PL190610B1 - Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny - Google Patents

Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny

Info

Publication number
PL190610B1
PL190610B1 PL00348423A PL34842300A PL190610B1 PL 190610 B1 PL190610 B1 PL 190610B1 PL 00348423 A PL00348423 A PL 00348423A PL 34842300 A PL34842300 A PL 34842300A PL 190610 B1 PL190610 B1 PL 190610B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
fullerenes
oxygen
hydrogen
combustion chamber
Prior art date
Application number
PL00348423A
Other languages
English (en)
Other versions
PL348423A1 (en
Inventor
Yoshihiro Hirata
Yoshio Ueda
Hiroaki Takase
Original Assignee
Phild Co
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 Phild Co filed Critical Phild Co
Publication of PL348423A1 publication Critical patent/PL348423A1/xx
Publication of PL190610B1 publication Critical patent/PL190610B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L2/00Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
    • A23L2/52Adding ingredients
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/15Nano-sized carbon materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/15Nano-sized carbon materials
    • C01B32/152Fullerenes
    • C01B32/154Preparation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/444Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S977/00Nanotechnology
    • Y10S977/70Nanostructure
    • Y10S977/778Nanostructure within specified host or matrix material, e.g. nanocomposite films
    • Y10S977/786Fluidic host/matrix containing nanomaterials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Coloring Foods And Improving Nutritive Qualities (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

1. Urzadzenie do wytwarzania wody zawierajacej fulereny, przy czym fulereny zawieraja czasteczki wody wewnatrz czasteczki fulerenu i sa rozproszone w wodzie, znamienne tym , ze sklada sie z zespolu filtracyjnego, zespolu wytwarzajacego mieszanine ga- zów i zbiornika (2) cisnieniowego, przy czym zbior- nik (2) cisnieniowy zawiera zbiornik (5) do prze- chowywania wody (9) pod wysokim cisnieniem, komore (6) spalania preta (10) grafitowego, przy czym zbiornik (5) wyposazony jest w komore (6) spalania, pret (10) grafitowy jako material do wy- twarzania fulerenów zawierajacych czasteczki wody, dysze (14) strumieniowa do wstrzykiwania miesza- niny gazów w postaci tlenu (17) i wodoru (16) oraz uklad polaczony z jednej strony z zespolem filtra- cyjnym i elementem zaplonowym (11) do spalania mieszaniny gazów dostarczanej z dyszy (14) stru- mieniowej do komory (6) spalania. FIG 2 PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny.
Wiele lat temu stosowano węgiel drzewny i zwykły węgiel w rozmaity sposób w rozmaitych dziedzinach, w szczególności do zwalczania zapachów i zabezpieczania przed rozkładem. Stwierdzono również, że istnieje korzystny wpływ węgla na organizm człowieka pod względem zdrowotnym i w lecznictwie medycznym. Śledząc bieżące trendy w dziedzinie ochrony zdrowia, zaobserwowano w nowym świetle zastosowanie węgla w aspektach odniesionych do ochrony zdrowia. Stosowane są i sprzedawane węgle drzewne Bicho i bambusowy ze względu na polepszanie jakości wody i gotowania, a także wzrasta zainteresowanie węglem drzewnym i węglem zwykłym.
W dziedzinach zastosowania węgla drzewnego i materiałów węglistych, pojawił się nowy materiał zwany „fulerenem”, odkryty ponad 10 lat temu i rozpoznany jako trzecia postać krystalizacji węgla po diamencie i graficie. W 1990, połączone odkrycia niemieckie i amerykańskie pozwoliły na skuteczne wyizolowanie fulerenów z sadzy, wytwarzanej w szczególnych warunkach. Stwierdzono, że warstwa fulerenów domieszkowana potasem metalicznym wykazywała nadprzewodnictwo w krytycznej temperaturze 18°K, co przyspieszyło odkrycie fulerenów. Ze względu na dobre perspektywy dotyczące możliwości izolowania fulerenów na skalę masową i ze względu na własności fizyczne wykazywane przez fulereny, coraz bardziej atrakcyjne stają się zarówno podstawowe dziedziny dotyczące fulerenów, jak i dziedziny dotyczące ich stosowania..
Zwyczajowo, fuleren zawiera 60 atomów węgla tworzących strukturę sferoidalną. Jest to cząsteczka węgla o strukturze bazującej na wzorze podobnym do piłki nożnej, łączącym pięciokąty i sześciokąty. Jest to molekuła stabilna fizycznie i chemicznie i wiadomo jest, że ma własności fizyczne, które przedstawiono w tabeli.
