KR20210042447A - 양자수 추출 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 양자수 추출 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수 추출 방법은, 광물을 챔버에 수용시키는 단계; 상기 챔버를 밀봉하는 단계; 상기 밀봉된 챔버의 내부의 공기를 제거하는 단계; 및 상기 공기가 제거된 챔버에 수용된 상기 광물에서 수분을 추출하는 단계를 포함할 수 있다. 본 발명에 의하면, 물분자 클러스터가 작은 양자수를 추출하여 제공함으로써, 작은 물분자를 갖는 양자수를 인체에 공급할 수 있어, 장내 미생물이나 체내의 효소의 움직임을 활성화할 수 있는 효과가 있다.
Description
본 발명은 양자수 추출 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인체에 유익한 양자수를 추출할 수 있는 양자수 추출 방법에 관한 것이다.
인체는 약 70%가 물로 이루어져 있다. 그리고 인체에 흡수되는 영양분은 물을 통해 흡수되기 때문에 인간은 물이 없이 살아갈 수 없을 정도로 중요하다.
이러한 물은, 물분자 클러스터가 작을수록 인체에 좋은데, 이는 물분자가 작을수록 움직임이 빠르고, 장내 미생물이나 체내의 효소가 작은 물분자의 움직임을 따라 빠르게 움직일 수 있기 때문이다.
또한, 이러한 물은 인체에 유해한 물질이 포함하지 않아야 하고, 금속 이온이나 칼슘, 칼륨, 마그네슘 및 나트륨 등의 미네랄 성분이 균형있게 함유될 필요가 있으며, 인체에 유익한 무기 영양소를 가질 필요가 있다.
그리고 인체는 약 알칼리성을 띄므로, 물도 약 알칼리성일수록 인체에 좋으며, 물의 경도가 지나치게 높지 않은 물일수록 좋다. 또한, 산소와 탄소가 충분히 녹은 물일수록 인체에 좋다.
더욱이, 활성산소는 인체의 노화나 암과 같은 원인이 되는 물질인데, 인체에 좋은 물을 섭취하는 경우, 좋은 물은 이러한 활성산소를 환원시킬 수 있는 활성 에너지가 높은 물이다.
상기와 같이, 인체에 좋은 물은, 인체에 흡수가 잘되고, 활성 에너지가 높은 물이다. 따라서 이렇게 인체에 좋은 물을 추출하여 생성할 필요가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 인체에 좋은 물을 생성하여 제공할 수 있는 양자수 추출 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 양자수 추출 방법은, 광물을 챔버에 수용시키는 단계; 상기 챔버를 밀봉하는 단계; 상기 밀봉된 챔버의 내부의 공기를 제거하는 단계; 및 상기 공기가 제거된 챔버에 수용된 상기 광물에서 수분을 추출하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 공기가 제거된 챔버를 가열하는 단계를 더 포함하고, 상기 수분을 추출하는 단계는, 상기 가열된 챔버에 수용된 상기 광물에서 수분을 추출할 수 있다.
상기 광물은 견운모일 수 있다.
상기 광물에서 추출된 수분에는, 칼슘(Ca), 인(P), 염소(Cl), 나트륨(Na), 리튬(Li), 칼륨(K), 황(S), 셀렌/셀레늄(Selen/Selenium), 게르마늄(Ge), 실리콘(Si) 등과 금속들인 금(Au), 은(Ag), 철(Fe), 구리 (Cu), 마그네슘(Mg), 망간(Mn), 아연(Zn) 및 티타늄(Ti) 중 어느 하나 이상의 미네랄이 포함될 수 있다.
상기 추출된 수분은 48Hz 내지 50Hz의 범위 내의 주파수를 갖는 양자파동수일 수 있다.
상기 챔버에 수용되는 광물에 수분이 포함되지 않은 경우, 상기 광물에 수분을 공급하는 단계를 더 포함하고, 상기 챔버에 광물을 수용하는 단계는, 수분이 공급된 광물이 수용될 수 있다.
상기 추출된 수분은, 화장품, 식품, 음료, 건강식품, 건강보조식품, 기능성 식품, 공산품, 식물 재배, 동식물의 사료, 해양 오염 및 녹조 처리, 수질개선, 냄새제거 및 폐수처리 중 어느 하나 이상이 이용될 수 있다.
