BR122022007264B1 - Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal - Google Patents

Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal Download PDF

Info

Publication number
BR122022007264B1
BR122022007264B1 BR122022007264-0A BR122022007264A BR122022007264B1 BR 122022007264 B1 BR122022007264 B1 BR 122022007264B1 BR 122022007264 A BR122022007264 A BR 122022007264A BR 122022007264 B1 BR122022007264 B1 BR 122022007264B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
gemstone
biological
biological extract
synthetic
mixed material
Prior art date
Application number
BR122022007264-0A
Other languages
English (en)
Inventor
Chul-Hong CHOI
Dong-wook Shin
In-Sang Yoon
Jung-Min Kim
Original Assignee
Viea Logis Co., Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Viea Logis Co., Ltd filed Critical Viea Logis Co., Ltd
Publication of BR122022007264B1 publication Critical patent/BR122022007264B1/pt

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B13/00Single-crystal growth by zone-melting; Refining by zone-melting
    • C30B13/08Single-crystal growth by zone-melting; Refining by zone-melting adding crystallising materials or reactants forming it in situ to the molten zone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B7/00Single-crystal growth from solutions using solvents which are liquid at normal temperature, e.g. aqueous solutions
    • C30B7/02Single-crystal growth from solutions using solvents which are liquid at normal temperature, e.g. aqueous solutions by evaporation of the solvent
    • C30B7/04Single-crystal growth from solutions using solvents which are liquid at normal temperature, e.g. aqueous solutions by evaporation of the solvent using aqueous solvents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C17/00Gems or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C17/00Gems or the like
    • A44C17/007Special types of gems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C27/00Making jewellery or other personal adornments
    • A44C27/001Materials for manufacturing jewellery
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B11/00Single-crystal growth by normal freezing or freezing under temperature gradient, e.g. Bridgman-Stockbarger method
    • C30B11/003Heating or cooling of the melt or the crystallised material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B11/00Single-crystal growth by normal freezing or freezing under temperature gradient, e.g. Bridgman-Stockbarger method
    • C30B11/04Single-crystal growth by normal freezing or freezing under temperature gradient, e.g. Bridgman-Stockbarger method adding crystallising materials or reactants forming it in situ to the melt
    • C30B11/08Single-crystal growth by normal freezing or freezing under temperature gradient, e.g. Bridgman-Stockbarger method adding crystallising materials or reactants forming it in situ to the melt every component of the crystal composition being added during the crystallisation
    • C30B11/10Solid or liquid components, e.g. Verneuil method
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • C30B29/16Oxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • C30B29/16Oxides
    • C30B29/20Aluminium oxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • C30B29/34Silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/54Organic compounds
    • C30B29/58Macromolecular compounds

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Adornments (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

A presente invenção se refere a um método para fabricar pedra preciosa sintética a partir de pelo menos um dentre pelos, unhas e unhas dos dedos dos pés de uma pessoa ou de um animal, o método compreendendo as etapas de: extrair um material biológico a partir de pelo menos um dentre pelos, unhas e unhas dos dedos dos pés de uma pessoa ou de um animal; preparar um material misturado ao misturar o material biológico com um material de pedra preciosa; e fundir o material misturado para formar pedra preciosa sintética como cristais únicos em uma semente de cristal.

