这些特性使其成为人体良好的体温调节剂。
(4) 润滑作用。
水是良好的润滑剂,如洲液可防止眼球干燥,有利于眼球转动;唾液有利于食物吞咽和咽部湿润;关节腔的滑液有利于关节的滑动;胸腔和腹腔浆液、呼吸道和消化道的黏液均有利于呼吸和消化功能的发挥,减少摩擦。
(5) 维持组织的形态与功能。
体内的水除了以自由水的形式分布在体液之中,另有一部分水是以结合水的形式存在,即与蛋白质、核酸和蛋白多糖等物质结合。结合水与自由水有很大的不同,它参与构成细胞的原生质,维持组织器官的特殊形态、硬度和弹性,并保证某些特殊生理功能的发挥。

广州凯康四合一场导仪四大功能特点
一:超长波功能
超长波的原理:超长波是一种磁场强度按一定周期发生变化的磁场,超长波磁场又叫“交换磁场”,属于低频率交变磁场,由于其波长可达5000至6000公里(振动频率在28~30赫兹之间),并且可以随着磁场强度和时间发生变化(每分钟6000千次)。通过低频率交变磁场物理振动使水分子氢键角扩大至114.5°,形成直径小于2纳米的线性结构,实现细胞级渗透。
1. 渗透性提升,微循环效率较未处理水提升300%,较RO反渗透技术提升150%;
2. 结构稳定性持续2年,无滤芯设计使日均使用成本低至0.27元;
3. 多频段覆盖,支持1-6小时振动调节。

超长波特性:
1、透射性:超长波可以轻而易举的穿透各种物质(金属、玻璃、岩石等等),可以深入人体12cm,达到肌体内部病变部位,刺激人体穴位,如同针灸原理。能消除人体各主要部位积累的疲劳。
2、电磁感应性:可以使细胞跨膜电位增高,加快人体新陈代谢。
3、震动性:可以对人体内微量元素(碳、氧、镁、铁等)进行磁化,随着时间和磁场变动方向引起共振,提高有氧代谢,加速血液循环。使其获得更强的再生力。
超长波功能对人体微循环的影响
( 1)加快血流速度
血管内血液是导电体,血液在血管内流过时受到磁场的作用,发生电磁流体力学现象。也就是说,人的心脏不停地舒张收缩,则全身的血管也不停地张收缩。由于血管的运动,在磁场中切割磁力线产生电动势。根据公式:电动势E=UHIVX10-8y,得知电动势的大小与血流速度成正比。电动势越大,血流速度越快,因此磁场的作用可加快血流速度。有实验证明,磁场作用15min后,血流速度就开始明显加快
(2)扩张局部血管
血管在切割磁力线的同时产生微电流,影响了人体生物电,进而引起体内离子的浓度及运动的改变,另外也可使局部微血管扩张,微循环得到改善,有利于局部组织营养和代谢的加强。
(3)改善微循环
磁场作用后可改善微循环解除毛细血管静脉端的瘀滞,使局部血管扩张,血流加快,使体内的生理生化反应加速,促进组织代谢和上皮组织细胞生长,有利于炎性物质及致痛物质的排除,并加局部组织营养和氧的利用,微循环的改变是磁场具有消炎、消肿、止痛作用的基本依据。磁场对微循环状态的作用最为突出
二:高速旋磁功能
旋磁技术是以肉眼不可见、约600赫兹波长为能量特征的新型理疗技术,通过每分钟6000转的旋转磁场产生5000高斯强度磁场。

