WO2021199293A1 - 機能水 - Google Patents
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- C02F1/48—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
Definitions
- the present invention relates to functional water containing hydrated electrons.
- Patent Document 1 discloses a method for producing functional water.
- aqueous solutions of dolomite hydroxide and alumina are produced based on the redox reaction of water.
- the aqueous solution has a strong reducing power.
- the aqueous solution exhibits a redox potential of minus 850 mV.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide functional water containing hydrated electrons based on a new production method.
- the converter converts alternating current into direct current, applies a direct current voltage between the positive and negative terminals of the converter, and is formed of a solidified silicone binder containing semiconductor particles.
- a negative potential is applied from the negative terminal of the converter to the first conductor coupled to the solid while the positive terminal of the converter is opened to the air or grounded, and the positive terminal is separated from the first conductor.
- Functional water formed by water exposed to an electric field acting from a second conductor bound to the solid is provided.
- Fuctional water contains hydrated electrons in water. Electrons are supplied to water from the second conductor. When such functional water is sprayed on the skin, a moisturizing effect on the skin can be obtained. The conspicuous pores are eliminated. When sprayed on the face, a good make-up ride is achieved. When sprayed on the surface of the muscle, muscle stretch is promoted.
- the semiconductor particles may be silicon carbide powder. According to the adoption of silicon carbide, electrons are efficiently supplied to water from the second conductor. The application time of the negative potential can be shortened in the generation of the functional water. Fuctional water can exert its function well.
- an alternating current is converted into a direct current by a converter, a direct current voltage is applied between the positive and negative terminals of the converter, and energy exceeding the band gap is applied in response to the application of the direct current voltage.
- a negative potential is applied from the negative terminal of the converter while the positive terminal of the converter is opened to the air or grounded on the first conductor bonded to the solid that causes the excitation of electrons.
- Functional water formed by water exposed to an electric potential acting from a second conductor separated from the first conductor and bound to the solid is provided.
- Fuctional water contains hydrated electrons in water. Electrons are supplied to water from the second conductor. When such functional water is sprayed on the skin, a moisturizing effect on the skin can be obtained. The conspicuous pores are eliminated. When sprayed on the face, a good make-up ride is achieved. When sprayed on the surface of the muscle, muscle stretch is promoted.
- FIG. 1 schematically shows the configuration of the functional water production apparatus 11 according to the embodiment of the present invention.
- the manufacturing apparatus 11 includes an AC-DC converter 12 that converts alternating current into direct current and applies a direct current voltage between the positive terminal 12a and the negative terminal 12b.
- the AC-DC converter 12 is connected to the AC power supply 13.
- the AC power supply 13 may be a commercial power supply such as an outlet.
- the voltage of the AC power supply 13 may be, for example, 100 volts, and the power supply frequency may be, for example, 50 Hz or 60 Hz.
- the AC-DC converter 12 can be provided in the form of a regulated DC power supply. It is desirable that the voltage value of the DC voltage is set to, for example, 500 volts or more.
- the manufacturing apparatus 11 includes a first conductor 14 and a second conductor 15.
- the first conductor 14 is formed of a metal plate 14a such as a stainless steel plate and a conducting wire 14b formed of a metal wire such as a copper wire and bonded to the metal plate 14a.
- the conductor 14b of the first conductor 14 is connected to the negative terminal 12b of the AC-DC converter 12.
- the positive terminal 12a of the AC-DC converter 12 is open to the air, no current flows through the first conductor 14.
- the power of the AC power supply 13 is not consumed.
- the positive terminal 12a may be grounded.
- the second conductor 15 is composed of a metal plate 15a such as a stainless steel plate and a conducting wire 15b formed of a metal wire such as a copper wire and coupled to the metal plate 15a.
- An output terminal 17 is coupled to the conductor 15b of the second conductor 15.
- the output terminal 17 may be, for example, a plate material formed of stainless steel or other metal material.
- the manufacturing apparatus 11 includes a water storage tank 18.
- the water tank 18 is filled with water.
- the output terminal 17 is immersed in the water of the water tank 18. It is desirable that the contact area between the output terminal 17 and water is as large as possible.
- the output terminals 17 are separated from the water tank 18 at predetermined intervals. Although the output terminal 17 comes into contact with water, it does not come into contact with the water storage tank 18.