Description

CAMPO TÉCNICO
[001] A presente descrição aqui se refere a um método para fabricar uma pedra preciosa sintética. Mais particularmente, a presente descrição aqui se refere a um método para fabricar uma pedra preciosa sintética usando um tecido corporal separado de uma pessoa ou de um animal ou de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal.
FUNDAMENTOS DA TÉCNICA
[002] Vários métodos vêm sendo pesquisados para recordar uma pessoa ou animal de estimação falecido ou preservar a memória de um ente querido ou ídolo. No caso de países estrangeiros, um negócio, que extrai um elemento biológico de um tecido corporal de uma pessoa ou de animal de estimação ou de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal de estimação e insere o elemento biológico extraído em uma pedra preciosa sintética como rubi ou diamante sintético, vem sendo desenvolvido. Nos anos recentes, uma tendência de inserir um elemento biológico em um rubi sintético, que é relativamente fácil de ser fabricado, vem crescendo.
[003] Uma tecnologia, que extrai um elemento biológico de uma pessoa ou de um animal de estimação e insere o elemento biológico extraído em uma pedra preciosa sintética, vem sendo desenvolvida em apenas alguns países desenvolvidos. Em termos da situação nacional, a tecnologia descrita acima vem sendo desenvolvida vagarosamente.
DESCRIÇÃO PROBLEMA TÉCNICO
[004] A presente descrição provê um método para fabricar uma pedra preciosa sintética usando um tecido corporal separado de uma pessoa ou de um animal ou de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal.
[005] A presente descrição também provê um método para fabricar uma pedra preciosa sintética com uma cor específica de acordo com características e conteúdos de elemento de um material biológico ou um extrato biológico, que é extraído de uma pessoa ou de um animal.
SOLUÇÃO TÉCNICA
[006] Uma modalidade do conceito inventivo provê um método para fabricar uma pedra preciosa sintética, que fabrica uma pedra preciosa sintética de um tecido corporal separado de uma pessoa ou de um animal, o método incluindo: extrair um material biológico do tecido corporal; preparar um material misturado misturando o material biológico com um material de pedra preciosa; e cultivar uma pedra preciosa sintética em uma semente de cristal como um único cristal fundindo o material misturado.
[007] Em uma modalidade, a extração do material biológico pode incluir a remoção de um material orgânico no tecido corporal ao queimar o tecido corporal.
[008] Em uma modalidade, a queima do tecido corporal pode incluir: dispor o tecido corporal em um forno de cremação; permitir que o ar flua para o forno de cremação usando uma bomba de ar; queimar, em primeiro lugar, o tecido corporal; e queimar o tecido corporal pelo forno de cremação.
[009] Em uma modalidade, a extração do material biológico pode incluir limpar o tecido corporal usando uma solução de limpeza.
[0010] Em uma modalidade do conceito inventivo, um método para fabricar uma pedra preciosa sintética, que fabrica uma pedra preciosa sintética a partir de um tecido corporal separado de uma pessoa ou um animal, inclui: extrair um extrato biológico a partir do tecido corporal; prepara um material misturado misturando o extrato biológico com um material de pedra preciosa; e cultivar uma pedra preciosa sintética em uma semente de cristal como um único cristal fundindo o material misturado.
[0011] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode adicionalmente incluir: preparar uma solução diluída colocando o extrato biológico em água destilada; ferver a solução diluída; e extrair o extrato biológico a partir da solução diluída.
[0012] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode incluir: remover sedimento da solução diluída; e evaporar umidade na solução diluída aquecendo a solução diluída.
[0013] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode compreender adicionalmente colocar o material de pedra preciosa na solução diluída antes da evaporação da umidade na solução diluída.
[0014] Em uma modalidade do conceito inventivo, um método para fabricar uma pedra preciosa sintética, que fabrica uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal, inclui: extrair um extrato biológico das cinzas de cremação; preparar um material misturado misturando o extrato biológico com um material de pedra preciosa; e formar uma pedra preciosa sintética em uma semente de cristal como um único cristal fundindo o material misturado.
[0015] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode incluir adicionalmente: preparar uma solução diluída colocando as cinzas de cremação em água destilada; ferver a solução diluída; e extrair o extrato biológico a partir da solução diluída.
[0016] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode incluir adicionalmente: remover sedimento da solução diluída; e evaporar umidade na solução diluída aquecendo a solução diluída.
[0017] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode incluir adicionalmente colocar o material de pedra preciosa na solução diluída antes da evaporação da umidade na solução diluída.
[0018] Em uma modalidade, a extração do extrato biológico pode incluir adicionalmente agitar uma solução diluída ao usar um agitador incluindo uma barra de agitação e um motor elétrico configurado para movimentar a barra de agitação.
[0019] Em uma modalidade, a preparação do material misturado pode incluir misturar o extrato biológico e o material de pedra preciosa usando um misturador.
[0020] Em uma modalidade, a mistura do extrato biológico e do material de pedra preciosa ao usar o misturador pode incluir misturar o extrato biológico, o material de pedra preciosa e uma esfera de cerâmica, e o misturador pode ser um misturador de sacudimento duplo.
[0021] Em uma modalidade, o cultivo da pedra preciosa sintética como um único cristal pode incluir: uma etapa de entrada de material para introduzir o material misturado a uma unidade de entrada de material; uma etapa de acendimento e aquecimento para acender uma chama usando oxigênio e hidrogênio e elevando uma temperatura de um espaço interno de uma mufla pela chama; uma etapa de fusão para fundir uma porção mais elevada da semente de cristal; uma etapa de expansão para cultivar uma primeira porção da pedra preciosa sintética permitindo que o material misturado fundido chegue na semente de cristal; uma etapa de cultivo para cultivar uma segunda porção da pedra preciosa sintética permitindo que o material misturado fundido chegue na primeira porção; e uma etapa de esquentamento para reduzir uma tensão interna da pedra preciosa sintética. Aqui, embora a primeira porção seja cultivada, um diâmetro da mesma aumenta, e embora a segunda porção seja cultivada, um diâmetro da mesma é mantido para ser constante.
EFEITOS VANTAJOSOS
[0022] O método para fabricar a pedra preciosa sintética de acordo com a modalidade da etapa inventiva pode fabricar a pedra preciosa sintética tendo uma cor específica de acordo com características e conteúdos de elemento do material biológico ou o extrato biológico extraindo o material biológico ou o extrato biológico a partir do tecido corporal separado de uma pessoa ou um animal ou a partir das cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou um animal através do processo úmido ou seco.
DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0023] A FIG. 1 é uma vista para explicar uma sequência esquemática de um método para fabricar uma pedra preciosa sintética de acordo com uma modalidade do conceito inventivo; a FIG. 2A é um fluxograma para explicar uma modalidade de um processo de extração biológica; a FIG. 2B é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de extração biológica; a FIG. 2C é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de extração biológica; a FIG. 3 é um fluxograma para explicar uma modalidade de um processo de preparação de material misturado; a FIG. 4 é uma vista em seção transversal para explicar um dispositivo de cultivo de pedra preciosa; e a FIG. 5 é um fluxograma para explicar uma modalidade de um processo de cultivo de pedra preciosa.
MODO PARA INVENÇÃO
[0024] Vantagens e características da presente invenção e seus métodos de implementação serão esclarecidos através das seguintes modalidades descritas com referência aos desenhos anexos. A presente invenção pode, no entanto, ser incorporada em muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como sendo limitada às modalidades aqui estabelecidas. Em vez disso, essas modalidades são providas de modo que esta descrição seja minuciosa e completa, e transmita totalmente o conceito da invenção para aqueles versados na técnica. Adicionalmente, a presente invenção é definida somente pelos escopos das reivindicações. Numerais de referência semelhantes se referem a elementos semelhantes no documento.
[0025] Na seguinte descrição, os termos técnicos são usados apenas para explicar uma modalidade exemplificativa específica embora não limitem a presente descrição. Os termos de uma forma singular podem incluir formas plurais, salvo indicação em contrário. O significado de "incluir", "compreender", "incluindo" ou "compreendendo" especifica uma propriedade, uma região, um número fixo, uma etapa, um processo, um elemento e/ou um componente, mas não exclui outras propriedades, regiões, números fixos, etapas, processos, elementos e/ou componentes. A seguir, modalidades exemplificativas do conceito inventivo serão descritas em detalhe.
