[发明专利]一种高能小分子水的制备方法无效

专利信息
申请号: 201210553145.5 申请日: 2012-12-18
公开(公告)号: CN103058430A 公开(公告)日: 2013-04-24
发明(设计)人: 樊栓狮;王燕鸿;郎雪梅 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: C02F9/08 分类号: C02F9/08;C02F1/44;C02F1/30;C02F1/36
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 蔡茂略
地址: 510640 广东省广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 高能 分子 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种水的处理方法,特别涉及一种高能小分子水的制备方法。

背景技术

水的分子式为H2O,但是单个的水分子是无法存在的,通常都是很多的水分子结合在一起形成聚合体,这就是所谓的“水分子团”。自然界的水大多属于大分子水(10-13个分子,约110-130HZ),由于水分子团较大,无法有效渗透进入人体细胞,将体内的毒素代谢出来;而当水分子团中水分子数在5-9个时,这时候的水分子团就可称为“小分子水”。小分子水容易被体内每一个细胞吸收和利用;增强新陈代谢的效率和功能;增强每一个细胞和周围组织机构间的信息传递;明显改善全身营养物质传送供应;提高全身氧的运输能力;促进细胞内废物及毒素的排出;促进正常的基因信息的传递。

水分子间有较强的氢键,每个水分子中氧原子周围以两个共价键和两个氢键与氧原子结合。氢键增加了水分子间的结合力。氢键的键能比共价键的键能小得多。在天然水中,通常是许多水分子通过氢键结合起来,形成环状或直线链状的构造,成为缔合的分子簇团。水中氢键的存在使水形成独特而易变的结构。对水施加任何作用,都会接力式地传播给几千个原子。在温度、压力或磁场等各种外界作用下,水结构会发生变化。氢键的断裂是水结构变化的必要前提。这种变化需要消耗能量。

要生产小分子水,必须为水分子提供足够的能量,破坏水分子团簇中的氢键。目前用于制造小分子水的方法,如:电解水机、磁化水等,其所处理产生的小分子水,经长时间放置,又会还原成大分子水。

发明内容

为了克服现有技术存在的缺点与不足,本发明提供一种高能小分子水的制备方法。本方法制备的小分子水具有小分子水的特性,且小分子水的状态可以长时间稳定。

一种高能小分子水的制备方法,包括如下步骤:

(1)机械过滤:采用砂粒过滤装置对饮用水进行一次过滤;

(2)吸附过滤:采用活性炭装置对饮用水进行二次过滤;

(3)反渗透处理:将二次过滤后的饮用水加压,然后用RO反渗透膜进行过滤;

(4)能量化:将反渗透处理后的水进行能量化处理,得到高能小分子水。

所述能量化处理包括超声波处理或微波处理。

所述超声波处理的超声波频率为5MHz~30MHz,每升水的超声时间为10s~60min。

所述微波处理的微波频率为500MHz~100000MHz,每升水的微波时间1s~120min。

采用本方法制得水分子团簇的半峰宽在20Hz~100Hz,并长时间放置,其半峰宽变化不超过50%。

本发明的有益效果:

(1)利用5MHz~30MHz的超声发生器对处理后的可饮用水进行超声处理,处理后的饮用水分子团在4~9之间(半峰宽在20~100Hz之间),且可以长时间稳定。

(2)本发明生产的水具有较高的溶解度,水分子的缔合度低,易被人体细胞吸收,有利用生津止渴、身体排杂,还利用于人体对营养物质和微量元素的吸收。

具体实施方式

下面结合实施例,对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。

实施例

实施例中采用的饮用水从自来水管直接获得。

实施例1

一种高能小分子水的制备方法,包括如下步骤:

(1)机械过滤:采用砂粒过滤装置对20L饮用水进行一次过滤,主要将水中大颗粒杂质,悬浮物截留,降低水的浊度;

(2)吸附过滤:采用活性炭装置进行二次过滤,吸附滤除水中的异味、余氯、微粒杂质、有机物和重金属粒子等有害物质,降低水的色度,改善水的口感;

(3)反渗透处理:将二次过滤后的饮用水加压,然后用RO反渗透膜设备除去,水中的杂质、热源、重金属、致癌物质、微生物、细菌等有害物质,使水达到国家饮用纯净水标准;

(4)将反渗透处理后的饮用水,采用20Mhz,1000KW的直插式超声波功率仪超声10min,得到高能小分子水。本方法使20L水半峰宽从125.86HZ降到96HZ。静置5天,水的半峰宽从96HZ升至98HZ。

实施例2

制备过程中的前三个步骤与实施例1相同,

本实施例第四个步骤,将经过反渗透处理的可饮用水,选用20Mhz,1000KW的直插式超声波功率仪超声30min得到高能小分子水,本方法可使20L水半峰宽从125.86HZ降到62HZ。静置10天,水的半峰宽从62HZ升至69HZ。

实施例3

制备过程中的前三个步骤与实施例1相同,

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