본 발명에 의하면, 물분자 클러스터가 작은 양자수를 추출하여 제공함으로써, 작은 물분자를 갖는 양자수를 인체에 공급할 수 있어, 장내 미생물이나 체내의 효소의 움직임을 활성화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 광물을 이용하여 양자수를 추출함에 따라 추출된 양자수에 칼슘(Ca), 인(P), 염소(Cl), 나트륨(Na), 리튬(Li), 칼륨(K), 황(S), 셀렌/셀레늄(Selen/Selenium), 게르마늄(Ge), 실리콘(Si) 등과 금속들인 금(Au), 은(Ag), 철(Fe), 구리 (Cu), 마그네슘(Mg), 망간(Mn), 아연(Zn) 및 티타늄(Ti) 중 어느 하나 이상의 미네랄이 포함할 수 있는 효과가 있다.
더욱이, 광물 중 견운모를 이용하여 양자수를 추출함에 따라 다량의 미네랄, 천연게르마늄 및 셀레늄 등의 성분들이 양자수에 풍부하게 함유될 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수 추출 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수와 기존의 물분자를 비교하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수를 추출하기 위한 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수와 기존의 물분자를 비교하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수를 추출하기 위한 방식을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 더 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수 추출 방법을 설명하기 위한 흐름도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수와 기존의 물분자를 비교하기 위한 도면이다. 그리고 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수를 추출하기 위한 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 양자수 추출 방법에 대해 설명하며, 도 2 및 도 3을 참조하여 설명한다.
먼저, 광물(200)에 수분을 공급한다(S101).
본 단계는, 광물(200)이 마른 경우에 수행될 수 있는데, 광물(200)이 생약 상태로 복원시키기 위해 수행한다. 이때, 광물(200)에 수분을 공급하는 것은, 광물(200)을 물에 수침시켜 광물(200)에 수분을 공급할 수 있다.
즉, 본 단계는, 광물(200)이 마른 상태인 경우에 수행하며, 광물(200)이 마르지 않은 상태인 경우에는 생략될 수 있다.
광물(200)을 챔버(110)에 수용한다(S103).
본 단계는, 단계 S101에서 광물(200)에 수분을 공급하거나 또는 생약 상태의 광물(200)을 챔버(110)에 수용한다. 여기서, 챔버(110)는, 내부를 밀폐할 수 있는 용기이면 어떤 종류든 이용할 수 있다.
그리고 본 실시예에서, 광물(200)은 다양한 광물(200)이 이용될 수 있는데, 견운모를 이용할 수 있다. 견운모는 다량의 미네랄, 천연 게르마늄 및 셀레늄과 같은 다양한 성분을 포함한다. 이러한 견운모는 여러 곳에서 채광될 수 있지만, 가급적 나이테 무늬가 있는 황금 색상의 견운모일 수 있다. 견운모는 음이온과 원적외선을 방출하고, 신진대사를 활성화하고, 혈액 순환을 촉진시켜 인체에서 독소를 배출하며 숙면이 도움을 준다. 또한, 견운모는 유해전자파 차단 능력이 우수하고, 공기, 물, 및 토양 속의 유해물질을 정화시키는 능력이 있다. 그리고 견운모는 필수 미네랄 성분이 풍부하고 특히 항암물질로 알려진 천연 게르마늄을 함유한다.
견운모 광산에서 일하는 광부들이 몸이 좋아지는 특이한 경험에 대한 사례가 있으며, 또한, 견운모 광산에서 나오는 물을 마시고 병을 치유했다는 사례가 있다. 그에 따라 20여 년 전부터 먹는 샘물로 일본에서 견운모 광산에서 나오는 물이 개발되었고, 지금도 한국, 일본 및 미국에서 고급 생수로 인정받고 있다.
따라서 본 실시예에서, 상기와 같은 견운모를 광물(200)로 이용한다.
상기와 같이, 챔버(110)에 광물(200)을 수용시킨 상태에서 챔버(110)를 밀봉한다(S105).
본 단계에서, 챔버(110)의 밀봉은 챔버(110) 내부가 외부와 공기가 통하지 않도록 밀폐한다. 챔버(110)는 도 3에 도시된 바와 같이, 상부가 개방되고 내부에 광물(200)을 수용할 수 있는 수용공간을 가진다. 그리고 챔버(110)의 상부 측에 챔버(110) 내부에서 추출된 수분을 외부로 배출할 수 있는 배출부(112)가 배치될 수 있다. 그리고 챔버(110)의 개방된 상부를 밀폐하기 위한 덮개(120)가 구비될 수 있다.