[0026] A FIG. 1 é uma vista para explicar uma sequência esquemática de um método para fabricar uma pedra preciosa sintética de acordo com uma modalidade do conceito inventivo.
[0027] Em referência à FIG. 1, o método para fabricar uma pedra preciosa de acordo com uma modalidade do conceito inventivo pode incluir processo de extração biológica S100, um processo de preparação de material misturado S200, e um processo de cultivo de pedra preciosa S300.
[0028] No processo de extração biológica S100, um material biológico ou um extrato biológico pode ser extraído de um tecido corporal retirado de uma pessoa ou de um animal ou de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal. Por exemplo, o tecido corporal pode ser pelo menos um dentre um pelo, uma unha e uma unha do dedão do pé retirados de uma pessoa ou de um animal.
[0029] No processo de preparação de material misturado S200, um material misturado pode ser fabricado misturando o material biológico ou o extrato biológico com um material de pedra preciosa. Por exemplo, o material de pedra preciosa pode incluir pelo menos um dentre óxido de alumínio e óxido de magnésio de silício.
[0030] O processo de cultivo de pedra preciosa S300 pode cultivar o material misturado fabricado no processo de preparação de material misturado S200 em uma pedra preciosa sintética.
[0031] A FIG. 2A é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de extração biológica.
[0032] Em referência à FIG. 2A, o processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2A pode ser um processo seco para extrair um material biológico de um tecido corporal. Por exemplo, o tecido corporal pode ser pelo menos um dentre um pelo, uma unha e uma unha do dedão do pé retirados de uma pessoa ou de um animal.
[0033] O processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2A pode um incluir uma etapa de inspeção S102, uma etapa de corte S104, uma etapa de limpeza S106, uma etapa de secagem S108, uma etapa de calcinação S110, um etapa de coleta S112 e uma etapa de pulverização S114.
[0034] A etapa de inspeção S102 pode incluir inspecionar um tecido corporal. A inspeção do tecido corporal pode incluir inspecionar o peso do tecido corporal usando uma balança eletrônica e inspecionar o estado do tecido corporal. Por exemplo, o tecido corporal pode ter um peso de cerca de 10 g.
[0035] A etapa de corte S104 pode incluir cortar o tecido corporal usando tesouras. Por exemplo, o tecido corporal pode ser cortado para ter um comprimento de cerca de 0,5 cm a cerca de 1 cm.
[0036] A etapa de limpeza S106 pode incluir a limpeza do tecido corporal corte. A limpeza do tecido corporal cortado pode incluir: colocar o tecido corporal em um primeiro bécher; verter uma solução de limpeza no primeiro bécher; e limpar o tecido corporal com a solução de limpeza. A solução de limpeza pode incluir Alconox e água destilada. O Alconox pode ser um dentre os agentes de limpeza fabricados por Alconox, Inc., que é uma empresa estadunidense. Por exemplo, a limpeza do tecido corporal com a solução de limpeza pode incluir o tecido corporal usando um agitador e uma barra de agitação. O agitador pode ser um agitador magnético. A barra de agitação pode ser uma barra de agitação magnética. A barra de agitação pode ser provida no primeiro bécher, que é preenchido pelo tecido corporal e pela solução de limpeza girados por um campo magnético gerado pelo agitador.
[0037] A etapa de limpeza S106 pode incluir adicionalmente a limpeza da solução de limpeza do tecido corporal. A limpeza da solução de limpeza do tecido corporal pode incluir: filtrar o tecido corporal da solução de limpeza usando uma primeira rede de malha; colocar o tecido corporal filtrado em um segundo bécher; verter água destilada no segundo bécher; e limpar o tecido corporal com a água destilada.
[0038] A etapa de secagem S108 pode incluir: filtrar o tecido corporal da água destilada usando uma segunda rede de malha; e secar o tecido corporal filtrado. A secagem do tecido corporal pode incluir secar o tecido corporal usando uma estufa.
[0039] A etapa de calcinação S110 pode incluir: queimar o tecido corporal usando um forno de cremação; e desodorizar o cheiro gerado devido à queima usando um desodorizante. A queima do tecido corporal usando o forno de cremação pode incluir: dispor um recipiente de cerâmica que armazena o tecido corporal no forno de cremação; permitir que o ar flua para o forno de cremação usando uma bomba de ar; queimar, em primeiro lugar, o tecido corporal; e queimar, em segundo lugar, o tecido corporal. A queima, em primeiro lugar, do tecido corporal pode incluir elevar uma temperatura do forno de cremação por um tempo predeterminado e manter então a temperatura elevada por um tempo predeterminado. A queima, em segundo lugar, do tecido corporal pode incluir elevar a temperatura do forno de cremação, que é mantido na queima primária, por um tempo predeterminado e manter então a temperatura elevada por um tempo predeterminado. À medida que as combustões primária e secundária são realizadas, um material orgânico no tecido corporal pode ser removido enquanto o tecido corporal no forno de incineração é queimado, e o tecido corporal do qual o material orgânico é retirado pode ser definido como um material biológico. À medida que o tecido corporal é primária e secundariamente queimado, um tempo de combustão total pode ser encurtado, e o tecido corporal pode não ser carbonizado. Por exemplo, o material biológico pode incluir pelo menos um selecionado a partir do grupo que consiste em Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P e S.
[0040] O material biológico produzido na etapa de calcinação S110 pode ter um peso menor que o do tecido corporal antes da etapa de calcinação S110. Enquanto o ar flui para o forno de cremação, o tecido corporal no forno de cremação pode ser completamente queimado. Em outras palavras, o tecido corporal no forno de cremação não pode ser carbonizado. O material orgânico removido do tecido corporal pode movimentar o desodorizante conectado ao forno de cremação e então ser descarregado.
[0041] A etapa de coleta S112 pode incluir a remoção do material biológico no forno de cremação após as queimas primárias e secundárias serem finalizadas.
[0042] Na etapa de pulverização S114, o material biológico pode ser minuciosamente pulverizado. O material biológico pode ser minuciosamente pulverizado usando um almofariz e uma mão de almofariz.
[0043] A FIG. 2B é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de extração biológica.
[0044] Em referência à FIG. 2B, o processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2B pode ser um processo úmido para extrair um extrato biológico de um tecido corporal. Por exemplo, o tecido corporal pode ser pelo menos um dentre um pelo, uma unha e uma unha do dedão do pé retirados de uma pessoa.
[0045] O processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2B pode incluir uma etapa de inspeção S102, uma etapa de corte S104, uma etapa de limpeza S106, uma etapa de secagem S108, uma etapa de calcinação S110, uma primeira etapa de coleta S112, uma primeira etapa de pulverização S114, uma etapa de diluição S122, uma etapa de ebulição S124, uma etapa de filtração S126, uma etapa de evaporação S128, uma segunda etapa de coleta S130, e uma segunda etapa de pulverização S132.
[0046] A etapa de inspeção S102, a etapa de corte S104, a etapa de limpeza S106, a etapa de secagem S108, a etapa de calcinação S110, a primeira etapa de coleta S112, e a primeira etapa de pulverização S114 do processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2B pode ser substancialmente a mesma da etapa de inspeção S102, a etapa de corte S104, a etapa de limpeza S106, a etapa de secagem S108, a etapa de calcinação S110, a etapa de coleta S112, e a etapa de pulverização S114 do processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2A.
[0047] Na etapa de diluição S122, uma solução diluída pode ser preparada colocando o material biológico, que é pulverizado na primeira etapa de pulverização S114, na água destilada.
[0048] Na etapa de ebulição S124, a solução diluída pode ser fervida enquanto for agitada. A ebulição da solução diluída enquanto for agitada pode incluir: agitar a solução diluída usando um agitador magnético e uma barra de agitação magnética; e ferver a solução diluída usando uma placa quente no agitador magnético.
[0049] À medida que a solução diluída é fervida enquanto é agitada, o material biológico pode ser separado em extrato biológico e sedimento. Um material extraído do material biológico pode ser definido como o extrato biológico, e um material permaneceu no material biológico pode ser definido como o sedimento. O sedimento pode ser precipitado na solução diluída sem ser dissolvido.
[0050] Na etapa de filtragem S126, o sedimento na solução diluída pode ser removido. O sedimento na solução diluída pode ser removido usando uma centrífuga.
[0051] Na etapa de evaporação S128, a umidade na solução diluída pode ser completamente evaporada. A evaporação da umidade na solução diluída pode incluir: colocar a solução diluída e um material de pedra preciosa em um terceiro bécher; colocar o terceiro bécher na placa quente; e ferver a solução diluída aquecendo a solução diluída com a placa quente. O material de pedra preciosa pode ser relativamente menor em quantidade que um material de pedra preciosa, que será adicionado no processo de preparação de material misturado S200. Por exemplo, o material de pedra preciosa pode incluir pelo menos um dentre óxido de alumínio e óxido de magnésio de silício.