190 610
TOaela
Rozimite właściwości C60 (przygotowane na bazie tabeli z Chenditry, 46, 830, 1990)
Własności (ilości fizyczne) Zmierzone wartości i inne
Ciężar cząsteczkowy 720,66
Liczba cząsteczek. 720
Struktura molekularna Ścięty dwldziestoś/ii/ (1J , Średnica: -7,1 A Wiązanie C-C podzielone przez dwa pierścienie sześcioczl/nowe 1,391 A Wiązanie C-C tworzące pię/ioczlnnowy pierścień 1,455 A
Widmo 13C-NMR(C4D6 widmo adsorpcji podczerwieni 5 = 143,27 cząstek na milion
Widmo adsoirpcji podczerwieni (KBr grudka) /cm'1 527,4,576,4, 1182,4 1428,5
Widmo emisyjne podczerwieni 527,1,570,3, 1169,1, 1406,9
(Faza oporów, 850±100°C)/cmi Widmo Hamana (cienka folia)/cm'i 273 (s) , 437 (m) , 496 (s) ,710 (m) , 774 (m) , 1099 (w) , 1250 (w) , 1428 ()), 1470(vs), 1575 (m)
Widzialne widmo ultrafioletu 211(5,11) , 227 (sh,4,91) , 256 (5,24) ,
(roztwór heksanu loge w nawiasach)/rrn 328(4,71),390(3,52),403(3,48),492 (sh,2,72),54 0 (2,85),56 8 (2,78), 590(2,86),598(2,87),620(2,60)
Powinowactwo elektronowe 2,65±0,02 eV
Potencjał redukcyjny (Ei/2 vs Fc/Fc+) , -0.98,-1,37,-1,87,-2,35,-2,85, -3,26
Acetonitrylo/toluen (Et4N) BF (nieczytelne), -10°C: (V)
Struktura krystaliczna Prosty układ sześcienny (249K lub mniej) Pa3, Z=4, a=14,041x (5K)
Wycentrowany czołowy układ sześcienny (249 K lub więcej) Fmt, Z=4, a=14, 17+0,01χ (300 K) Odległość pomiędzy środkiem sąsiadujących cząstek: 10,0χ 1,729 g/cm9 (5K, wartość obliczona) 1,682 g/cm9 (300K, wartość obliczona)
Gęstość (5,5±0,5) x 102 Gpa
ściśliwość (0-20 Gpa) > 700°C
Temperatura topnienia: -4,83 J/mol
Ciepło przemiany (249 K) 9,58+0,31 kj/mol
Ciepło i: <109 Scm1
Przewodność (w tern)?· pokoj.) : Molowa podatność maigletycz/a -(260+20)xlO's emu/mol
Tempeatura przemiany K3C60(18) , BbCo(28, 30),
nadprzewodzącej soli Tc/K: Rb2CsC60(31), KbCs2C60 (33) , KjCsC60 (24) ,Na2CsCe0 (12) ,
Temp. Curie soli ferromagnetycznej Na?=Rb:®0 (Bi5) , Na?=KCg (2,5) , LiaCsCeo ( 12 ) , ^^xCgo (8,4) , Sn^Cgo (12)
TDAE0.55C60 16,1 K
Temperatura Curie. Temperatura, w której substancja paramagnetyczna zmienia się w substancję feiTomagiKtjczną po ochłodzeniu TDAE oznacza tetnaasidrmetyioarTtnoietyien (Źródło· K. Tamgaki i mm, Fulerencja, Sangyo-tosho, Oct 27, 1992, P 16)
190 610
Znane są urządzenia do wytwarzania wody, w których odparowuje się grafit poprzez wyładowanie łukowe lub napromieniowanie wiązką laserową dla wytworzenia oparów węgla, które to opary węgla są schładzane dla utworzenia sadzy, z której to sadzy są wytwarzane fulereny. Otrzymany w tych urządzeniach fuleren ma strukturę piłki nożnej, zawierającą 60 atomów węgla tworzących strukturę sferoidalną. Uważa się, że struktura taka tworzy się następująco: izoluje się grafit od zanieczyszczeń, struktura pięciu sześciokątów zmienia się do struktury podobnej kształtem do kwiatu powoju, po czym atomy węgla zostają przemieszczone dla zbliżenia się do kształtu sferycznego i zmieniają się do kształtu piłki nożnej, który stanowi energetycznie stabilną strukturę. Fulereny wytwarzane w sadzy są izolowane i oczyszczane przez rozpuszczanie w roztworze z zastosowaniem sposobu oczyszczania takiego jak sposób z wykorzystaniem płynowej kolumny chromatograficznej i tym podobnych.
Podobna do piłki nożnej struktura fulerenu została potwierdzona przez pik Cćo widma masowego, analizę struktury krystalicznej promieniami X, oraz widmo l3C-NMR, widmo absorpcji podczerwieni, i tym podobne.
Tak więc, ponieważ znane są konstrukcje do wytwarzania i oczyszczania fulerenów, oraz ich własności fizyczne i chemiczne, zatem przyciągają one uwagę jako nowy materiał użytkowy następnych generacji, którego nowe dziedziny użytkowania są obecnie opracowywane. Rozwijane są obecnie technologie wykorzystania fulerenów przykładowo w elektronice jako materiał nadprzewodzący, materiał półprzewodnikowy lub materiał o silnym magnetyzmie, w dziedzinie materiałów fizycznych jako nieliniowy materiał optyczny, katalizator i tym podobne, w dziedzinie materiałów mechanicznych jako mikrośrodek smarujący, czynnik buforowy i tym podobne. Ponadto, proponowane jest również zastosowanie fulerenów na materiały bioaktywne, materiały spożywcze lub lekarstwa. Dodatkowo, jakkolwiek nie jest to jeszcze dość jasne, przewiduje się również rozwój nowych materiałów strukturalnych zawierających atomy metalu takiego jak potas (K) lub lantan (La) wewnątrz struktury sferoidalnej.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny, przy czym fulereny zawierają cząsteczki wody wewnątrz cząsteczki fulerenu i są rozproszone w wodzie i charakteryzujące się tym, że składa się z zespołu filtracyjnego, zespołu wytwarzającego mieszaninę gazów i zbiornika ciśnieniowego, przy czym zbiornik ciśnieniowy zawiera zbiornik do przechowywania wody pod wysokim ciśnieniem, komorę spalania pręta grafitowego, przy czym zbiornik jest wyposażony w komorę spalania, pręt grafitowy jako materiał do wytwarzania fulerenów zawierających cząsteczki wody, dyszę strumieniową do wstrzykiwania mieszaniny gazu w postaci tlenu i wodoru oraz układ zapłonowy do spalania mieszaniny gazu dostarczanej z dyszy strumieniowej do komory spalania.