이때, 본 실시예에서, 배출부(112)에는 필요에 따라 챔버(110) 내부가 밀폐되어 광물(200)에서 수분이 추출될 수 있도록 밸브가 구비될 수 있다. 즉, 본 단계에서, 챔버(110)의 개방된 상부를 덮개(120)로 덮어 챔버(110) 내부를 밀봉하며, 이때, 배출부(112)에 배치된 밸브는 폐쇄된 상태일 수 있다.
그리고 챔버(110) 내부의 공기를 제거한다(S107).
챔버(110) 내부 공기는 배출부(112)를 이용하여 제거할 수 있으며, 이때, 챔버(110) 내부 공기를 제거하기 위해 펌프가 이용될 수 있다. 이때, 챔버(110) 내부는 일정 이상의 진공 상태이면 되며, 공기를 제거하는 동안 배출부(112)에 배치된 밸브는 개방된 상태일 수 있다. 그리고 챔버(110) 내부의 공기가 일정 이상 제거(예컨대, 약 700Torr 이상)되면 배출부(112)에 배치된 밸브를 폐쇄한다. 따라서 챔버(110) 내부의 공기를 제거한 상태를 일정 시간(예컨대, 약 48시간) 동안 유지할 수 있다.
상기와 같이, 챔버(110) 내부의 공기가 제거되면, 챔버(110)를 가열한다(S109).
본 실시예에서, 챔버(110)를 가열하는 것은, 챔버(110)의 내부에 배치된 광물(200)을 가열하기 위한 것으로, 광물(200)에 형성된 미세한 구멍을 넓일 수 있다.
본 단계는 필요에 따라 생략될 수 있다. 즉, 단계 S107에서 챔버(110) 내부를 밀폐하는 것으로 광물(200)에서 충분히 수분이 추출되는 경우, 챔버(110)를 가열하지 않은 상태에서, 수분을 추출한다.
하지만, 광물(200)에서 충분히 수분이 추출되지 않는 경우, 챔버(110)를 가열하여 광물(200)에서 수분을 충분히 추출할 수 있다.
이렇게 챔버(110) 내부에 수분이 충분히 배출되어 챔버(110) 내부에 수분이 모이면, 배출부(112)를 통해 외부로 수분을 배출한다(S110).
배출부(112)를 통해 챔버(110) 내부에 모인 수분은 외부에 배치된 수용부(130)로 배출된다. 본 단계에서, 배출되는 수분은, 일반적인 물분자보다 작은 클러스터를 갖는 물분자일 수 있다.
본 실시예에서, 진공 상태에 배치된 광물(200)에서 수분을 추출하는 경우, 물분자의 클러스터가 보다 작아질 수 있으며, 단계 S109에서와 같이, 챔버(110)를 가열하는 경우, 보다 작은 클러스터를 갖는 물분자를 추출할 수 있다.
이렇게 광물(200)에서 수분을 추출한 수분을 NMR(핵자기 공명 장치)를 이용하여 측정하면, 측정된 NMR 피크의 변치폭이 418.89hzf인 것을 확인할 수 있다. 일반적인 물의 경우, 도 2의 (a)에 도시된 바와 같이, 물분자의 양자파동수가 약 80 내지 120Hz이다. 그런데, 본 실시예에서와 같이, 광물(200)에서 물분자를 추출하는 경우, 도 2의 (b)에 도시된 바와 같이, 물분자의 양자파동수가 약 48 내지 50Hz일 수 있으며, 본 실시예에서, 48.89Hz일 수 있다. 즉, 본 실시예를 통해 진공을 이용하여 수분을 추출하는 경우, 물분자 클러스터의 크기가 일반 물의 클러스터에 비해 약 30배정도 차이가 발생할 수 있다.
그리고 상기와 같이, 견운모를 이용하여 추출된 수분에는 칼슘(Ca), 인(P), 염소(Cl), 나트륨(Na), 리튬(Li), 칼륨(K), 황(S), 셀렌/셀레늄(Selen/Selenium), 게르마늄(Ge), 실리콘(Si) 등과 금속들인 금(Au), 은(Ag), 철(Fe), 구리 (Cu), 마그네슘(Mg), 망간(Mn), 아연(Zn) 및 티타늄(Ti) 중 어느 하나 이상의 미네랄이 포함된다.