- the water storage tank 18 may be molded from, for example, stainless steel or other metal material, or may be molded from resin or other non-metal material. When the water storage tank 18 is formed of a metal material, it is desirable that the water storage tank 18 be installed on an insulating material. Natural water (natural mineral water) such as groundwater and spring water, mineral water containing added minerals, deep sea water that has been desalted, pure water, ultrapure water, and other water may be used as water. can.
- Natural water natural mineral water
- natural mineral water such as groundwater and spring water, mineral water containing added minerals, deep sea water that has been desalted, pure water, ultrapure water, and other water may be used as water. can.
- the manufacturing apparatus 11 includes a solid 21 coupled to the first conductor 14 and the second conductor 15.
- the first conductor 14 and the second conductor 15 are arranged apart from each other.
- the solid 21 is composed of a solidified product of a silicone binder containing ultrafine particles (fine particles) of a semiconductor.
- the solidified product is flexible.
- the semiconductor for example, compound semiconductors such as silicon carbide (SiC), aluminum nitride (AlN), gallium nitride (GaN), and zinc oxide (ZnO) may be used, and Group IV semiconductors, organic semiconductors, and diamond semiconductors are used. You may.
- the solid 21 causes the excitation of electrons when energy exceeding the bandgap acts in response to the application of a negative (negative) DC voltage.
- the solid 21 is formed into a plate shape and is sandwiched between the metal plate 14a of the first conductor 14 and the metal plate 15a of the second conductor 15.
- the metal plate 14a of the first conductor 14, the first solid 21, the metal plate 15a of the second conductor 15, the second solid 21 and the metal plate 14a of the first conductor 14 are in order from the bottom.
- a sintered body of silicon carbide (ceramics) may be used as the solid.
- a negative (negative) DC voltage is output from the negative terminal 12b of the AC-DC converter 12.
- a negative DC voltage is applied from the first conductor 14 to the solid 21.
- the solid 21 supplies electrons to water from the output terminal 17 through the second conductor 15. In this way, functional water containing hydrated electrons in water is produced.
- the larger the voltage value of the DC voltage the larger the amount of electrons supplied.
- the amount of electrons supplied depends on the contact area between the first conductor 14 and the solid 21, the contact area between the second conductor 15 and the solid 21, and the distance between the first conductor 14 and the second conductor 15 (thickness of the solid 21). Change.
- the functional water can be sprayed on the skin of a human HM.
- a moisturizing effect is realized on human HM skin.
- the conspicuous pores are eliminated.
- good makeup riding is achieved.
- the functional water is sealed in, for example, a spray bottle 22.
- the spray bottle 22 is gripped by a human HM.
- a spray pump 24 is attached to the container 23 of the spray bottle 22.
- the spray pump 24 closes the opening of the container 23.
- the present inventor verified the effect of functional water.
- the functional water was sprayed on the waist of a person. Fuctional water may be sprayed directly onto the surface of the waist or may be sprayed onto the shirt covering the waist and contact the surface of the waist through a wet shirt.
- FIG. 3 it was confirmed that the muscles of the lower back were stretched (immediately) after (b) the spraying of the functional water as compared with (a) before the spraying of the functional water.
- muscle stretching is promoted.
- the present inventor verified the quality of functional water.
- 2 mMol L-dopa (CAS 59-92-7, Wako, Japan) was added to the functional water.
- L-dopa was added to ultrapure water for comparison.
- FIG. 4 as a result of being left at room temperature for 6 hours, discoloration to black was observed in the functional water (b) to a stronger degree than in the ultrapure water (a).
- Ultrafine particles (fine particles) of semiconductor materials are used in the production of solid 21.
- the average particle size of the ultrafine powder may be appropriately set, for example, between 0.6 ⁇ m and 2.0 ⁇ m.
- the ultrafine powder is mixed with the silicone binder.
- the silicone binder cures at room temperature according to the reaction of the curing agent.
- the solid 21 can be rubbery and flexible. The flexibility is adjusted according to the mixing ratio of the silicone binder.
- the silicone binder includes aluminum nitride (AlN) ultrafine powder, diamond (C) ultrafine powder, and gallium nitride (GaN) in place of silicon carbide (SiC) ultrafine powder or in addition to silicon carbide ultrafine powder. At least one of the ultrafine powder of the above and the ultrafine powder of zinc oxide (ZnO) may be mixed. Since aluminum nitride, diamond, gallium nitride and zinc oxide have a larger bandgap than silicon carbide, a large amount of electron transfer can be realized.
- the metal plates 14a and 14b of the first conductor 14 and the metal plates 15a of the second conductor 15 are installed in the housing 27.