[0052] À medida que a umidade da solução diluída é completamente evaporada, o extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser obtidos no terceiro bécher. O extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser obtidos enquanto estiverem afixados a uma parede lateral e a uma superfície inferior do terceiro bécher. Por exemplo, o extrato biológico pode incluir pelo menos um selecionado a partir do grupo que consiste em Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P e S.
[0053] Na segunda etapa de coleta S130, o extrato biológico e o material de pedra preciosa, que são afixados à parede lateral e à superfície inferior do terceiro bécher, podem ser coletados. Por exemplo, o extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser coletados pela raspagem do extrato biológico e do material de pedra preciosa, que são afixados à parede lateral e à superfície inferior do terceiro bécher. À medida que o material de pedra preciosa é colocado no terceiro bécher em uma etapa de evaporação S128, uma quantidade de um material obtido (uma soma do extrato biológico e do material de pedra preciosa) pode aumentar, e o extrato biológico pode ser coletado de forma relativamente fácil.
[0054] Na segunda etapa pulverização S132, o extrato biológico coletado e o material de pedra preciosa podem ser minuciosamente pulverizados. O extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser minuciosamente pulverizados usando um almofariz e uma mão de almofariz.
[0055] A FIG. 2C é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de extração biológica.
[0056] Em referência à FIG. 2C, O processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2C pode ser um processo úmido para extrair um extrato biológico de cinzas de cremação.
[0057] O processo de extração S100 de acordo com a FIG. 2C pode um incluir uma etapa de inspeção S142, uma etapa de calcinação S144, uma etapa de diluição S146, uma etapa de ebulição S148, uma etapa de filtragem S150, um etapa de evaporação S152, uma etapa de coleta S154 e uma etapa de pulverização S156.
[0058] A etapa de inspeção S142 pode incluir inspecionar cinzas de cremação. Por exemplo, a cinza de cremação pode ter um peso de cerca de 50 g.
[0059] Na etapa de calcinação S144, as cinzas de cremação podem ser aquecidas. As cinzas de cremação podem ser aquecidas em um forno. Através da etapa de calcinação S144, substâncias estranhas nas cinzas de cremação podem ser removidas, e as cinzas de cremação podem ter um estado homogêneo.
[0060] Na etapa de diluição S146, uma solução de diluição pode ser preparada colocando as cinzas de cremação e água destilada em um bécher.
[0061] A etapa de ebulição S148 pode incluir a agitação da solução diluída e a ebulição da solução diluída. A agitação da solução diluída pode incluir a agitação da solução diluída usando um agitador. O agitador pode incluir uma barra de agitação e um motor elétrico que movimenta a barra de agitação. A ebulição da solução diluída pode incluir a ebulição da solução diluída usando uma placa quente. Antes da ebulição da solução diluída usando a placa quente, quando a solução diluída é aquecida por um processo adicional, um tempo para ferver a solução diluída usando a placa quente pode ser encurtado.
[0062] À medida que a solução diluída é fervida enquanto é agitada, as cinzas de cremação pode ser separadas em um extrato biológico e sedimento. Um material extraído das cinzas de cremação pode ser definido como o extrato biológico, e um material remanescente nas cinzas de cremação pode ser definido como o sedimento. O sedimento pode ser precipitado na solução diluída sem ser dissolvido.
[0063] Na etapa de filtragem S150, o sedimento na solução diluída pode ser removido. O sedimento na solução diluída pode ser removido usando uma centrífuga.
[0064] Na etapa de evaporação S152, a umidade na solução diluída pode ser completamente evaporada. A evaporação da umidade na solução diluída pode incluir: colocar a solução diluída e um material de pedra preciosa em um bécher; colocar o bécher na placa quente; e ferver a solução diluída aquecendo a solução diluída com a placa quente. O material de pedra preciosa pode ser relativamente menor em quantidade que o material de pedra preciosa, que será adicionado no processo de preparação de material misturado S200. Por exemplo, o material de pedra preciosa pode incluir pelo menos um dentre óxido de alumínio e óxido de magnésio de silício.
[0065] À medida que a umidade da solução diluída é completamente evaporada, o extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser obtidos no bécher. O extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser obtidos enquanto afixados a uma parede lateral e uma superfície inferior do bécher. Por exemplo, o extrato biológico pode incluir pelo menos um selecionado a partir do grupo que consiste em Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P e S.
[0066] Na etapa de coleta S154, o extrato biológico e o material de pedra preciosa, que são afixados à parede lateral e à superfície inferior do terceiro bécher, podem ser coletados. À medida que o material de pedra preciosa é colocado no bécher em uma etapa de evaporação S152, uma quantidade de um material obtido (uma soma do extrato biológico e do material de pedra preciosa) pode aumentar, e o extrato biológico pode ser coletado de forma relativamente fácil.
[0067] Na etapa de pulverização S156, o extrato biológico e material de pedra preciosa coletados podem ser pulverizados minuciosamente. O extrato biológico e o material de pedra preciosa podem ser minuciosamente pulverizados usando um almofariz e uma mão de almofariz.
[0068] A FIG. 3 é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de preparo de material misturado.
[0069] Em referência à FIG. 3, o processo de preparação de material misturado S200 pode incluir uma etapa de mistura S202, uma etapa de separação S204, e uma etapa de secagem S206.
[0070] Na etapa de mistura S202, um material de pedra preciosa pode ser adicionado ao material biológico ou ao extrato biológico e o material de pedra preciosa, que são pulverizados no processo de extração biológica S100. Um material misturado pode ser preparado misturando o material biológico ou o extrato biológico e o material de pedra preciosa com o material de pedra preciosa adicionado. Quando o material biológico, que é extraído no processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2A é usado, uma relação de conteúdo do material biológico no material misturado pode ser de cerca de 0,01% em peso para cerca de 0,1% em peso. Quando o extrato biológico, que é extraído no processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2B é usado, a relação de conteúdo do extrato biológico no material misturado pode ser de cerca de 0,01% em peso para cerca de 0,1% em peso. Quando o extrato biológico, que é extraído no processo de extração biológica S100 de acordo com a FIG. 2C é usado, a relação de conteúdo do extrato biológico no material misturado pode ser de cerca de 0,1% em peso para cerca de 0,5% em peso.
[0071] A mistura do material biológico ou do extrato biológico e o material de pedra preciosa com o material de pedra preciosa adicionado pode incluir: colocar o material biológico ou o extrato biológico, o material de pedra preciosa, o material de pedra preciosa adicionado, e esferas de cerâmica em um misturador; e operar o misturador por cerca de uma hora. Quando as esferas de cerâmica são colocadas no misturador, o material misturado pode ter uma homogeneidade relativamente alta. Por exemplo, as esferas de cerâmica podem ser esferas de zircônio. Por exemplo, o misturador pode ser um misturador de sacudimento duplo.
[0072] Na etapa de separação S204, o material misturado e as esferas de cerâmica podem ser separados um do outro. o material misturado e as esferas de cerâmica podem ser separados usando uma terceira rede de malha.
[0073] Na etapa de secagem S206, o material misturado pode ser seco. A secagem do material misturado pode incluir secar o material misturado usando um forno.
[0074] Devido ao processo de extração biológica S100 e ao processo de preparação de material misturado S200 de acordo com uma modalidade do conceito inventivo (particularmente, a relação de conteúdo do material biológico ou o extrato biológico), sem colocar o material biológico ou o extrato biológico enquanto aquece o material de pedra preciosa como uma alta temperatura (por exemplo, cerca de 1600°C), a pedra preciosa sintética, que é cultivada no processo de cultivo de pedra preciosa S300 a seguir, pode ter um tom claro sem rachaduras. Por exemplo, o aquecimento do material de pedra preciosa a uma alta temperatura pode incluir formar um óxido de alumínio de fase gama (Y-A12O3) pelo aquecimento de sulfato de amônio (Al2(NH4)2(SO4)4-o24H2O).
[0075] A FIG. 4 é uma vista em seção transversal para explicar um dispositivo de cultivo de pedra preciosa. A FIG. 5 é um fluxograma para explicar uma modalidade do processo de cultivo de pedra preciosa.
[0076] Em referência à FIG. 4, o dispositivo de cultivo de pedra preciosa pode incluir uma unidade de entrada de material 100 e uma unidade de cultivo de pedra preciosa 200.
[0077] A unidade de entrada de material 100 pode incluir uma parte de entrada de material misturado 110, uma rede de malha 115, uma tremonha 120, um primeiro tubo 130, um segundo tubo 140, um terceiro tubo 150, um tubo de entrada de oxigênio 160, um tubo de entrada de hidrogênio 170, e uma parte de batida leve 180.