Korzystnie zespół do wytwarzania mieszaniny gazu w postaci tlenu i wodoru jest elektrolizerem wody.
Korzystnie zespół filtracyjny jest układem filtracyjnym do usuwania pozostałości węgla.
Zastosowanie fulerenów do materiałów bioaktywnych, materiałów spożywczych lub lekarstw jest nadzwyczaj ważne ze względu na spodziewany rozwój technologiczny odniesiony bezpośrednio do życia codziennego i zakresu stosowania. W dziedzinie medycyny, badano fulereny jako substancję zwiększającą odporność żyjącego organizmu w celu leczenia nowotworów i tym podobnych. Przykładowo, jeżeli do leukocytów zostanie dodany fuleren o stałym ciężarze molekularnym, wówczas jest stymulowane wytwarzanie ciał odpornościowych. Ponieważ całość fulerenu jest wytworzona z węgla, zatem jego prędkość destrukcji w układzie organicznym jest znacząco powolna, co umożliwia jego absorbowanie do układu jelitowego w jednostkach nm, których wielkość jest odmienna od zwykłego węgla drzewnego.
Jak opisano powyżej, spodziewany jest znaczny wzrost przewidywanych zastosowań fulerenów do materiałów bioaktywnych, materiałów spożywczych lub lekarstw. Wynalazek ma na celu rozwiązanie powyższego problemu z zadaniem najlepszego wykorzystania tej praktycznie nieograniczonej przydatności fulerenów, zwłaszcza w dziedzinach materiałów bioaktywnych, materiałów spożywczych lub lekarstw.
Stwierdzenie, że zastosowanie fulerenów w wodzie dopicia może polepszyć stan zdrowia, przykładowo przez polepszenie funkcji bioaktywnych, stanowi podstawę obecnego wynalazku. Problemem rozwiązanym przez wynalazek jest opracowanie urządzenia do wytwarzania fulerenów. Tak więc, wynalazek ma na celu współudział w technologicznym rozwoju
190 610 fulerenów i ich zastosowań przez rozwiązanie wspomnianego powyżej problemu. Opracowano urządzenia do wytwarzania fulerenów zawierających wodę.
W wynalazku, fulereny zawierające wodę, które zawierają cząsteczki wody są określane jako „fulereny zawierające wodę”.
Najważniejsza cecha wynalazku bazuje na obecnym odkryciu, że w odróżnieniu od wody zawierającej fulereny, w której fulereny po prostu pływają, fulereny zawierające wodę według wynalazku, zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, i te zawarte cząsteczki wody oddziaływują w korelacji ze strukturą fulerenów dla uzyskania nowego i znaczącego oddziaływania bioaktywnego.
W odpowiedzi na bieżące oczekiwania w dziedzinie zachowania zdrowia, zdrowa woda pitna wytwarzana przez oczyszczanie wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, jest uważana za mający epokowe znaczenie napój rozwiązujący skutecznie wymagania mające na celu polepszenie stanu zdrowia. Jakkolwiek są obecnie nieznane przyczyny, dla których fulereny zawierające cząsteczki wody są skuteczne dla polepszenia stanu zdrowia i jaki rodzaj oddziaływania bioaktywnego posiadają, to jednak obecny wynalazek i inne prace są prowadzone w celu wyjaśnienia mechanizmów skuteczności fulerenów w tej dziedzinie.
Jak opisano powyżej, ustalono sposoby wytwarzania fulerenów na skalę przemysłową. Spośród tych sposobów, typowym sposobem produkcji jest odparowywanie grafitowej elektrody przez wyładowanie łukowe lub promieniowanie wiązki laserowej dla wytworzenia oparów węgla, które to opary węgla są schładzane dla utworzenia sadzy, w której są wytwarzane fulereny. Cząsteczki fulerenów zawierające atomy metali takich jak potas (K) i lantan (La) są również wytwarzane przez odparowywanie grafitu poprzez wyładowanie łukowe lub napromieniowywanie wiązką laserową. Jednakże wynalazek nie odnosi się do sposobu wytwarzania samych fulerenów, ale charakteryzuje się tym, że dotyczy urządzenia do wytwarzania wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki wody.
Woda zawierająca fulereny, które zawierają cząsteczki wody, otrzymywane według wynalazku, stanowi nowy produkt dotychczas nie wytwarzany. Wynalazek obecny nie wykorzystuje technik odparowywania z zastosowaniem wyładowania łukowego lub napromieniowania wiązką laserową, które stanowią metody konwencjonalne. Ujawnia on nowe urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny z zastosowaniem sposobu spalania.
Po dokładnym zbadaniu rozważanego wytwarzania wody zawierającej fulereny w sposób wydajny i ekonomiczny i wykorzystaniu jej do picia, twórcy obecnego wynalazku wpadli na pomysł stosowania sposobu, w którym spalaniu ulega wodór i tlen, wkłada się pręt z czystego grafitu i ogrzewa się go w wytworzonym gazie spalania, i uzyskali fulereny zawierające wodę przez spalanie wodoru i tlenu w wodzie pod wysokim ciśnieniem tak, że nie były wytwarzane żadne substancje inne niż woda i węgiel przez spalanie wodoru i tlenu w wodzie.