- the housing 27 is molded from, for example, a resin material.
- the first conductor 14 is bent and molded from, for example, one metal plate.
- the plate surfaces of the metal plates 14a and 14b and the plate surfaces of the metal plates 15a are oriented at equal intervals.
- the metal plates 14a and 14b are supported from behind in the cavity 28 by the wall surface of the cavity 28.
- the fluid 31 is poured into the space 29 partitioned between the metal plate 14a and the metal plate 15a.
- the fluid 31 contains silicon carbide ultrafine powder and a curing agent mixed in a silicone binder.
- silicone binder When the silicone binder is solidified by the action of the curing agent, the solid 21 comes into close contact with the plate surfaces of the metal plates 14a and 14b and the plate surface of the metal plate 15a. Since the fluid 31 follows the plate surfaces of the first conductor 14 and the second conductor 15, the degree of adhesion is increased.
- Conductive connection terminals projecting to the outside of the housing 27 are integrally formed on the first conductor 14 and the second conductor 15. The conductors 14b and 15b may be connected to these connection terminals.
- the present inventor observed the redox potential of the natural mineral water filled in the water tank 18 in the production of the functional water.
- a commercially available redox potential meter was used to measure the redox potential.
- the natural mineral water was exposed to the electric field of the output terminal 17. The electric field was continuously maintained in measuring the redox potential.
- FIG. 6 it was confirmed that the redox potential decreased with the passage of time. After that, although the redox potential showed the lowest value, it was confirmed that the redox potential increased with a gradual amount of change as the time passed.
- a correlation was confirmed between the change in redox potential and the elongation of the lower back muscles. That is, the extension of the lower back muscle reached the maximum value at the lowest value of the redox potential.
- Natural mineral water exposed to the electric field from the output terminal 17 for a longer time than the minimum value showed a smaller effect on the stretching of the lower back muscles than the minimum value.
- the lower limit value and the upper limit value of the electric field application time can be set.
- the most effective functional water can be produced according to the setting of the lower limit value and the upper limit value.