旋磁穿透人体组织12-15厘米实现细胞层面的生物电磁场共振。该技术通过加速离子运动改善细胞膜通透性,增强血液循环并调节神经递质传导,在代谢性疾病治疗、慢性炎症缓解及组织修复等领域展现显著效果。临床研究显示其对2型糖尿病、良性前列腺增生等病症具有治疗作用,部分治疗效果可达66.7%-90%的有效率。
磁现象是一种普遍存在的物理现象。随着科学技术的发展,人类对磁现象的认识日益深入,对磁现象的研究和利用也愈加广泛。磁场水处理就是其中一个较特殊的领域。随着环境保护的日益严格和水资源的日益紧缺。磁处理技术将得到愈来愈广泛的重视。磁场水处理是一种物理法,具有无毒无污染的特点,应用方便、投资少、容易屏蔽。磁处理器在水处理中可集防垢、除垢、缓蚀、分离净化、杀菌等多功能于一体。
为什么说磁化净水器能够防垢、除垢、缓蚀、分离净化、杀菌等多功能。早在1990年西安冶金学院甘安生、史彭研究了硬度对磁化水防垢效果的影响。一般认为水系统进行磁处理主要是加快了溶液内部的结晶作用。从而使盐类在受热面上的直接结晶和坚硬沉积大大减少。起到防垢的作用。研究表明,磁场的阻垢效果同磁场强度、溶液过饱和度、流速及溶液中各种离子等均有密切的关系。随着科学技术的发展,磁场水处理技术作为一种无毒、无污染的水处理技术。

1 磁化水的装置结构和特点
能制备磁化水的装置称为磁水器。按磁场形式的方式可将磁水器分为永磁式和电磁式两种;按磁场位置又可将磁水器分为内磁式和外磁式两种。永磁式和电磁式磁水器在间隙磁场强度相同的情况下效果相同,但各有特点。永磁式磁水器的最大优点是不需能源,同时结构简单,操作维护方便,但其磁场强度受到磁性材料和充磁技术的限制,且存在随时间的延长或水温的提高而退磁的现象。电磁式磁水器的优点是磁场强度容易调节,而且可以达到很高的磁场强度,同时磁场强度不受时间和温度影响,稳定性好,但其需要外界提供激磁电源。与内磁式磁水器相比,外磁式磁水器可能具有更大的优越性,其主要优点是检修时不必停水及拆卸管道,也不易引起磁短路现象。
目前国内已有多项关于磁水器的专利,这些专利通过选用不同的磁性材料和水流的通路形式来达到使水磁化的目的。所示的磁化水装置外型为管状,采用不锈钢管制作,两端带法兰盘可与管道直接相连。磁化水装置内部采用两组N,S极相对的特殊合金永磁材料制成的磁棒,按照N-S,N-S排列,磁场能量很高,可高达6000高斯,使用期限为25年,磁场强度衰减率为3%,由于磁化装置使用的是永久磁性材料,无须外加电源,不耗电能。结构简单,不需要做任何调整,也不需要特殊的保养与维护,而且装置安装十分方便,并且不占地。
2 磁化对水性质的影响机理
磁化只是单纯的物理过程,不是软化过程。一般认为水系统进行磁处理主要是加快了溶液内部的结晶作用,从而使盐类在受热面上的直接结晶和坚硬沉积大大减少,起到防垢的作用。研究表明,磁场的阻垢效果同磁场强度、溶液过饱和度、流速及溶液中各种离子等均有密切的关系。另外,还有一种说法认为磁处理改变了水本身的结构,从而改变了一些性状。从这两方面同时考虑,主要有以下的几个假设和推断。
(1) 洛仑兹力作用:水与磁流的相互移动,能够产生感应电流,在洛仑兹力的作用下,弱极性的水分子和其他杂质的带电离子作反向运动。该过程中,正负离子或颗粒相互碰撞形成一定数量的“离子缔合体”,这种缔合体具有足够的稳定性,在水中形成了大量的结晶核心,以这些晶体为核心的悬浮颗粒可以稳定的存在于水中。
(2) 极化作用:磁场的极化作用使使盐类的结晶成分发生了变化。微粒子极性增强,凝聚力减弱,使水中原有的较长的缔合分子链被截断为较短的缔合分子链和带电离子的变形,破坏了离子间的静电吸引力,改变了结晶条件。形成分散的稳定小晶体。
(3) 磁滞效应:磁场引起水中盐类分子或离子的磁性力偶的磁滞效应,因而改变了盐类在水中的溶解性,同时使盐类分子相互间的亲和性(结晶性)消失,防止大晶体的结晶。
(4) 磁力矩重新取向:在一定基团反应中,磁场影响在基团中成对的磁力矩重新取向,通过这样的中间机理而影响其他化学反应。反应动力学发生了变化,反应结果中新得到的产品间的比例关系也发生了变化。
(5)氢键变形:磁场对水的偶极分子发生定向极化作用后,电子云会发生改变,造成氢键的弯曲和局部短裂,使单个水分子的数量增多。这些水分子占据了溶液的各个空隙,能抑制晶体形成。并使水的整体性能发生变化。
(6) 活化能改变:磁场的的影响与系统的转化有联系。虽然水在磁化时获得的能量很少,但在系统中开始和终结之间存在一个“能障”为克服这种能障必须向系统输送相应的能量以触发活化能。磁场短时间的作用起着“催化”水系活化能改变的作用,最终导致整个系统性质的变化。
磁化处理对水体生物效应的影响
(1) 磁化处理对藻类初级生产能力的影响及机理。
实验表明,经过磁化的水体中藻类的生产能力明显高于没有处理的水体中的藻类。
藻类属于光合自养型微生物,磁化处理引起其光合作用的生物效应,可以从以下几个方面进行解释。第一,光合自养微生物在无机环境中吸收无机盐,利用光能同化CO2和H2O合成自身物质。而水体磁化可以使BOD,COD降低,使部分有机物矿化,矿化程度高,有利于藻类的生长。第二,磁化处理导致水体的光学性质发生变化,经过磁化处理的水比未处理的水对光的吸收率高30%,水体透光性的改善,保证了光合自养生物的能源。这是磁化处理引起藻类迅速生长的原因之一。第三,磁化水的硬度、pH值、电导率都明显的高于非磁化水,无机盐在磁化水中可以较好的溶解,这有利于藻类对营养盐类的吸收。第四,磁化处理后的污水,能引起生物膜渗透性的增加,从而改善了藻类对营养物质的吸收,促进藻类的生长和生产能力的增加。
(2)磁化处理对水中异养细菌总数的影响异养型细菌是以有机物作为能源和碳源的一大类微生物,它的总数随水中有机物浓度的升高而升高,所以水中异养菌总数可间接反映水中有机物的污染的程度及水的净化程度。污水经过不同强度磁场的处理后,水中的细菌总数均明显下降。其原因机理还没有完全清楚,初步认为:第一,在磁场的直接作用下,引起水体BOD,COD的降低,使异养生物的能源和C素营养物质减少,导致水体异养菌的死亡速度大于增殖速度,于是出现负增长现象。第二,磁场力直接作用于细菌细胞内的水和酶,使酶钝化或失活。 所以污水磁化处理以后,不仅直接改善其耗养特性的作用,而且磁化后的水体具有新的生物特性。
三:生命波功能
生命波是一种高频电磁波(频率通常高于2600Hz),通过电磁场作用产生热效应或非热效应,广泛应用于医疗、美容、工业等领域

