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[發(fā)明專利]量子共振調(diào)整水分子團簇的方法在審

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201210377726.8 申請日: 2012-10-08
公開(公告)號: CN103708576A 公開(公告)日: 2014-04-09
發(fā)明(設計)人: 蘇永安 申請(專利權(quán))人: 蘇永安
主分類號: C02F1/30 分類號: C02F1/30
代理公司: 深圳市順天達專利商標代理有限公司 44217 代理人: 蔡曉紅
地址: 610000 四川省成都巿武侯*** 國省代碼: 四川;51
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 量子 共振 調(diào)整 水分子 方法
【說明書】:

技術(shù)領域

發(fā)明關(guān)于一種液態(tài)水處理方法,具體涉及一種量子共振調(diào)整水分子團簇的方法。

背景技術(shù)

水是普通而又神奇的物質(zhì),看上去簡單明了,實際上有復雜多變的結(jié)構(gòu)。水分子中氧原子外層的一個孤對電子與相鄰水分子中的一個氫原子核相互吸引形成氫鍵,一個水分子含2個孤對電子和2個氫原子核,所以至多可以同時與4個相鄰水分子形成氫鍵連接,可形成環(huán)狀、網(wǎng)狀、籠狀等各種復雜的團簇結(jié)構(gòu)。在自然條件下,液態(tài)水的微觀結(jié)構(gòu)是以分子團簇形式存在的,而且生物體內(nèi)水分子的團簇結(jié)構(gòu)具有重要的生物功能。不同水分子團簇結(jié)構(gòu)的氫鍵能量不同,同種氫鍵的各個量子能級中,較低能級可以分別共振吸收對應頻率的光子而向其他更高的能級躍遷,其吸收強度較大的頻率多數(shù)在紅外光范圍。

連續(xù)光譜的紅外光包含可被各種氫鍵分別共振吸收的多個頻率,能使各種氫鍵升高能級,直至達到離解能而使氫鍵斷開,從而破壞各種水分子團簇結(jié)構(gòu)。由于水分子的運動,氫鍵的結(jié)合與斷開是一個動態(tài)的平衡,斷開氫鍵的水分子還會形成新的氫鍵,在破壞和形成的過程中,簡單的小團簇較穩(wěn)定(但不是越小越穩(wěn)定),其概率分布就增加了。先前技術(shù)(如磁化、電解、連續(xù)紅外光譜等)使水分子團簇縮小,使較簡單穩(wěn)定的小團簇增加,效果只是改變水的溶解性、滲透性等物理活性,但無法精細地促進生物分子的活性。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于,通過增加與生物分子協(xié)同作用的有序化水分子團簇,使液態(tài)含水液體的水分子團簇具有更好的生物活性效應。

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種量子共振調(diào)整水分子團簇的方法,包括三個步驟:

1)根據(jù)不同水分子團簇結(jié)構(gòu)的氫鍵量子能級,結(jié)合紅外光譜實驗技術(shù)確定其共振吸收所對應的紅外光頻帶;

2)將具有連續(xù)光譜的紅外光通過減小或增大不同頻帶的紅外光強度形成選擇性紅外光譜,所述不同頻帶為所述水分子團簇中的氫鍵共振吸收所對應的紅外光頻帶。采用(但不限于)以下某種方式單獨使用或幾種方式聯(lián)合使用,形成選擇性紅外光譜:紅外光通過紅外棱鏡或衍射光柵色散后,遮擋或不遮擋不同頻帶所處的位置,消除或保留不同頻帶的紅外光;紅外光透過具有不同紅外禁帶的若干種光子晶體,減弱各禁帶頻率所對應的紅外光;組合使用具有不同特征發(fā)射頻帶的若干種紅外發(fā)射材料和具有不同特征吸收頻帶的若干種紅外吸波材料。

3)使用所述選擇性紅外光譜形成的紅外光照射所述水分子團簇,減小或增大不同水分子團簇結(jié)構(gòu)的氫鍵的斷開概率,從而調(diào)整水分子的團簇結(jié)構(gòu),增加與生物分子協(xié)同作用的有序化水分子團簇。

科學研究表明,在生物體內(nèi)的水環(huán)境中,蛋白質(zhì)等生物分子表面幾乎所有暴露的親水基團都與水分子形成氫鍵,雖然疏水基團不與水分子形成氫鍵,但圍繞表面疏水基團的水分子之間能以氫鍵連接形成五元環(huán)結(jié)構(gòu),使疏水基團“嵌”在其中,形成與生物分子協(xié)同作用的有序化水分子團簇。氫鍵就象不停振動(同時還不停轉(zhuǎn)動)的彈簧一樣,圍在生物分子表面,能與生物分子的相應結(jié)構(gòu)共振傳遞能量,增加了生物分子的彈性。生物分子處在有序化水分子團簇的彈性包圍內(nèi),既能夠保持基本結(jié)構(gòu)和功能穩(wěn)定,又能在一定生理條件下靈活地發(fā)生適應性變化,發(fā)揮更強的生物功能活性。

如果減小有序化水分子團簇中氫鍵共振吸收所對應各個頻率的紅外光強度,其氫鍵由于減少了共振吸收而降低斷開概率,或增大其他類型團簇(含較穩(wěn)定的小團簇)中氫鍵所對應各個頻率的紅外光強度而使其斷開概率升高,在各種氫鍵破壞和形成的過程中,有序化水分子團簇的分布概率就增加了。所以可以通過減小或增大不同頻率的紅外光強度形成選擇性紅外光譜,來調(diào)整不同水分子團簇的分布概率,增加與生物分子協(xié)同作用的有序化水分子團簇,能精細地促進生物分子的活性,具有更好的生物活性效應。

本發(fā)明根據(jù)不同水分子團簇結(jié)構(gòu)的氫鍵量子能級,結(jié)合紅外光譜實驗技術(shù)確定其共振吸收所對應的紅外光頻帶,通過減小或增大不同頻帶的紅外光強度形成選擇性紅外光譜,作用于水分子團簇,減小或增大不同水分子團簇結(jié)構(gòu)之氫鍵的斷開概率,從而增加與生物分子協(xié)同作用的有序化水分子團簇,能精細地促進生物分子的活性,具有更好的生物活性效應。

附圖說明

下面將結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中:

圖1為本發(fā)明量子共振調(diào)整水分子團簇的方法的步驟示意圖;

圖2為氫鍵量子能級共振吸收的紅外光頻帶示意圖;

圖3為選擇性紅外光譜示意圖;

圖4為調(diào)整水分子團簇結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實施方式

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