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Abstract
機能水は電場に曝される原水で形成される。電場は、コンバーター12で交流を直流に変換して、コンバーター12のプラス端子12aおよびマイナス端子12bの間で直流電圧を印加し、半導体の粒子を含むシリコーンバインダーの固化物で形成される固体21に結合される第1導体14に、コンバーター12のマイナス端子12bからマイナス電位を印加し、第1導体14から離れて固体21に結合される第2導体15から作用する。新たな製造方法に基づき水和電子を含む機能水は提供されることができる。
Description
本発明は、水和電子を含む機能水に関する。
特許文献1は機能水の製造方法を開示する。この製造方法では、水の酸化還元反応に基づき水酸化ドロマイトおよびアルミナの水溶液が生成される。水溶液は強力な還元力を有する。水溶液はマイナス850mVの酸化還元電位を示す。
酸化還元電子が還元力を示す場合には水溶液中に水素の存在が推認される。したがって、特許文献1に記載の水溶液には電子そのものではなく水素が含まれるものと推測される。水和電子を含む機能水の生成が模索される。
本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、新たな製造方法に基づき水和電子を含む機能水を提供することを目的とする。
本発明の第1側面によれば、コンバーターで交流を直流に変換して、前記コンバーターのプラス端子およびマイナス端子の間で直流電圧を印加し、半導体の粒子を含むシリコーンバインダーの固化物で形成される固体に結合される第1導体に、前記コンバーターの前記プラス端子を空気中に開放し、または、接地しながら、前記コンバーターの前記マイナス端子からマイナス電位を印加し、前記第1導体から離れて前記固体に結合される第2導体から作用する電場に曝される水で形成される機能水は提供される。
機能水は水中に水和電子を含む。電子は第2導体から水に供給される。こうした機能水が肌に噴霧されると、肌の保湿効果が得られる。毛穴の目立ちが解消される。顔面に噴霧されると、良好な化粧乗りが達成される。筋肉の表面に噴霧されると、筋肉の伸張が促進される。
前記半導体の粒子は炭化ケイ素の粉末であればよい。炭化ケイ素の採用によれば、電子は第2導体から効率的に水に供給される。機能水の生成にあたってマイナス電位の印加時間は短縮されることができる。機能水は良好に機能を発揮することができる。
本発明の第2側面によれば、コンバーターで交流を直流に変換して、前記コンバーターのプラス端子およびマイナス端子の間で直流電圧を印加し、前記直流電圧の印加に応じてバンドギャップを超えるエネルギーが作用すると電子の励起を引き起こす固体に結合される第1導体に、前記コンバーターの前記プラス端子を空気中に開放し、または、接地しながら、前記コンバーターの前記マイナス端子からマイナス電位を印加し、前記第1導体から離れて前記固体に結合される第2導体から作用する電場に曝される水で形成される機能水は提供される。
機能水は水中に水和電子を含む。電子は第2導体から水に供給される。こうした機能水が肌に噴霧されると、肌の保湿効果が得られる。毛穴の目立ちが解消される。顔面に噴霧されると、良好な化粧乗りが達成される。筋肉の表面に噴霧されると、筋肉の伸張が促進される。
以下、添付図面を参照しつつ本発明の実施形態を説明する。
図1は本発明の一実施形態に係る機能水の製造装置11の構成を概略的に示す。製造装置11は、交流を直流に変換してプラス端子12aおよびマイナス端子12bの間で直流電圧を印加するAC-DCコンバーター12を備える。AC-DCコンバーター12は交流電源13に接続される。交流電源13は例えばコンセントといった商用電源であればよい。交流電源13の電圧は例えば100ボルトであって電源周波数は例えば50Hzまたは60Hzであればよい。AC-DCコンバーター12は直流安定化電源といった形態で提供されることができる。直流電圧の電圧値は例えば500ボルト以上に設定されることが望まれる。
製造装置11は第1導体14および第2導体15を備える。第1導体14は、例えばステンレス鋼板といった金属板14aと、例えば銅線といった金属線で構成され、金属板14aに結合される導線14bとで形成される。第1導体14の導線14bはAC-DCコンバーター12のマイナス端子12bに接続される。ここでは、AC-DCコンバーター12のプラス端子12aは空気中に開放されることから、第1導体14に電流は流通しない。交流電源13の電力は消費されない。その他、プラス端子12aは接地されてもよい。
第2導体15は、例えばステンレス鋼板といった金属板15aと、例えば銅線といった金属線で構成され、金属板15aに結合される導線15bとで形成される。第2導体15の導線15bには出力端子17が結合される。出力端子17は例えばステンレス鋼その他の金属材から形成される板材であればよい。
製造装置11は貯水槽18を備える。貯水槽18には水が湛えられる。出力端子17は貯水槽18の水中に浸される。出力端子17と水との接触面積はできる限り大きいことが望まれる。出力端子17は貯水槽18から所定の間隔で離される。出力端子17は水に接触するものの貯水槽18には接触しない。
貯水槽18は例えばステンレス鋼その他の金属材料で成型されてもよく樹脂その他の非金属材料から成型されてもよい。貯水槽18が金属材料で成形される場合には、貯水槽18は絶縁材上に設置されることが望まれる。水には、例えば地下水や湧き水といったナチュラルウオーター(ナチュラルミネラルウオーター)、添加されたミネラルを含むミネラルウオーター、脱塩処理された海洋深層水、純水、超純水、その他の水が用いられることができる。