[0078] O primeiro tubo 130 pode ser conectado à tremonha 120. A parte de entrada de material misturado 110 pode ser provida no primeiro tubo 130. Um material misturado R pode ser inserido na parte de entrada de material misturado 110. A rede de malha 115 pode ser provida entre a parte de entrada de material misturado 110 e a tremonha 120. O material misturado R na parte de entrada de material misturado 110 pode se mover para a tremonha 120 através da rede de malha 115. A parte de batida leve 180 pode ser provida na parte de entrada de material misturado 110. A parte de batida leve 180 pode aplicar uma força física à parte de entrada de material misturado 110. O material misturado R na parte de entrada de material misturado 110 pode se mover para a tremonha 120 através da rede de malha 115 por meio da força física aplicada pela parte de batida leve 180.
[0079] O tubo de entrada de oxigênio 160 pode ser conectado a uma parede lateral do primeiro tubo 130. Oxigênio O pode ser inserido no primeiro tubo 130 através do tubo de entrada de oxigênio 160. O oxigênio O pode se mover para a tremonha 120 através do primeiro tubo 130.
[0080] A tremonha 120 pode ter um formato de funil. A tremonha 120 pode ser conectada ao segundo tubo 140. O material misturado R e oxigênio O na tremonha 120 pode se mover para o segundo tubo 140. Na tremonha 120 e no segundo tubo 140, o oxigênio O pode agir como um gás carreador do material misturado R. Em outras palavras, o material misturado R pode se mover pode meio do movimento do oxigênio O.
[0081] O terceiro tubo 150 que circunda o segundo tubo 140 pode ser provido. Em outras palavras, o segundo tubo 140 pode ser provido no terceiro tubo 150. O tubo de entrada de hidrogênio 170 pode ser conectado a uma parede lateral do terceiro tubo 150. Hidrogênio H pode ser inserido no terceiro tubo 150 através do tubo de entrada de hidrogênio 170.
[0082] O terceiro tubo 150 pode incluir uma extremidade 151 conectada à unidade de cultivo de pedra preciosa 200. Uma abertura 152 pode ser provida na extremidade 151 do terceiro tubo 150. O hidrogênio H e o oxigênio O podem ser descarregados através da abertura 152 do terceiro tubo 150. O material misturado R pode ser descarregado através da abertura 152 do terceiro tubo 150.
[0083] Uma vela de ignição (não mostrada) pode ser provida adjacente à abertura 152 do terceiro tubo 150. Uma chama F, que usa o hidrogênio H e o oxigênio O como combustível, pode ser formada por uma ignição da vela de ignição.
[0084] A unidade de cultivo de pedra preciosa 200 pode incluir um mufla 210, uma parte vedante 220, e um suporte 230.
[0085] A mufla 210 pode ter um espaço interno IS na mesma. O espaço interno IS da mufla 210 pode se comunicar com o interior do terceiro tubo 150 através da abertura 152 do terceiro tubo 150.
[0086] A parte vedante 220 pode ser provida entre uma parede externa da extremidade 151 do terceiro tubo 150 e a mufla 210. A parte vedante 220 pode fixar o terceiro tubo 150. A parte vedante 220 pode vedar o espaço interno IS da mufla 210 de forma que o espaço interno IS da mufla 210 não esteja em comunicação com um espaço externo acima da mufla 210.
[0087] O suporte 230, que é móvel para cima e para baixo, pode ser provido. O suporte 230 pode se mover para o espaço interno IS da mufla 210 a partir do espaço externo abaixo da mufla 210 quando se move para cima e mover para o espaço externo abaixo da mufla 210 a partir do espaço interno IS da mufla 210 quando se move para baixo. A semente de cristal S pode ser provida no suporte 230. A semente de cristal S pode ser uma semente da pedra preciosa sintética G para ser cultivada.
[0088] A chama F pode ser formada no espaço interno IS da mufla 210 pelo hidrogênio H e o oxigênio O. O material misturado R, que se move para o espaço interno IS da mufla 210 através da abertura 152 do terceiro tubo 150, pode ser fundido pela chama F.
[0089] Em referência às FIGS. 4 e 5, o processo de cultivo de pedra preciosa S300 pode incluir uma etapa de entrada de material S302, uma etapa de ignição e aquecimento S304, a etapa de fusão S306, uma etapa de expansão S308, uma etapa de cultivo S310, e uma etapa de esquentamento S312.
[0090] Na etapa de entrada de material S302, um material pode ser inserido na unidade de entrada de material 100. O material misturado R pode ser inserido na parte de entrada de material misturado 110, o oxigênio O pode ser inserido no tubo de entrada de oxigênio 160, e o hidrogênio H pode ser inserido no tubo de entrada de hidrogênio 170.
[0091] O oxigênio O pode se mover ao longo do primeiro tubo 130, da tremonha 120, e do segundo tubo 140 e ser descarregado através da abertura 152 do terceiro tubo 150. O hidrogênio H pode se mover ao longo do terceiro tubo 150 e ser descarregado através da abertura 152 do terceiro tubo 150.
[0092] Na etapa de ignição e aquecimento S304, a chama F pode ser formada. A chama F pode ser formada pela ignição, por parte da vela de ignição, do hidrogênio H e do oxigênio O, que são descarregados através da abertura 152 do terceiro tubo 150. A chama F pode ser formada no espaço interno IS da mufla 210. O espaço interno IS da mufla 210 pode aumentar em temperatura pela chama F formada no mesmo.
[0093] Na etapa de fusão S306, a semente de cristal S pode ser provida no suporte 230. Posteriormente, o suporte 230 ascende de forma que uma porção mais elevada da semente de cristal S entra em contato com a chama F. Enquanto a porção mais elevada da semente de cristal S entra em contato com a chama F, a porção mais elevada da semente de cristal S pode ser fundida. A porção mais elevada da semente de cristal S fundida pode ter um diâmetro superior àquele da porção mais elevada da semente de cristal S antes de ser fundida.
[0094] Na etapa de expansão S308, uma primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada na semente de cristal S. Quando a parte de batida leve 180 aplica uma força física à parte de entrada de material misturado 110, o material misturado R na parte de entrada de material misturado 110 pode passar através da rede de malha 115 e se mover para a tremonha 120. O material misturado R pode se mover ao longo da tremonha 120, e do segundo tubo 140, e ser descarregado através da abertura 152 do terceiro tubo 150. O material misturado R, que é descarregado através da abertura 152 do terceiro tubo 150, pode ser fundido pela chama F. À medida que o material misturado R, que é fundido pela chama F, atinge a porção mais elevada da semente de cristal S fundida, a primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada.
[0095] A primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G pode aumentar em diâmetro enquanto é cultivada. Como uma quantidade do oxigênio O gradualmente aumenta através do tubo de entrada de oxigênio 160, a primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G pode aumentar em diâmetro enquanto é cultivada. À medida que a primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G é cultivada, o suporte 230 pode descender. À medida que o suporte 230 descende, a primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada para manter um estado no qual a porção mais elevada da primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G entra em contato com a chama F. Em outras palavras, o suporte 230 pode descender à medida que a pedra preciosa sintética é cultivada.
[0096] Na etapa de cultivo S310, uma segunda porção da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada na primeira porção G1 da pedra preciosa sintética G. A segunda porção G2 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada para manter um diâmetro da mesma. À medida que uma quantidade do oxigênio O fornecido através do tubo de entrada de oxigênio 160 é mantido de forma constante, a segunda porção G2 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada para manter o diâmetro da mesma. À medida que a segunda porção G2 da pedra preciosa sintética G é cultivada, o suporte 230 pode descender. À medida que o suporte 230 descende, a segunda porção G2 da pedra preciosa sintética G pode ser cultivada para manter um estado no qual a porção mais elevada da segunda porção G2 da pedra preciosa sintética G entra em contato com a chama F.
[0097] Na etapa de esquentamento S312, quando o cultivo da pedra preciosa sintética G é concluído, a chama F pode ser extinta pela interrupção do fornecimento do oxigênio O e do hidrogênio H. Embora a chama F seja extinta, o espaço interno IS da mufla 210 pode ser mantido a uma temperatura relativamente alta por um tempo predeterminado. A pedra preciosa sintética G pode ser removida a uma velocidade relativamente baixa a partir do espaço interno IS da mufla 210 ao possibilitar que o suporte 230 descenda. À medida que a pedra preciosa sintética G é removida a uma velocidade relativamente baixa do espaço interno IS da mufla 210, uma tensão interna da pedra preciosa sintética G pode ser reduzida.
[0098] Embora as modalidades exemplificativas da presente invenção tenham sido descritas, é entendido que a presente invenção não deve ser limitada a essas modalidades exemplificativas, e que diversas alterações e modificações podem ser realizadas por um versado na técnica dentro do espírito e escopo da presente invenção como reivindicado a seguir.
APLICABILIDADE INDUSTRIAL
[0099] A presente descrição aqui se refere a um método para fabricar uma pedra preciosa sintética usando um tecido corporal retirado de uma pessoa ou de um animal ou de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou de um animal, e a presente invenção tem aplicabilidade industrial.