生命波。生命波发生器和导电网能够产生经过生命波技术处理的饮用水会富含多种微量元素,这些元素的自由电子不仅能够迅速补充细胞蛋白质分子及基因所丢失的电子,阻断恶性循环,改善细胞生存环境,而且能够强化机体机能,激活抑癌基因,有效抑制癌细胞分裂和扩散。并且,经过生命波技术处理的饮用水能在体内保持较多数量的有益菌群,这些有益菌能够降低胆固醇和血脂,提高免疫力。此外,经过生命波技术处理的水,其水分子团变小,更容易被细胞吸收利用,其电导率、溶解氧含量、核磁共振半幅宽度等物理特性得到了改善,而溶解氧含量的提高能有效抑制和减少体内的厌氧菌。
生命波通过主控板精确控制生命波的频率和功率,实现了对水质的高效净化,使得本实用新型不仅能够去除饮用水中的悬浮颗粒、有机污染物和细菌等有害物质,还能改善饮用水的口感,提高饮用水的整体品质。
生命波其核心功能包括促进组织修复、缓解疼痛、改善循环、提升皮肤紧致度以及高效加热材料等。它具有促吸收、殺菌消毒、抗炎症、加快人体傷口愈合作用。减少和调节皮脂分泌,促进新陈代谢;促进淋巴及血液循环,提高细胞的再生能力;因电流传导使电极所产生的振动、热力还对肌肤有镇静、按摩的作用。
四:太赫兹功能
太赫兹技术用于制造小分子水,主要通过发射特定波段的太赫兹波作用于普通水,改变水分子的氢键结构,将大分子团水转化为小分子团水。
其工作原理基于物理活化过程: 太赫兹波(如0.96 THz波长)被水分子吸收后,引发分子振动和旋转运动,削弱氢键作用,使原本环状聚合结构的水分子团(如(H₂O)ₙ)解聚为更小的直链型结构(如(H₂O)₂或单分子水)。
这一过程属于非接触式物理活化,不添加任何化学物质,通过极旋振荡磁场或生物电场模拟实现水分子团簇的重组。
小分子团水具有多种潜在益处: 由于分子结构更小,其渗透力和溶解力显著增强,例如实验表明溶解力可提升30%以上,有助于细胞更高效地吸收水分和营养;在实际应用中,用这种水泡茶或煮饭时,茶汤更透亮、米饭更Q弹,且可能促进新陈代谢和微循环改善。
此外,太赫兹技术还扩展到其他健康领域: 部分设备结合红外线或毫米波技术,利用太赫兹波的非电离辐射特性(低能量,不会损伤生物体)进行细胞共振理疗,例如通过远红外效应改善血液循环或缓解肌肉疲劳。
太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇可能引发科学技术的革命性发展太赫兹(THz)波是指频率在0.1~10 THz(波长为3000~30μm)范围内的电磁波,在长波段与毫米波相重合,在短波段与红外光相重合,是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,也是电子学向光子学的过渡区,称为电磁波谱的“太赫兹空隙(THz gap)”。