製造装置11は第1導体14および第2導体15に結合される固体21を備える。第1導体14および第2導体15は相互に離れて配置される。固体21は、半導体の超微粉(微粒子)を含むシリコーンバインダーの固化物で構成される。固化物は柔軟性を有する。半導体には、例えば炭化ケイ素(SiC)や窒化アルミニウム(AlN)、窒化ガリウム(GaN)、酸化亜鉛(ZnO)といった化合物半導体が用いられてもよく、IV族半導体や有機半導体、ダイヤモンド半導体が用いられてもよい。固体21は、マイナス(負)の直流電圧の印加に応じてバンドギャップを超えるエネルギーが作用すると電子の励起を引き起こす。固体21は板形状に形作られて第1導体14の金属板14aおよび第2導体15の金属板15aに挟まれる。ここでは、下から順番に第1導体14の金属板14a、1枚目の固体21、第2導体15の金属板15a、2枚目の固体21および第1導体14の金属板14aが順番に重ねられる。その他、個体には例えば炭化ケイ素の焼結体(セラミックス)が用いられてもよい。
AC-DCコンバーター12に交流電圧が印加されると、AC-DCコンバーター12のマイナス端子12bからマイナス(負)の直流電圧が出力される。第1導体14から固体21にはマイナスの直流電圧が印加される。マイナスの電圧が印加されると、固体21は第2導体15を通じて出力端子17から水に電子を供給する。こうして水中に水和電子を含む機能水は製造される。直流電圧の電圧値が大きければ大きいほど、電子の供給量は増加する。その他、第1導体14および固体21の接触面積や、第2導体15および固体21の接触面積、第1導体14および第2導体15の距離(固体21の厚み)に応じて電子の供給量は変化する。
図2に示されるように、機能水はひとHMの肌に噴霧されることができる。肌に噴霧されると、ひとHMの肌で保湿効果は実現される。毛穴の目立ちが解消される。特に、顔面に噴霧されると、良好な化粧乗りが達成される。噴霧にあたって機能水は例えばスプレーボトル22に封入される。スプレーボトル22はひとHMによって把持される。スプレーボトル22の容器23にはスプレーポンプ24が取り付けられる。スプレーポンプ24は容器23の開口を塞ぐ。スプレーポンプ24のプッシュボタン25がばねの弾性力に抗して押し下げられると、機能水は容器23から管26で吸い上げられてノズルから噴霧される。
本発明者は機能水の効果を検証した。効果の検証にあたって、機能水はひとの腰に噴霧された。機能水は、腰の表面に直接的に噴霧されてもよく、腰を覆うシャツに噴霧されて濡れたシャツを通じて腰の表面に接触してもよい。図3に示されるように、(a)機能水の噴霧前に比べて、(b)機能水の噴霧後(すぐ)では腰の筋肉が伸張することが確認された。その他、腰以外であっても筋肉の表面に噴霧されると、筋肉の伸張が促進されることが確認された。
本発明者は機能水の品質を検証した。品質の検証にあたって、機能水に2mMolのL-dopa(CAS 59-92-7,Wako,Japan)が添加された。比較対象として超純水に同様にL-dopaが添加された。図4に示されるように、6時間にわたって室温に放置された結果、機能水(b)では超純水(a)に比べて強い度合いで黒色への変色が観察された。
固体21の製造にあたって半導体材料の超微粉(微粒子)は利用される。超微粉の平均粒径は例えば0.6μm~2.0μmの間で適宜に設定されればよい。超微粉はシリコーンバインダーに混ぜ込まれる。シリコーンバインダーは硬化剤の反応に従って常温で硬化する。その結果、固体21はゴム質で柔軟性を有することができる。シリコーンバインダーの混合率に応じて柔軟度は調整される。板形状の固体21が第1導体14や第2導体15の金属板14a、15aに挟まれる際に固体21は第1導体14および第2導体15に確実に密着する。密着に応じて固体21と導体14、15との間で電子のやりとりは活発化する。
シリコーンバインダーには、炭化ケイ素(SiC)の超微粉に代えて、または、炭化ケイ素の超微粉に加えて、窒化アルミニウム(AlN)の超微粉、ダイヤモンド(C)の超微粉、窒化ガリウム(GaN)の超微粉および酸化亜鉛(ZnO)の超微粉のうち少なくともいずれか1つが混ぜ込まれてもよい。窒化アルミニウム、ダイヤモンド、窒化ガリウムおよび酸化亜鉛は炭化ケイ素よりも大きなバンドギャップを有することから、大量の電子の移動は実現されることができる。
図5に示されるように、固体21の製造にあたってハウジング27内に第1導体14の金属板14a、14bおよび第2導体15の金属板15aは設置される。ハウジング27は例えば樹脂材から成型される。第1導体14は例えば1枚の金属板から折り曲げ成形される。ハウジング27のキャビティ28内で金属板14a、14bの板面および金属板15aの板面は等間隔に向き合わせられる。金属板14a、14bはキャビティ28内で背後からキャビティ28の壁面に支持される。金属板14aおよび金属板15aの間に区画される空間29に流動体31は流し込まれる。流動体31はシリコーンバインダーに混ぜ込まれた炭化ケイ素超微粉および硬化剤を含む。硬化剤の働きでシリコーンバインダーが固化すると、固体21は金属板14a、14bの板面および金属板15aの板面に密着する。流動体31は第1導体14および第2導体15の板面に倣うので、密着度は高められる。第1導体14および第2導体15には、ハウジング27の外側に突出する導電性の接続端子が一体に形成される。これら接続端子に導線14b、15bは連結されればよい。