Ponieważ ilość fulerenów zawartych w wodzie zawierającej fulereny, otrzymywanej według obecnego wynalazku jest bardzo niewielka i znajduje się poza granicami analizy, zatem nie mogła ona być łatwo zidentyfikowana, ale może być potwierdzona przez analizę precyzyjną. Nie wszystek węgiel wytwarzany w wodzie poprzez wspomniany powyżej sposób stanowi fulereny. Zawarty jest również niespalony węgiel. Ponieważ istnieje ograniczenie ilości niespalonego węgla pobieranego do picia, zatem jest konieczne kontrolowanie czasu reakcji i ilości spalanego paliwa. Czyli jeżeli czas reakcji jest krótki, to wytworzona woda nie ma specyficznych efektów. Jeżeli czas reakcji jest zbyt długi, to smak wody jest gorzki i nieodpowiedni do picia.
Jak opisano powyżej, według wynalazku opracowano urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki i które pływają w przerabianej wodzie.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat wytwarzania fulerenów zawierających wodę według wynalazku, fig. 2 - szkic schematyczny urządzenia do wytwarzania wody zawierającej fulereny według wynalazku, fig. 3 - szkic struktury krystalicznej fulerenów zawierających wodę, które zawierają cząsteczki wody według wynalazku.
190 610
Urządzenie 1 do wytwarzania fulerenów zawierających wodę według wynalazku zawiera zbiornik 2 ciśnieniowy do wytwarzania fulerenów zawierających wodę, elektrolizer wody 3 do wytwarzania surowych gazów oraz układ 4 filtracyjny dla wody zawierającej fulereny.
Podstawową strukturę zbiornika 2 ciśnieniowego według wynalazku stanowi urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, które to urządzenie zawiera zbiornik 5 przetrzymujący wodę pod wysokim ciśnieniem, strumieniową dyszę 14 dla zmieszanego gazu w postaci tlenu i wodoru, komorę 6 spalania i grafitowy pręt 10. Do tego urządzenia są przyłączone elektrolizer 3 wody dla dostarczania surowcowych gazów, a mianowicie wodoru i tlenu, oraz układ 4 filtracyjny dla otrzymywanej wody zawierającej fulereny. Odporny na ciśnienie zbiornik 2 według wynalazku zawiera metalowy zbiornik, korzystnie zbiornik 5 stalowy przetrzymujący wodę pod wysokim ciśnieniem. Do zbiornika 5 przetrzymującego wodę pod wysokim ciśnieniem są wdmuchiwane pod wysokim ciśnieniem mieszaniny gazów w postaci tlenu i wodoru, które są wytwarzane przez elektrolizer wody 3 i które są dostarczane z toru zasilania wodoru gazowego 16 i tom zasilania tlenu 17, z dyszy 14 strumieniowej do komory 6 spalania. Wewnątrz komory 6 spalania, grafitowy pręt 10 jest popychany stopniowo z cylindra 13 podającego odpowiednio do tempa spalania. Mieszanina gazu w postaci wodoru i tlenu zostaje zapalona przez układ 11 zapłonowy i węgiel lub fulereny zawierające cząsteczki wody są wyładowywane do wody 9 znajdującej się pod wysokim ciśnieniem. Woda 9 pod wysokim ciśnieniem zawierająca te cząsteczki jest pobierana z wylotu 8 przy spodzie zbiornika przetrzymującego wodę pod wysokim ciśnieniem i zostaje właściwie odfiltrowana poprzez układ 4 filtracyjny.
Zamiast elektrolizera 3 wody do wytwarzania surowcowych gazów, można zastosować cylindry wodoru i tlenu pod wysokim ciśnieniem. Jednakże korzyść wynikająca ze stosowania elektrolizera 3 wody, tak jak według wynalazku w stosunku do cylindrów podających pod wysokim ciśnieniem gazowy wodór i tlen, polega na tym, że tlen i wodór dostarczane poprzez elektrolizę wody stanowią gazy całkowicie czyste, przez co gazy surowcowe stosowane jako gazy paliwowe mogą być dostarczane w sposób wydajny.
Według wynalazku, w przykładzie wytwarzania wodoru 16 i tlenu 17 poprzez elektrolizę wody prowadzoną w elektrolizerze 3 wody do wytwarzania surowcowych gazów do wytwarzania wody, oznaczniki 18, 18' i 19 oznaczają płyty katodowe i płytę anodową. Jak opisano powyżej, możliwe jest dostarczanie wodoru i tlenu wewnątrz zbiornika przetrzymującego pod wysokim ciśnieniem wodę bezpośrednio z każdego cylindra z wodorem i tlenem pod wysokim ciśnieniem. W takim urządzeniu, zmieszany gaz zostaje doskonale spalony przez wstrzykiwanie strumienia wodoru 16 i tlenu 17 wytwarzanego poprzez elektrolizę wody, do komory 6 spalania z dyszy 14 strumieniowej poprzez pompę, uzyskując doskonały stan spalenia gazu-oparów w bardzo wysokiej temperaturze. Pręt 10 z czystego grafitu zostaje włożony do spalonego gazu, ogrzany i spalony. Pręt 10 grafitowy jest dostarczany z wnętrza cylindra 13 w ilości odpowiedniej do wielkości spalania. Podczas spalania, jest konieczne kontrolowanie stosunku mieszania wodoru 16 do tlenu 17 tak, aby wynosił 2:1. Jest również konieczne kontrolowanie ciśnienia wewnątrz zbiornika przetrzymującego wodę pod wysokim ciśnieniem poprzez zastosowanie zaworu do sterowania ciśnieniem.