상기와 같이, 순서를 통해 추출된 수분은 미소분자집단의 원액이다. 이러한 미소분자집단의 수분은 활성수인데, 분자 집단이 작을수록 에너지가 높고 활성이 커진다. 따라서 높은 에너지 상태에 있는 미소분자집단의 물은 물분자 바깥층에 있는 전자가 높은 에너지 상태에 있으며, 높은 에너지를 갖는 전자가 운동할 때, 정상적이고 안정적인 낮은 에너지 상태로 변환되면서 에너지를 방출한다.
본 실시예에서, 미소분자집단의 수분이 갖는 에너지는 약 4 내지 14㎛의 파장을 방사할 수 있다. 따라서 미소분자집단의 수분은 삼투압 및 용해력이 강하므로 인체의 혓바닥에 머무는 시간이 짧아 좋은 맛을 느낄 수 있다. 예컨대, 씁쓸하게 떫은 황금(속서근풀) 등과 같은 식물을 이용하여 진공 추출한 원액의 경우, 원액을 맛보는 때 아주 쓰고 떫은맛이 나지 않는다. 이렇게 진공 추출된 원액을 술이나 기타 액체에 넣는 경우, 술이나 액체의 대분자집단을 미소분자집단으로 만들 수 있다.
클러스터는, 두 개의 수소분자와 한 개의 산소분자로 이루어진 물분자는 1초에 약 1억 번 이상 변각 운동(수소원자의 각도가 변환하는 운동), 병진운동(좌우 움직이는 운동), 회전운동(원으로 도는 운동) 및 신축운동(수소원자와 산소원자 사이가 늘었다 줄었다하는 운동)을 한다. 이렇게 물분자는 끊임없이 움직이면서 수소원자와 산소원자가 서로 끌어당기고 밀면서 다수의 물분자가 분자 집단을 형성한다. 이렇게 형성된 물분자의 분자 집단이 클러스터이다.
좋은 물은 작은 구조의 클러스터를 가진다. 생체 내의 물은 세포를 보호하고 성장을 돕기 위해 작은 크기를 가지며 둥근 형상을 가진다. 따라서 생체를 정상상태로 유지하는 것은 물의 구조가 크게 작용하므로, 물분자의 클러스터 크기가 작을수록 에너지 손실이 최소화된 상태로 인체에 흡수될 수 있다.
즉, 클러스터가 작은 물분자는, 크기가 작으므로, 분자 운동이 빠르기 때문에 에너지가 높아 인체에 용이하게 침투할 수 있다. 그에 따라 체내 효소의 활동을 저하시키지 않아 세포 내 물질 대사, 정보 대사, 에너지 대사 등의 생명활동이 높을 수 있다. 인체 세포 내에 존재하는 물의 양자파동수가 모두 80Hz 이하인 상태인 것으로 보고되고 있어, 클러스터가 큰 물을 많이 마시더라도 인체에 흡수되지 못하고 배출된다. 따라서 클러스터가 큰 물을 많이 마시더라도 인체에 물이 항상 부족하여, 인체 세포가 탈수상태일 수 있다. 이러한 탈수 상태가 지속되는 경우, 세포가 빠르게 노화하고 병이 발생할 수 있다.
따라서 작은 클러스터를 갖는 물은 물분자 클러스터의 크기가 작아 혀의 미뢰에 잘끼기 때문에 부드럽고 맛있으며 세포 흡수가 잘된다. 따라서 세포에서 노폐물이 효과적으로 배출될 수 있다.
상기와 같이, 광물(200)에서 추출한 수분을 원수로 하여, 일반 물과 원수를 혼합하여 이용할 수 있다. 이때, 원수 대비 생수(일반 물)는 약 1 대 400배의 비율로 희석하여 음용할 수 있다. 또는 음료수나 차에 한 방울씩 혼합하여 음용할 수 있다. 이러한 추출한 수분은 자가 면역력을 증가시키고 치료에 도움이 되고, 하루씩 음용하면 좋은 효과가 있어 명현방응이 있는 경우 생수의 양을 늘리고 조금씩 자주 마셔 독소가 몸에서 배출되도록 하는 것이 좋다. 그리고 말기 암 환자의 경우, 고통을 줄이기 위해 원액을 그대로 마셔 면역력을 증가시킬 수 있다.