Claims (6)

1. Método para fabricar uma pedra preciosa sintética, caracterizado pelo fato de que fabrica uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal, o método compreendendo: extrair um extrato biológico das cinzas de cremação (S100); preparar um material misturado ao misturar o extrato biológico com um material de pedra preciosa (S200); e cultivar uma pedra preciosa sintética em uma semente de cristal como um único cristal fundindo o material misturado (S300), em que a extração do extrato biológico das cinzas de cremação compreende: remover substâncias estranhas das cinzas de cremação ao aquecer as cinzas de cremação em um forno (S144); colocar as cinzas de cremação em água destilada (S146); ferver a água destilada para separar as cinzas da cremação no extrato biológico e um sedimento (S148); remoção do sedimento na água destilada (S150); e extrair o extrato biológico da água destilada (S154, S156), em que o material de pedra preciosa é pelo menos um dentre óxido de alumínio e um óxido de silício e magnésio, e o sedimento não é dissolvido na água destilada.
2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a extração do extrato biológico da água destilada compreende: colocar o material da pedra preciosa na água destilada (S152); e evaporar a água destilada (S152).
3. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a extração do extrato biológico compreende ainda agitar uma solução diluída usando um agitador que compreende uma barra de agitação e um motor elétrico configurado para mover a barra de agitação (S148).
4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a preparação do material misturado compreende misturar o extrato biológico e o material de pedra preciosa usando um misturador (S202).
5. Método de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que a mistura do extrato biológico e do material de pedra preciosa usando o misturador compreende misturar o extrato biológico, o material de pedra preciosa e uma esfera de cerâmica (S202), e o misturador é um misturador de agitação dupla.
6. Método de acordo a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a formação da pedra preciosa sintética como um único cristal compreende: uma etapa de entrada de material (S302) de entrada do material misturado (R) em uma parte de entrada de material misto (110); uma etapa de ignição e aquecimento (S304) de acender uma chama (F) usando oxigênio (O) e hidrogênio (H) e elevando a temperatura de um espaço interno (IS) de uma mufla (210) pela chama (F); uma etapa de fusão (S306) de fusão de uma porção mais elevada da semente de cristal (S); uma etapa de expansão (S308) para cultivar uma primeira porção (G1) da pedra preciosa sintética (G) permitindo que o material misturado fundido (R) chegue à semente de cristal (S); uma etapa de cultivo (S310) para cultivar uma segunda porção (G2) da pedra preciosa sintética (G) permitindo que o material misturado fundido (R) chegue à primeira porção (G1); e uma etapa de aquecimento (S312) para reduzir a tensão interna da pedra preciosa sintética (G), em que enquanto a primeira porção (G1) é cultivada, seu diâmetro aumenta, e enquanto a segunda porção (G2) é cultivada, seu diâmetro é mantido constante.
BR122022007264-0A 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal BR122022007264B1 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2018-0127139 2018-10-24
KR1020180127139A KR102045890B1 (ko) 2018-10-24 2018-10-24 인조 보석 제조방법
PCT/KR2019/011935 WO2020085647A1 (ko) 2018-10-24 2019-09-16 인조 보석 제조방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BR122022007264B1 true BR122022007264B1 (pt) 2022-10-11