Gdy węgiel 12 ogrzany i spalony w wysokiej temperaturze wewnątrz komory 6 spalania jest wyładowany z komory 6 spalania do wody 9 pod wysokim ciśnieniem, wówczas część węgla tworzy strukturę krystaliczną. Ta struktura krystaliczna jest określana jako mająca strukturę przypominającą kwiat powoju, składającą się z pięciu struktur sześciokątnych zwanych „corannulene”. Następnie atomy węgla zostają przemieszczone, ulegając zmianie aż do przyjęcia kształtu bliskiego kształtowi kulistemu. W tym czasie, jedna cząsteczka wody jest pobierana do wewnątrz i fuleren mający strukturę klatkową większą niż cząsteczka wody zawiera wewnątrz cząsteczkę wody, przyjmując kształt piłki nożnej, tworzący stabilną strukturę energetyczną.
Główne fulereny wytwarzane poprzez spalanie pręta grafitowego mają strukturę C6o- Jak opisano powyżej, fulereny mające strukturę klatkową większą niż cząsteczka wody, zawierają cząsteczkę wody. Jak pokazano na fig. 3 jako typowym szkicu, struktura ta odpowiada stanowi w którym cząsteczka wody, wskazana jako kolista przerywana linia, jest zawarta w strukturze ukształtowanej na wzór piłki nożnej.
190 610
W rezultacie wytwarzania struktury fulerenów w takim stanie stwierdzono, że stabilne cząsteczki węgla o znacząco wysokiej hydrofobowości pływają w wodzie, i bez zastosowania czynnika aktywującego uzyskuje się wyraźny stan rozpuszczenia.
Przykładowo, na skalę produkcyjną, do wytworzenia jednej tony wody zawierającej fulereny, odpowiedni jest strumień zmieszanego gazu w ilości wstrzykiwania około 5 litrów/sek przez około 2 godziny. Jeżeli ciśnienie stosowanego gazu jest nadmierne, wówczas istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia konstrukcji urządzenia. Jeżeli stosowane ciśnienie gazu jest niewystarczające, to gaz jest wdmuchiwany w górę z komory spalania, a ogrzany węgiel jest emitowany na wodę która zostaje pokryta pęcherzykami. Powoduje to pogorszenie wytwarzania fulerenów. Korzystnie ciśnienie powietrza w tym czasie wynosi około 3,5 atmosfery. Ciśnienie wody pod wysokim ciśnieniem wewnątrz zbiornika przetrzymującego wodę pod wysokim ciśnieniem jest ustawione na 2 atmosfery.
Urządzenie pracuje w następujący sposób: gazowy wodór 16 pod wysokim ciśnieniem i tlen 17 są wtryskiwane strumieniowo z dyszy 14 poprzez pompę wewnątrz zbiornika przetrzymującego wodę 9 pod wysokim ciśnieniem i są zapalane poprzez układ zapłonowy 11, wytwarzając stan spalania oparów-gazu w bardzo wysokiej temperaturze. Do gazu spalinowego jest włożony pręt czystego grafitu 10 i zostaje spalony.
W tym urządzeniu, nie przeznaczonym do wytwarzania substancji innych niż woda i węgiel lub fulereny, wymaga się spalania wodoru i tlenu w wodzie. W tym czasie, dla spalenia wodoru i tlenu w sposób czysty w wodzie bez wprowadzania zanieczyszczeń, konieczne jest spalenie ich pod wysokim ciśnieniem. Położenie pręta grafitowego powinno mieścić się w obrębie obszaru, w którym zmieszany gaz jest doskonale spalany i całkowicie odparowywany w wysokiej temperaturze. Ponieważ wytwarzane fulereny zawierające cząsteczki wody stanowią cząsteczki węgla o niezmiernie wysokiej hydrofobowości, zatem pływają one w wodzie w stanie stabilnym i jest uzyskiwany wyraźny stan rozpuszczenia bez stosowania czynnika aktywującego. Wytworzona w ten sposób nowa woda zawierająca fulereny jest pobierana z wylotu i jest podawana do odpowiedniego układu filtrowania.
Dzięki temu uzyskuje się zdrową wodę pitną przez oczyszczanie wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, która została wytworzona jak opisano powyżej. Ponieważ duża ilość niespalonego węgla pływa w wytwarzanej wodzie, która nie nadaje się w takim stanie do picia, zatem woda taka wymaga oczyszczenia z zastosowaniem układu filtracyjnego.
Dla sposobu filtrowania w tym przypadku, bez usuwania węgla lub wytworzonych fulerenów w większym stopniu niż jest to konieczne, z zastosowaniem układu filtracyjnego do wytwarzania wody odpowiedniej do picia nie zaleca się stosowanie sposobów takich jak wymiana jonów i sposoby odwróconej osmozy i tym podobne. Inaczej mówiąc, jako filtr zaleca się folię z wydrążonych włókien. Filtrowanie wody 9 pod wysokim ciśnieniem ściąganej ze zbiornika przetrzymującego wodę pod wysokim ciśnieniem z zastosowaniem folii z wydrążonych włókien jest korzystne z punktu widzenia właściwości fulerenów zawierających wodę i czasu użytkowania filtra. Przez tego rodzaju postępowanie, można wytworzyć wodę pitną dostosowaną do nonn wymaganych dla higieny żywności.
Ponieważ wytwarzane fulereny są wielkości nanomikronów, zatem jest trudne ich filtrowanie z zastosowaniem zwykłego filtra. W wodzie pod wysokim ciśnieniem otrzymywanej według wynalazku jest zawarta bardzo niewielka ilość fulerenów.
Poniżej opisano szczegółowo sposoby odtworzenia wynalazku, jednakże sposoby te nie mają znaczenia ograniczającego.
