[发明专利]一种通过式有机小分子整极装置在审
申请号: | 201810351644.3 | 申请日: | 2018-04-19 |
公开(公告)号: | CN108682471A | 公开(公告)日: | 2018-10-19 |
发明(设计)人: | 茆学华;徐建坤 | 申请(专利权)人: | 杭州三得农业科技有限公司 |
主分类号: | G21K1/16 | 分类号: | G21K1/16 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310012 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机小分子 磁场 横向空腔 磁场发生装置 主机 动力输送系统 下励磁线圈 出料口 极装置 进料口 通过式 隔离变压器 上励磁线圈 电荷集中 弥散分布 物料通过 电动力 电源柜 上端 电控 两极 | ||
本发明公开了一种通过式有机小分子整极装置,包括一磁场发生装置、一磁场主机,磁场发生装置包括一安装有隔离变压器的磁场发生电源柜;所述磁场主机的中间设有横向空腔,横向空腔的左侧和右侧分别设有进料口和出料口,横向空腔的上下端分别设有上励磁线圈和下励磁线圈,且位于下励磁线圈的上端以及横向空腔底面的位置设有可使物料从进料口进去、从出料口出来的动力输送系统;本发明采用磁场发生装置、磁场主机以及使物料通过的动力输送系统相结合,利用一定范围内的电控磁场将有机小分子呈弥散分布的电荷集中于两极,使有机小分子的极特性明显,以增强有机小分子的物理健活性与振动电动力。
技术领域
本发明属于高能磁物理领域,尤其涉及一种通过式有机小分子整极装置,主要是用电控磁场将有机小分子呈弥散分布的电荷集中于两极,使有机小分子的极特性明显,以增强有机小分子的物理健活性与振动电动力。
背景技术
现代生物工程领域,随着量子生物学理论的普及,人们越来越认识到生命界中,具有物理活性的有机小分子,才具有量子特牲,并且具有靶向能量特性。
以生命体来讲,组成生命体的是多糖聚合体与蛋白质聚合体。
糖链通过生物体内能,转化成氨基酸,众多氨基酸构成蛋白体。多糖体是由众多单糖组成,多糖体是碳能体,具有量子生物学意义的碳能体是类单糖体的黄腐酸小分子,外源黄腐酸与生物体内的类单糖体有机小分子同频共振,可以产生多糖体。
氨基酸是氮能体,是具有量子生物学意义的有机小分子,外源氨基酸有机小分子与生物体内的氨基酸有机小分子同频共振可产生蛋白质。
对于植物体来讲,可以减少植物体对光能的依赖,用极少的ATP内能实现对于外源营养的吸收。外源矿物离子营养供体需植物体动用大量内能(ATP)转换成有机态的有机小分子,才能与植物体的有机小分子实现同频共振,产生多糖体与蛋白体,而ATP需要大量的光能与空间电场能才能产生。
外源有机小分子是个高物理活性的带能体。在植物营养吸收的过程中,减少了动用ATP内能将无机离子转化成有机小分子的能量消耗。外源有机小分子与植物体的有机小分子直接实现同频共振,产生多糖体与蛋白体。
对于动物生命体来讲,有机小分子营养是一个预消化过程。动物是供养体,食物通过胃的消化,再通过大小肠转变成有机小分子态氨基酸与类单糖体的小肠液,才能与人体的氨基酸与类单糖体同频共振,完成营养吸收过程。
外源营养是有机小分子预消化过程,可以将有限产出的自然农产品,实现动物5-50倍的营养物利用率,可数倍降低饲养成本。
在讨论分子与分子间的相互作用时,按照量子力学的微扰方法所得到的能量分解,两分子间的相互作用能表达为:E1-2=Eei+Epol+Edisp+Erep。其中:Eei是静电部分,Epol是极化部分,Edisp是色散部分,Erep是排斥部分。
静电部分表现为分子两极的电荷量,在未进行分子整极时,分子的电荷呈弥散性分布表征,致两极端部电荷量减少。而当有机小分子通过强电致磁场时,分子的呈弥散性分布电荷向分子的两端聚集,使分子的场动力变强,使有机小分子的极特性明显,可增强有机小分子的物理健活性与振动电动力。
但是目前缺乏实现上述功能的专用设备。
发明内容
本发明就是针对上述问题,提出一种通过式有机小分子整极装置,该通过式有机小分子整极装置用电控磁场将有机小分子呈弥散分布的电荷集中于两极,使有机小分子的极特性明显,以增强有机小分子的物理健活性与振动电动力。
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