Family

ID=69004264

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR122022007264-0A BR122022007264B1 (pt) 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal
BR122022006407-8A BR122022006407B1 (pt) 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de pelo menos um pelo, uma unha e uma unha do dedão do pé
BR112021007521-6A BR112021007521B1 (pt) 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR122022006407-8A BR122022006407B1 (pt) 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de pelo menos um pelo, uma unha e uma unha do dedão do pé
BR112021007521-6A BR112021007521B1 (pt) 2018-10-24 2019-09-16 Método para fabricar uma pedra preciosa sintética

Country Status (16)

Country Link
US (1) US10844512B2 (pt)
EP (2) EP4111906A3 (pt)
JP (3) JP6970296B2 (pt)
KR (1) KR102045890B1 (pt)
CN (1) CN111356791B (pt)
AU (2) AU2019364089B2 (pt)
BR (3) BR122022007264B1 (pt)
CA (2) CA3117359C (pt)
CL (2) CL2021000902A1 (pt)
JO (1) JOP20210077A1 (pt)
MX (1) MX2021004520A (pt)
MY (1) MY195647A (pt)
PH (1) PH12020551102A1 (pt)
PL (1) PL3872238T3 (pt)
RU (1) RU2770399C1 (pt)
WO (1) WO2020085647A1 (pt)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112080799A (zh) * 2020-07-10 2020-12-15 新疆三锐佰德新材料有限公司 节能型人造宝石及其制备方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3870472A (en) 1969-11-26 1975-03-11 Joseph A Adamski Method and apparatus for growing crystals by annealing the crystal after formation
DE2324783A1 (de) 1973-05-16 1974-12-12 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zum herstellen eines kristalls nach verneuil
GB1488940A (en) 1974-03-28 1977-10-19 Siemens Ag Production of monocrystals by the verneuil method
DE2542886B2 (de) 1975-09-25 1978-09-21 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Vorrichtung zur Pulverförderung bei der Kristallzüchtung nach Verneuil
JPS593093A (ja) 1982-06-25 1984-01-09 Sumitomo Chem Co Ltd 単結晶の製造方法
JP2000079798A (ja) * 1998-09-04 2000-03-21 Chiyoda:Kk 人骨粉の永久保存方法
US20020025392A1 (en) * 2000-03-22 2002-02-28 Yardley Ted Arkell Permanent memorial created from cremation remains and process for making the same
US20030017932A1 (en) * 2001-07-17 2003-01-23 Vandenbiesen Russell P. Method for making synthetic gems comprising elements recovered from complete or partial human or animal remains and the product thereof
US20040154528A1 (en) * 2003-02-11 2004-08-12 Page Robert E. Method for making synthetic gems comprising elements recovered from humans or animals and the product thereof
US7228602B2 (en) * 2003-02-25 2007-06-12 1061803 Alberta Ltd. Method of encapsulating material from humans or animals in a natural gemstone and its product
WO2004105540A1 (ja) * 2003-05-29 2004-12-09 Eiji Fukasawa 人工宝石及びその製造方法
CN1796329A (zh) * 2004-12-28 2006-07-05 周悦新 生命宝石
ES2258921B2 (es) * 2005-02-21 2007-04-01 Instituto De Monocristales, S.L. Diamante sintetico de distintos colores personalizado a partir de queratina humana o animal (vivo o muerto). procedimiento para su fabricacion.
RU2282584C1 (ru) * 2005-03-14 2006-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "БРИЛЛИАНТ ДУШИ" (ООО "БРИЛЛИАНТ ДУШИ") Персонифицированный выращенный ювелирный алмаз и способ его получения
DE102005058486A1 (de) * 2005-12-07 2007-06-14 Naoki Hidaka Horiguchi Schmuckkristalldoublette mit Einschluss von menschlichem oder tierischem Material
JP2008247706A (ja) * 2007-03-30 2008-10-16 Jfe Mineral Co Ltd コランダム単結晶の育成方法、コランダム単結晶およびコランダム単結晶ウェーハ
US20080282733A1 (en) * 2007-04-23 2008-11-20 Tolwani Ravi Memory gemstones
RU2372286C2 (ru) * 2008-01-18 2009-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сан Скейл" Персонифицированный выращенный ювелирный алмаз
KR101026823B1 (ko) 2008-11-20 2011-04-04 주식회사 본향 유골 결정체 제조장치
JP5750695B2 (ja) * 2011-03-28 2015-07-22 国立研究開発法人産業技術総合研究所 装飾材料、装飾品およびカルシウムを含有する装飾材料の製造方法
CN102432268B (zh) 2011-09-04 2012-12-05 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 一种采用焰熔法将氧化铝粉末烧结成生产蓝宝石晶体用氧化铝块料的方法
JP6333506B2 (ja) * 2012-03-08 2018-05-30 株式会社ユークオリティ 血液由来成分含有物質の製造方法、および血液由来成分含有物質
JP2013241313A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Hamamatsu Marukichi Co Ltd 骨灰を使用したガラス製品の製造方法
AT512037B1 (de) * 2012-05-31 2013-05-15 Innotech Holding Gmbh Verfahren zur Kristallzüchtung durch ein Flammenschmelzen
KR101387172B1 (ko) * 2012-09-12 2014-04-21 주식회사 화산바이오텍 인조보석 제조방법
CN104389020B (zh) * 2014-11-26 2017-04-05 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 焰熔法快速生长刚玉系蓝宝石晶体材料的工艺及设备
CN104775155B (zh) * 2015-05-05 2017-08-01 山东天岳先进材料科技有限公司 一种彩色氧化铝宝石单晶的生长方法
KR102441152B1 (ko) * 2015-11-13 2022-09-08 양송철 유골 보석 제조장치, 유골 보석 제조 방법 및 이 제조 방법으로 제조된 유골 보석
CN107541779A (zh) * 2016-06-29 2018-01-05 安徽中科镭泰激光科技有限公司 一种彩色尖晶石宝石单晶的生长方法
KR101878077B1 (ko) * 2016-11-25 2018-07-23 주식회사 마일스톤인터내셔널 인간 또는 동물에 포함된 인산칼슘과 미량의 금속원소에 따라 고유한 컬러와 결정구조를 갖는 인조보석 제조방법 및 인조보석
CN108130590A (zh) * 2017-12-19 2018-06-08 佛山市毅力机械制造有限公司 一种焰熔法多色宝石结晶炉下料装置
CN108516824A (zh) * 2018-05-08 2018-09-11 施江伟 一种人造宝石制造方法及人造宝石