Na fig. 2 pokazano typowe rozwiązanie urządzenia do wytwarzania wody zawierającej fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie według wynalazku. Urządzenie zawiera zbiornik 5 mieszczący wodę 9 pod wysokim ciśnieniem, strumieniową dyszę 14 do zmieszanego gazu utworzonego z tlenu i wodoru oraz grafitowy pręt 10. Zbiornik 5 przetrzymujący wodę pod wysokim ciśnieniem stanowi odporny na ciśnienie zbiornik metalowy. Zmieszany gaz utworzony z tlenu i wodoru dostarczany z toru dostarczania wodoru gazowego 16 i toru dostarczania tlenu 17 jest wstrzykiwany do komory spalania 6 za pomocą strumieniowej dyszy 14. Do wnętrza komory spalania jest dostarczany pręt 10 grafitowy z cylindra 13. Konieczna jest kontrola ciśnienia wewnątrz zbiornika przechowującego wodę 9 pod wysokim
190 610 ciśnieniem za pomocą ciśnieniowego zaworu 7 regulacyjnego. Zmieszany gaz jest zapalany poprzez układ 11 zapłonowy a fulereny 12, które zawierają węgiel lub cząsteczki wody są wyładowywane do wody 9 pod wysokim ciśnieniem. Woda zawierająca fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, jest pobierana z wylotu 8. Pobierana woda zawierająca fulereny jest odpowiednio filtrowana poprzez układ 4 filtracyjny (21-24) i staje się produktem końcowym. Urządzenie to pracuje w następujący sposób. Jak opisano powyżej, przez wstrzykiwanie mieszaniny gazów wewnątrz zbiornika z dyszy 14 strumieniowej przez doprowadzanie wodoru i tlenu pod wysokim ciśnieniem, a następnie zapalanie ich poprzez układ 11 zapłonowy i doskonałe spalenie, otrzymuje się stan spalania oparów-gazu w bardzo wysokiej temperaturze. Czysty pręt 10 grafitowy zostaje wsunięty do gazu spalonego i ulega spaleniu. Gdy węgiel ogrzany w wysokiej temperaturze wewnątrz dyszy 14 strumieniowej zostaje odprowadzony pod wysokim ciśnieniem wody, wówczas część tego węgla przyjmuje strukturę krystaliczną atomów węgla, które następnie zostają przemieszczone, ulegając zmianie aż do przyjęcia kształtu zbliżonego do kulistego. W tym czasie zostaje pobrana cząsteczka wody, która zostaje zawarta wewnątrz tego kształtu. Kształt ten zmienia się następnie do energetycznie stabilnego kształtu piłki nożnej. Ponieważ fulereny zawierające cząsteczkę wody stanowią cząsteczkę węgla o nadzwyczaj wysokiej hydrobofowości, zatem pływają one w wodzie w stanie stabilnym i bez zastosowania czynnika aktywującego uzyskuje się wyraźny stan rozpuszczenia.
Wytworzona w ten sposób nowa woda zawierająca fulereny jest pobierana z wylotu i jest podawana do układu 4 filtracyjnego. Układ 4 filtracyjny ma zastosowane folie z wydrążonych włókien. Woda przepuszczana przez folię z wydrążonych włókien o kolejnych wielkościach 0,05 mm, 0,025 mm, 0,003 mm, 0,0005 mm i 0,0001 mm daje w efekcie bezpośrednio wodę zawierającą fulereny, o bardzo małej ilości fulerenów.
Warunki prowadzenia wynalazku:
Wewnętrzne ciśnienie zbiornika produkcyjnego: 202,65 kPa
Zmieszany gaz: 5 litrów/sek. (354,6 kPa)
Czas podawania strumienia: 2 godziny.
Dostarczany grafit: 1,5 kg/2 godz.
Wytworzona woda zawierająca fulereny: około 1 tona
Przez filtrowanie wytworzonej wody zawierającej fulereny z zastosowaniem folii z wydrążonych włókien w kolejności 0,05 mm, 0,025 mm, 0,003 mm, 0,0005 mm i 0,0001 mm, otrzymuje się zdrową wodę pitną zawierającą fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie.
Próbkowanie zdrowej wody pitnej dorosłych mężczyzn i kobiet próbowało zdrową wodę pitną zawierającą fulereny, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie, dla potwierdzenia skuteczności i efektów prowadzących do polepszenia stanu zdrowia i funkcji bioaktywnych.
Warunki próbkowania i rezultaty
Ilość próbowana na dzień: do jednej szklanki: 5 osób
do 3 szklanek 22
4 szklanki lub więcej 22
Smak: smak przyjemny o 3
bez smaku 13
Zapach: nie stwierdzony 51
stwierdzony 1
Przykłady skuteczności: polepszone warunki fizyczne 22
polepszony apetyt 32
uzupełniający wpływ na oddziaływanie medyczne 11
190 610
ustąpienie zaparcia 14
ustąpienie stanu zmęczenia 49
obniżony poziom cukru we krwi J
powstrzymanie biegunki O J
lepsze funkcje trawienne 17
wygładzenie skóry 8
ustąpienie stanu zesztywnienia ramion 18
ustąpienie stanu zmęczenia oczu 1
ustąpienie objawów skazy moczanowej 1
obniżenie ciśnienia krwi 5
usunięcie kamienia nerkowego 1
zatrzymany rozwój raka płuc 1
Odpowiednio do wymienionych wyżej rezultatów, w etapie próbkowania, liczba osób, które odpowiedziały „smak przyjemny” była dziewięciokrotnie większa niż liczba osób, które odpowiedziały „bez smaku. Odnośnie zapachu prawie wszyscy respondenci odpowiedzieli „nie stwierdzono”. Na podstawie tych rezultatów można stwierdzić, że otrzymywana według wynalazku woda zawierająca fulereny stanowi napój nadający się do picia dla wielu osób.
Na podstawie faktu, że wiele osób, które próbowały otrzymywaną według wynalazku wodę zawierającą fulereny i stwierdziły jej korzystny wpływ na stan zdrowia, taki jak ustąpienie stanu zmęczenia, polepszony apetyt, polepszone warunki fizyczne, lepsze funkcje trawienne, ustąpienie stanu zesztywnienia ramion, ustąpienie zaparcia, itd. można stwierdzić, że woda zawierająca fulereny otrzymana według wynalazku wykazuje wystarczające właściwości jako napój zdrowotny.
Według wynalazku opracowano urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny, oraz zdrowej wody pitnej zawierającej wodę zawierającą fulereny. Według wynalazku, fulereny mogą być wytwarzane w sposób uproszczony i wydajny. Opierając się na testach próbnych prowadzonych za pomocą wielu środków monitorowania można stwierdzić, że woda zawierająca fulereny, które zawierają cząsteczki wody i które pływają w wodzie, ma znaczącą skuteczność jako napój zdrowotny.
Spodziewane jest również zastosowanie wody zawierającej fulereny według wynalazku do polepszania układu odpornościowego dodatkowo do oddziaływania polepszającego stan zdrowia.
190 610
FIG. 2
190 610
FIG. 3
Cząsteczki wody
Fuleren
190 610
Tlen
Wodór —
FIG. 1
Woda do obróbki
Zmieszany
- gaz -*Spalanie
Ciśnienie
Węgiel
Elektroliza wody
Fulereny zawierające cząsteczki wody
Fulereny zawierające wodę, które zawierają cząsteczki wody i pływają w wodzie
Oczyszczanie poprzez filtrację
Zdrowa woda pitna
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

Claims (3)

Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny, przy czym fulereny zawierają cząsteczki wody wewnątrz cząsteczki fulerenu i są rozproszone w wodzie, znamienne tym, że składa się z zespołu filtracyjnego, zespołu wytwarzającego mieszaninę gazów i zbiornika (2) ciśnieniowego, przy czym zbiornik (2) ciśnieniowy zawiera zbiornik (5) do przechowywania wody (9) pod wysokim ciśnieniem, komorę (6) spalania pręta (10) grafitowego, przy czym zbiornik (5) wyposażony jest w komorę (6) spalania, pręt (10) grafitowy jako materiał do wytwarzania fulerenów zawierających cząsteczki wody, dyszę (14) strumieniową do wstrzykiwania mieszaniny gazów w postaci tlenu (17) i wodoru (16) oraz układ połączony z jednej strony z zespołem filtracyjnym i elementem zapłonowym (11) do spalania mieszaniny gazów dostarczanej z dyszy (14) strumieniowej do komory (6) spalania.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespół do wytwarzania mieszaniny gazów w postaci tlenu (17) i wodoru (16) jest elektrolizerem (3) wody.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespół filtracyjny jest układem (4) filtracyjnym do usuwania pozostałości węgla.
PL00348423A 1999-10-22 2000-07-21 Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny PL190610B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP30114999A JP2001122606A (ja) 1999-10-22 1999-10-22 フラーレン水の製造方法及びその装置
PCT/JP2000/004894 WO2001028921A1 (fr) 1999-10-22 2000-07-21 Procede et appareil pour produire de l'eau a base de fullerene

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL348423A1 PL348423A1 (en) 2002-05-20
PL190610B1 true PL190610B1 (pl) 2005-12-30

Family

ID=17893385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL00348423A PL190610B1 (pl) 1999-10-22 2000-07-21 Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny

Country Status (19)

Country Link
US (1) US6833145B1 (pl)
EP (1) EP1167292B1 (pl)
JP (1) JP2001122606A (pl)
CN (1) CN1163409C (pl)
AT (1) ATE307779T1 (pl)
AU (1) AU776147B2 (pl)
BR (1) BR0007243A (pl)
CA (1) CA2356250A1 (pl)
DE (1) DE60023473T2 (pl)
ES (1) ES2250161T3 (pl)
HK (1) HK1040976B (pl)
HU (1) HUP0104871A3 (pl)
ID (1) ID29440A (pl)
MX (1) MXPA01006399A (pl)
NO (1) NO20013092L (pl)
NZ (1) NZ512545A (pl)
PL (1) PL190610B1 (pl)
TW (1) TW539645B (pl)
WO (1) WO2001028921A1 (pl)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3686803B2 (ja) * 1999-11-18 2005-08-24 ファイルド株式会社 金の超微粒子の溶解水の製造方法及びその装置
JP2002068987A (ja) * 2000-08-31 2002-03-08 Fuairudo Kk 活性炭超微粒子の分散水の製造方法及びその装置
TW570851B (en) * 2001-03-28 2004-01-11 Phild Co Ltd Method and device for producing metal powder
CN101785783A (zh) * 2009-01-22 2010-07-28 朱晓颂 金属Ti微粒子在促进或增大皮肤外用抗菌或杀菌药物功效上的用途
CN102715851A (zh) * 2011-03-29 2012-10-10 天津市食品加工工程中心 节水果蔬清洗装置
RU2555330C2 (ru) * 2013-06-03 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "СТЭЛМАС-Д" Способ получения питьевой воды и установка для ее получения
KR101562802B1 (ko) * 2014-11-10 2015-10-26 (주)휴앤스 수소수 제조 시스템