从上图中可以看出,太赫兹波介于无线电波和光学波之间,这在一定程度上赋予了它和其余电磁波不同的特性——兼具微波通信以及光波通信的优点,即传输速率高、容量大、方向性强、安全性高及穿透性强等。
2004年,太赫兹(THz,100105Hz)技术首次被美国提出,并且被列为“改变未来世界的十大技术”之一,一时间,全球学术界的专家将目光投向了这一名不见经传的技术。现在,十年过去了,业界对太赫兹的认知逐渐加深,不少专家更加确信太赫兹将颠覆未来绝大多数行业,甚至还有人认为太赫兹将是6G或者7G通信的基础...
“太赫兹释放的能量很小,不会在人体产生有害的光致电离,所以,相比X射线,太赫兹是一种更安全的安检技术。
广州市凯康电子科技有限公司

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水资源现状
资源与环境是21世纪以来人们最关注的问题之一,其中水资源是人类各种资源中最不可或缺,无法替代的资源之一。地球上水资源总量巨大,但绝大部分水资源集中在海洋,其资源量占全球总水资源量的96.54%,况且海水盐度高,既不能作为饮用水直接利用,也不能直接用于工农业生产。地球上淡水资源量少,仅占地球总水量的2.53%,且大部分淡水又以固态冰雪的形式封存于南北极,致使能被人类所利用的淡水资源量很有限,人类真正能够利用的淡水资源只是江,河,湖,泊和地下水中的一部分。
此外,水环境污染是另一个非常严峻的水资源问题。随着经济社会的发展,城市化进程的加快,排放到环境中的工业废水,生活污水,农田用水日益增多,大量含有各种污染物的水进入天然水体,造成中国主要地表水源地氮(N),磷(P)及有机物污染严重,富营养化问题突出,水环境质量急剧恶化。通过采集我国重点流域饮用水水源样品,分析了包括重金属,挥发性有机物,半挥发性有机物,农药类等76个项目的污染水平,结果表明,当前我国地表水型和地下水型饮用水水源,锑,钡,镍,三氯乙醛,甲醛和丙烯酰胺等有毒有害物存在超标现象,且饮用水水源中普遍检测出国内外高度关注的部分新型污染物,此外,藻毒素已成为我国湖库型饮用水水源的常见污染物。另外,自来水加氯消毒会产生消毒副产物,威胁饮用水安全,且水源有机物污染越严重,消毒副产物的产生潜能越高,对饮用人群的威胁越大.
水环境的逐步恶化,一方面,对人类身体健康和工农业利用带来不利影响;另一方面,水资源被污染,使得原本可利用的水资源失去利用价值,可利用的水资源量越来越少,造成水质性缺水,加剧水资源短缺。尽管水资源是可再生资源,但并非取之不尽用之不竭,受世界人口增长,人类对自然资源的过度开发,基础设施建设投入不足等因素影响,水资源供应可能会成为制约经济和社会发展的重要因素。
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