Also Published As

Publication number Publication date
CL2022002850A1 (es) 2023-06-16
EP3872238B1 (en) 2024-01-24
JP2021505500A (ja) 2021-02-18
EP4111906A2 (en) 2023-01-04
AU2019364089A1 (en) 2021-05-13
BR112021007521A2 (pt) 2021-07-27
EP4111906A3 (en) 2023-04-05
MX2021004520A (es) 2022-02-16
JP6970296B2 (ja) 2021-11-24
CA3117359A1 (en) 2020-04-30
AU2019364089B2 (en) 2022-04-28
PH12020551102A1 (en) 2021-07-05
JP2022009690A (ja) 2022-01-14
BR112021007521B1 (pt) 2022-08-09
RU2770399C1 (ru) 2022-04-15
AU2022202185A1 (en) 2022-04-21
KR102045890B1 (ko) 2019-12-04
CA3172047A1 (en) 2020-04-30
AU2022202185B2 (en) 2023-03-30
US20200131665A1 (en) 2020-04-30
CN111356791A (zh) 2020-06-30
PL3872238T3 (pl) 2024-05-13
JOP20210077A1 (ar) 2023-01-30
EP3872238A4 (en) 2022-03-16
JP7462347B2 (ja) 2024-04-05
CN111356791B (zh) 2022-12-02
CA3117359C (en) 2023-01-24
JP2022168159A (ja) 2022-11-04
BR122022006407B1 (pt) 2022-08-09
US10844512B2 (en) 2020-11-24
MY195647A (en) 2023-02-03
WO2020085647A1 (ko) 2020-04-30
CL2021000902A1 (es) 2021-11-19
EP3872238A1 (en) 2021-09-01
JP7161022B2 (ja) 2022-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR122022007264B1 (pt) Método para fabricar uma pedra preciosa sintética a partir de cinzas de cremação de um cadáver de uma pessoa ou animal
JP2006280896A (ja) 漢方温灸剤
ES2301379A1 (es) Mejoras introducidas en la patente de invencion p200500389 por "diamante sintetico de distintos colores personalizado a partir de queratina humana o animal (vivo o muerto). procedimiento para su fabricacion".
Martelli Greek Alchemists at Work:'Alchemical Laboratory'in the Greco-Roman Egypt
CN104706533A (zh) 膏药制备装置
US11753343B2 (en) Method for manufacturing synthetic gemstone
KR20010066711A (ko) 맥반석을 이용한 죽염 및 그 제조방법
KR19990078565A (ko) 유골의골분만을사용한결정체제조방법및그제조장치
Viviano et al. A new species of the genus Schileykiella Manganelli, Sparacio et Giusti, 1989 from Sicily (Italy)(Gastropoda Pulmonata Canariellidae)
Dossie The Elaboratory Laid Open; Or, The Secrets Of Modern Chemistry And Pharmacy Revealed: Containing Many Particulars Extremely Necessary to be Known to All Concerned in Medicine: as Well as to Others Engaged in the Practice of Various Oeconomical Arts
Smith The Laboratory; Or, School of Arts... Compiled from German and Other Foreign Authors. Illustrated with Copper-plates... The Fourth Edition, with Additions of a Great Number of Valuable Receipts; Particularly, a Short... Introduction to the Art of Drawing in Perspective
CN113069500B (zh) 一种治疗痹痛的膏药及其制备方法
Fontaine-Pérus Interspecific mouse-chick chimeras
Raveh et al. The synaptonemal complex as part of the nuclear matrix of the flour moth, Ephestia kuehniella
RU2209764C2 (ru) Способ подготовки органического вещества для определения в нем количества йода
JPH0277495A (ja) すっぽん卵油の製造方法
Smith The Laboratory: Or, School of Arts. In which are... Exhibited, and... Explained... a Variety of Curious and Valuable Experiments... Compiled from German, and Other Foreign Authors. Illustrated with Copper-plates... The Fifth Edition, with Additions, Etc
CN117488427A (zh) 植物蛋白纤维及其制备方法与应用
Stocum et al. What We Know About Urodele (Especially Axolotl) Early Development: A Review of Gamete Formation and Fertilization
Partington et al. Chemistry in France. II. 1700 to 1750
WO2008020092A1 (es) Mejoras introducidas en la patente de invención p200500389 por 'diamante sintético de distintos colores personalizado a partir de queratina humana o animal (vivo o muerto). procedimiento para su fabricación'

Legal Events

Date Code Title Description
B07A Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 16/09/2019, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS