PL190610B1 - Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulereny - Google Patents
Urządzenie do wytwarzania wody zawierającej fulerenyInfo
- 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
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 149
- 229910001868 water Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 149
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical compound C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 107
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 107
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 15
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 50
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 36
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 28
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 27
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 25
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 14
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims description 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 9
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 abstract 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 24
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 19
- 230000036541 health Effects 0.000 description 12
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 10
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 10
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 6
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 5
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 5
- 239000012510 hollow fiber Substances 0.000 description 5
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 4
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 4
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 4
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 4
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 4
- 230000006870 function Effects 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-OUBTZVSYSA-N oxygen-17 atom Chemical compound [17O] QVGXLLKOCUKJST-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 3
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 3
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 206010010774 Constipation Diseases 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 230000036528 appetite Effects 0.000 description 2
- 235000019789 appetite Nutrition 0.000 description 2
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 2
- 230000001079 digestive effect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 description 2
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 230000009967 tasteless effect Effects 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N 1-n,1-n,1-n',1-n',2-n,2-n,2-n',2-n'-octamethylethene-1,1,2,2-tetramine Chemical compound CN(C)C(N(C)C)=C(N(C)C)N(C)C CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001644 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 235000017166 Bambusa arundinacea Nutrition 0.000 description 1
- 235000017491 Bambusa tulda Nutrition 0.000 description 1
- 241001330002 Bambuseae Species 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010012735 Diarrhoea Diseases 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000005569 Gout Diseases 0.000 description 1
- -1 Hydrogen - Chemical class 0.000 description 1
- 240000001549 Ipomoea eriocarpa Species 0.000 description 1
- 235000005146 Ipomoea eriocarpa Nutrition 0.000 description 1
- 208000000913 Kidney Calculi Diseases 0.000 description 1
- 206010058467 Lung neoplasm malignant Diseases 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 206010029148 Nephrolithiasis Diseases 0.000 description 1
- 235000015334 Phyllostachys viridis Nutrition 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002083 X-ray spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 208000003464 asthenopia Diseases 0.000 description 1
- 239000011425 bamboo Substances 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 229910021386 carbon form Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001460 carbon-13 nuclear magnetic resonance spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 238000004440 column chromatography Methods 0.000 description 1
- 238000009841 combustion method Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- VXRUJZQPKRBJKH-UHFFFAOYSA-N corannulene Chemical compound C1=CC(C2=C34)=CC=C3C=CC3=C4C4=C2C1=CC=C4C=C3 VXRUJZQPKRBJKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 210000000987 immune system Anatomy 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000000968 intestinal effect Effects 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 210000000265 leukocyte Anatomy 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 201000005202 lung cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000020816 lung neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000002211 ultraviolet spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y30/00—Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23L—FOODS, 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
- A23L2/00—Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
- A23L2/52—Adding ingredients
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/152—Fullerenes
- C01B32/154—Preparation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/68—Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/44—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/44—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
- C02F1/444—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S977/00—Nanotechnology
- Y10S977/70—Nanostructure
- Y10S977/778—Nanostructure within specified host or matrix material, e.g. nanocomposite films
- Y10S977/786—Fluidic 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)
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.
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)
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)
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 |
-
1999
- 1999-10-22 JP JP30114999A patent/JP2001122606A/ja active Pending
-
2000
- 2000-04-28 TW TW089108087A patent/TW539645B/zh not_active IP Right Cessation
- 2000-07-21 NZ NZ512545A patent/NZ512545A/en unknown
- 2000-07-21 MX MXPA01006399A patent/MXPA01006399A/es active IP Right Grant
- 2000-07-21 CA CA002356250A patent/CA2356250A1/en not_active Abandoned
- 2000-07-21 EP EP00946447A patent/EP1167292B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-21 PL PL00348423A patent/PL190610B1/pl unknown
- 2000-07-21 BR BR0007243-5A patent/BR0007243A/pt not_active Application Discontinuation
- 2000-07-21 HU HU0104871A patent/HUP0104871A3/hu unknown
- 2000-07-21 US US09/868,737 patent/US6833145B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2000-07-21 ES ES00946447T patent/ES2250161T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-21 ID IDW00200101615A patent/ID29440A/id unknown
- 2000-07-21 WO PCT/JP2000/004894 patent/WO2001028921A1/ja active IP Right Grant
- 2000-07-21 DE DE60023473T patent/DE60023473T2/de not_active Expired - Fee Related
- 2000-07-21 AU AU60226/00A patent/AU776147B2/en not_active Ceased
- 2000-07-21 CN CNB00802300XA patent/CN1163409C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2000-07-21 AT AT00946447T patent/ATE307779T1/de not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-06-21 NO NO20013092A patent/NO20013092L/no unknown
-
2002
- 2002-04-03 HK HK02102463.2A patent/HK1040976B/zh not_active IP Right Cessation
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 |