JP6219358B2 (ja) * 2015-11-05 2017-10-25 株式会社日本トリム 水素水サーバー
CN105796608A (zh) * 2016-04-13 2016-07-27 李培青 复方富勒烯保健饮用水及其制备方法
CN105901445A (zh) * 2016-04-13 2016-08-31 李培青 复方富勒烯保健饮用水及其制备方法
US20210378982A1 (en) * 2018-09-24 2021-12-09 The Cleveland Clinic Foundation Fullerenes to treat diseases and conditions
CN112010406A (zh) * 2020-09-16 2020-12-01 河北水元素科技有限公司 碱性机能水于畜牧养殖业的应用
CN112956686A (zh) * 2021-03-17 2021-06-15 厦门福慈生物科技有限公司 一种润肠通便组合物及其制备方法
TR2021020098A2 (tr) * 2021-12-15 2021-12-21 Ckr Bilisim Gida Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi C60 ve aronya veya mürver i̇le zengi̇nleşti̇ri̇lmi̇ş maden suyu ve su ve konsantresi̇

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05294605A (ja) * 1992-04-22 1993-11-09 Takasago Seisakusho:Kk カーボンクラスタの製造方法
US5811460A (en) * 1994-01-24 1998-09-22 The Regents Of The University Of California Water soluble fullerenes with antiviral activity
WO1995026925A1 (en) * 1994-03-30 1995-10-12 Massachusetts Institute Of Technology Production of fullerenic nanostructures in flames
JPH1045408A (ja) * 1996-07-26 1998-02-17 New Aqua Gijutsu Kenkyusho:Kk 超微粒炭素組成物溶液と該溶液を添加した食材又は食品

Also Published As

Publication number Publication date
AU776147B2 (en) 2004-08-26
US6833145B1 (en) 2004-12-21
MXPA01006399A (es) 2002-06-04
BR0007243A (pt) 2001-10-16
ID29440A (id) 2001-08-30
TW539645B (en) 2003-07-01
AU6022600A (en) 2001-04-30
HUP0104871A2 (hu) 2002-04-29
DE60023473D1 (de) 2005-12-01
PL348423A1 (en) 2002-05-20
NZ512545A (en) 2003-09-26
NO20013092D0 (no) 2001-06-21
EP1167292B1 (en) 2005-10-26
CN1327433A (zh) 2001-12-19
JP2001122606A (ja) 2001-05-08
WO2001028921A1 (fr) 2001-04-26
HUP0104871A3 (en) 2003-03-28
DE60023473T2 (de) 2006-07-20
HK1040976A1 (en) 2002-06-28
ATE307779T1 (de) 2005-11-15
NO20013092L (no) 2001-08-20
CA2356250A1 (en) 2001-04-26
CN1163409C (zh) 2004-08-25
ES2250161T3 (es) 2006-04-16
EP1167292A1 (en) 2002-01-02
EP1167292A4 (en) 2003-04-09
HK1040976B (zh) 2006-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL190610B1 (pl) Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny
Dhiman et al. ZnO Nanoadsorbents: A potent material for removal of heavy metal ions from wastewater
Araga et al. Coconut‐shell‐derived carbon/carbon nanotube composite for fluoride adsorption from aqueous solution
ES2347691T3 (es) Filtros de agua y metodos que incorporan particulas de carbon activado y nanofilamentos de carbon en superficie.
Mosin et al. The structure and composition of natural carbonaceous fullerene containing mineral shungite
Karthik et al. Carbon-allotropes: synthesis methods, applications and future perspectives
Huang et al. Fast and cost-effective preparation of antimicrobial zinc oxide embedded in activated carbon composite for water purification applications
Kim et al. Thermally-activated gelatin–chitosan–MOF hybrid aerogels for efficient removal of ibuprofen and naproxen
JP3686819B2 (ja) チタン含有高機能水及びその製造方法と装置
Khoj et al. Fabrication and characterization of Araucaria gum/calcium alginate composite beads for batch and column adsorption of lead ions
JP2006231137A (ja) マイナスイオン水
Shah et al. Biogenic synthesis of silver nanoparticles via indigenous Anigozanthos manglesii (red and green kangaroo paw) leaf extract and its potential antibacterial activity
CN101857333B (zh) 六化养生活性水
Pan et al. The effect of carbon chain length of starting materials on the formation of carbon dots and their optical properties
JP2001316251A (ja) 炭素燃焼残査の超微粒子を含むスクワラン及びその製造方法
CN201729737U (zh) 六化养生活性水处理设备
Vatchalan Hard water treatment with synthesized carbon nanoparticles of Phyllanthus emblica
Gautam et al. Adsorption of antiviral and antibiotics by recyclable biochar derived from Dillenia indica: Impact of pyrolysis temperature and duration
TWM529547U (zh) 氫分子活水裝置
JP2004182574A (ja) 粒状セラミックス及びその製造法
Ignatov et al. Mathematical Model and Practical Application of Water Solution of Shungite and Zeolite. Composition of Aluminosilicate Mineral Zeolite and Carbonaceous Fullerene Containing Mineral Shungite.
Rahmayanti et al. Fabrication of chitosan/graphene oxide/TiO2 (Ch/GO/TiO2) nanocomposite film for photocatalytic degradation of acetaminophen
ES2331171B1 (es) Materiales de carbon preparados mediante activacion quimica de lodos biologicos.
Armaya’u et al. Evaluation of Terbutaline Adsorption from Aqueous Medium by Mechanically Generated [Cu (INA) 2]-MOF Metal-Organic Framework and its Modified Magnetic Composite ([Cu (INA) 2]-MOF@ Fe3O4)
KR20010081074A (ko) 플러렌수의 제조방법 및 그 장치