얼굴이나 눈에 분사하거나 목욕할 때는, 1000배로 희석하여 사용할 수 있다.
본 실시예에서와 같이, 광물(200)에서 추출한 수분의 효과는 다음과 같다. 이러한 추출된 수분은 세포의 호흡을 원활하고 활성화하며, 몸속의 노폐물 배설과 생명력을 활성화시키고 변비를 해소할 수 있다. 그리고 추출된 수분은 당뇨병, 고혈압, 간장병 등 만성질환 개선 및 치료에 도움이 되며, 알레르기성 질환을 완화하며, 피를 맑게 하고 혈액순환을 촉진할 수 있다. 또한, 추출된 수분은 신진대사(에너지나 물질의 신구교체)를 활발하고, 음주 전후에 음용하면 숙취해소에 도움이 된다. 그리고 중독현상을 완화하거나 해독에 좋으며, 피부 소독, 피부 해독작용, 아토피성 피부, 습진 짓무른 상처, 여드름, 무좀, 벌레나 곤충에 물린 곳에 효과가 있다. 관상수, 화초나 어항에 사용할 수 있으며, 애견과 같은 반려동물에도 효과가 있다. 더욱이 추출된 수분은 미세한 분자 진동으로 인해 자연적으로 부패방지 효과가 있다.
또한, 보습 및 피부 활성화에 크게 도움을 주고 피부에 광이 발생할 수 있다. 그리고 피부의 미백효과, 피부 톤이 환해지고, 주름개선 효과가 있다.
상기와 같이, 광물(200)에서 추출한 수분은 양자수이며, 이러한 양자수는, 화장품, 식품, 음료, 건강식품, 건강보조식품, 기능성 식품, 공산품, 식물 재배, 동식물의 사료, 해양 오염 및 녹조 처리, 수질개선, 냄새제거 및 폐수처리 등에 이용될 수 있다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명에 대한 구체적인 설명은 첨부된 도면을 참조한 실시예에 의해서 이루어졌지만, 상술한 실시예는 본 발명의 바람직한 예를 들어 설명하였을 뿐이므로, 본 발명이 상기 실시예에만 국한되는 것으로 이해돼서는 안 되며, 본 발명의 권리범위는 후술하는 청구범위 및 그 등가개념으로 이해되어야 할 것이다.
110: 챔버
112: 배출부
120: 덮개
130: 수용부
200: 광물
112: 배출부
120: 덮개
130: 수용부
200: 광물
Claims (7)
- 광물을 챔버에 수용시키는 단계;
상기 챔버를 밀봉하는 단계;
상기 밀봉된 챔버의 내부의 공기를 제거하는 단계; 및
상기 공기가 제거된 챔버에 수용된 상기 광물에서 수분을 추출하는 단계를 포함하는 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서,
상기 공기가 제거된 챔버를 가열하는 단계를 더 포함하고,
상기 수분을 추출하는 단계는, 상기 가열된 챔버에 수용된 상기 광물에서 수분을 추출하는 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서,
상기 광물은 견운모인 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서,
상기 광물에서 추출된 수분에는, 상기 광물에서 추출된 수분에는, 칼슘(Ca), 인(P), 염소(Cl), 나트륨(Na), 리튬(Li), 칼륨(K), 황(S), 셀렌/셀레늄(Selen/Selenium), 게르마늄(Ge), 실리콘(Si) 등과 금속들인 금(Au), 은(Ag), 철(Fe), 구리 (Cu), 마그네슘(Mg), 망간(Mn), 아연(Zn) 및 티타늄(Ti) 중 어느 하나 이상의 미네랄이 포함된 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서,
상기 추출된 수분은 48Hz 내지 50Hz의 범위 내의 주파수를 갖는 양자파동수인 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서
상기 챔버에 수용되는 광물에 수분이 포함되지 않은 경우, 상기 광물에 수분을 공급하는 단계를 더 포함하고,
상기 챔버에 광물을 수용하는 단계는, 수분이 공급된 광물이 수용되는 양자수 추출 방법.
- 청구항 1에 있어서,
상기 추출된 수분은, 화장품, 식품, 음료, 건강식품, 건강보조식품, 기능성 식품, 공산품, 식물 재배, 동식물의 사료, 해양 오염 및 녹조 처리, 수질개선, 냄새제거 및 폐수처리 중 어느 하나 이상이 이용되는 양자수 추출 방법.
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