本発明者は機能水の製造にあたって貯水槽18に湛えられたナチュラルミネラルウオーターの酸化還元電位を観察した。酸化還元電位の計測にあたって市販の酸化還元電位計は用いられた。ナチュラルミネラルウオーターは出力端子17の電場に曝された。酸化還元電位の計測にあたって電場は継続的に維持された。図6に示されるように、時間の経過とともに酸化還元電位は低下することが確認された。その後、酸化還元電位は最低値を示すものの、さらに時間が経過すると酸化還元電位は低下時よりも緩やかな変化量で上昇することが確認された。酸化還元電位の変化と腰の筋肉の伸張との間には相関関係が確認された。すなわち、腰の筋肉の伸張は酸化還元電位の最低値で最大値に達した。最低値よりも長い時間にわたって出力端子17からの電場に曝されたナチュラルミネラルウオーターは腰の筋肉の伸張に対して最低値のものよりも小さい効果を示した。こうして電場の印加時間の下限値および上限値は設定されることができる。こうした下限値および上限値の設定に応じて最大限に効果的な機能水は製造されることができる。
12…コンバーター(AC-DCコンバーター)、12a…プラス端子、12b…マイナス端子、14…第1導体、15…第2導体、21…固体。
Claims (3)
- コンバーターで交流を直流に変換して、前記コンバーターのプラス端子およびマイナス端子の間で直流電圧を印加し、半導体の粒子を含むシリコーンバインダーの固化物で形成される固体に結合される第1導体に、前記コンバーターの前記プラス端子を空気中に開放し、または、接地しながら、前記コンバーターの前記マイナス端子からマイナス電位を印加し、前記第1導体から離れて前記固体に結合される第2導体から作用する電場に曝される水で形成されることを特徴とする機能水。
- 請求項1に記載の機能水において、前記半導体の粒子は炭化ケイ素の粉末であることを特徴とする機能水。
- コンバーターで交流を直流に変換して、前記コンバーターのプラス端子およびマイナス端子の間で直流電圧を印加し、前記直流電圧の印加に応じてバンドギャップを超えるエネルギーが作用すると電子の励起を引き起こす固体に結合される第1導体に、前記コンバーターの前記プラス端子を空気中に開放し、または、接地しながら、前記コンバーターの前記マイナス端子からマイナス電位を印加し、前記第1導体から離れて前記固体に結合される第2導体から作用する電場に曝される水で形成されることを特徴とする機能水。
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PCT/JP2020/014848 WO2021199293A1 (ja) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 機能水 |
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PCT/JP2020/014848 WO2021199293A1 (ja) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 機能水 |
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Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001137860A (ja) * | 1999-11-18 | 2001-05-22 | Masaaki Takarada | 電磁場を利用した水処理法 |
JP2001246389A (ja) * | 2000-03-03 | 2001-09-11 | 邦明 ▲高▼松 | 浄水具及び浄水器 |
JP2002205072A (ja) * | 2000-11-07 | 2002-07-23 | Santetsu Engineering Inc | 活性水製造方法および装置 |
JP2005046771A (ja) * | 2003-07-30 | 2005-02-24 | Noboru Horiguchi | 還元性イオン水製造装置 |
JP4022251B1 (ja) * | 2007-03-23 | 2007-12-12 | 九起商工株式会社 | 還元水生成装置 |
JP2018034121A (ja) * | 2016-09-01 | 2018-03-08 | 盛敏 小野 | 電子移動装置 |
JP2020054972A (ja) * | 2018-10-03 | 2020-04-09 | 株式会社Atumist | 機能水 |
-
2020
- 2020-03-31 WO PCT/JP2020/014848 patent/WO2021199293A1/ja active Application Filing
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001137860A (ja) * | 1999-11-18 | 2001-05-22 | Masaaki Takarada | 電磁場を利用した水処理法 |
JP2001246389A (ja) * | 2000-03-03 | 2001-09-11 | 邦明 ▲高▼松 | 浄水具及び浄水器 |
JP2002205072A (ja) * | 2000-11-07 | 2002-07-23 | Santetsu Engineering Inc | 活性水製造方法および装置 |
JP2005046771A (ja) * | 2003-07-30 | 2005-02-24 | Noboru Horiguchi | 還元性イオン水製造装置 |
JP4022251B1 (ja) * | 2007-03-23 | 2007-12-12 | 九起商工株式会社 | 還元水生成装置 |
JP2018034121A (ja) * | 2016-09-01 | 2018-03-08 | 盛敏 小野 | 電子移動装置 |
JP2020054972A (ja) * | 2018-10-03 | 2020-04-09 | 株式会社Atumist | 機能水 |
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