遠紅外線能量對人體作用的基本說明
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一、電磁波危害生物體的作用機制
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二、遠紅外線能量對生物體的作用機制
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三、如何分辨遠紅外線能量的真偽? | ||||
活氣能量項鍊 |
生活在文明科技之下的你和我,享受著進步與方便的同時,其實隨時隨地也在承受著不自覺的傷害,而造成傷害的最大來源正是無所不在的「電磁波」。
人類攝取食物後,透過咀嚼、胃部的酸解及研磨,將食物分解到小腸絨毛能吸收的最小分子量,經由營養輸送管道,將營養份分送全身數十兆的細胞,藉由各種生化作為,諸如ATP水解、克列柏循環等,將這些營養份轉變成維持生物體存活、成長及活動力的來源。
這些複雜生化機轉的遂行,有著許多深奧的機制,非專研該門學問者難登堂奧之門。但吾等可輕易著力的卻倒也易懂,那就是佔有人類體重當中約70%的體液,也就是「水」。
在學校學過的物理、化學告訴我們,水就是H2O,亦即二個氫原子和一個氧原子所結合而成。H2O是「一」個水分子,但是,在適合人類存活條件下的自然界當中並無一個水分子單獨存在的可能性,而是以水集團(Cluster)的方式存在著。水分子與水子之間的結合乃藉由一個氫鍵作為結合鍵,氫鍵屬於一種弱鍵,此一弱鍵的結合力(物理上稱之為凡得瓦爾力)並不強,所以只須有適當的力量介入,那麼水就容易經由氫鍵的結合而變成較大的分子集團。當體內組織液處於較大水分子團之狀態下,那麼前面所提的各項生化機轉之遂行,將顯得窒礙難以施行,或通俗的說法就是「新陳代謝」不順暢。
新陳代謝除了提供人活力所需燃料之外,也負責將燃料燃燒後的廢棄衍生物予以排出人體。當新陳代謝不得順暢,那麼這個人實在沒有太多的理由可以活的健康快樂。
二、遠紅外線能量對生物體的作用機制
遠紅外線陶瓷(Far-IR
ceramic)具有極佳的的能量轉換特性,因此在材料應用科學上被應用在能量轉換器的範疇(Transducer)。遠紅外線陶瓷可以將既存於生活環境週遭的溫度能量轉換為8~10微米波長的溫波。(註﹕於物理學上﹐電磁波依不同波長作名稱界定﹐不同波長的電磁波被賦與不同的名稱﹐8~10微米波長的電磁波正好落於遠紅外線定義區,因此,此波段能量稱之為『遠紅外線』。
遠紅外線有五個極為重要的物理特性﹕
一、應用同相位共振原理﹐於瞬間將氫鍵打斷(註一),亦即能將大分子集團水的氫鍵於『瞬間』(註二)切斷﹐使之成為小分子集團水(註三)(註四)
註一:氫鍵--Hydrogen bond,含水物質水分子間的結合鍵。
註二:所謂的『瞬間』,其精確的數字為10-12秒。
註三:藉遠紅外線能量以共振破斷的方式將氫鍵打斷以形成小分子集團水的能力﹐最小只能到達5~6個水分子集團,無法再小於此一數據。
註四:水分子集團的水分子數目可經由核磁共振-NMR測定之。
二、遠紅外線的能量傳輸乃藉由「放射」方式為之,亦即不需藉由任何介質,即可將能量傳送出去。換言之,真正的遠紅外線能量是可以不需接觸而「隔空」作用,即使中間為真空層也可以傳送。
三、紅外線能量處理過的任何含水物質,可以具有與遠紅外線能量相同的功能約數到數十小時(視所處環境而異)。換言之,就是會有短暫的能量記憶現象,因此被遠紅外線處理過的水或流體在該有效時間內將會具有與遠紅外線相同的功能。
四、遠紅外線陶瓷能量轉換的量與其所使用的材料數量多寡有關。舉例言之:應用於一般小汽車所使用的省油器,以一顆直徑20mm的遠紅外線陶瓷珠即足夠,而應用於大型聯結車的節能器,內部必須安裝十顆直徑20mm的遠紅外線陶瓷珠始力有所逮。
五、由於遠紅外線的能量僅止於利用共振方式打斷氫鍵,所以他的能量並不強,以致於它並不具傷害人體的能耐。它的作用力可以穿透某些材料,比如說:人體、衣物、陶瓷、木材…等,但它無法穿透金屬材料。
雖然,當人們希圖享受科技、電力帶來的享受與便捷,那麼對於生活空間日夜受電磁波負面作用的苦痛,似乎只能概括承受。其實並沒有如此悲觀!
您想一想,雖然我們無可避免的生活在這麼一個充滿電磁波的環境裡,身體內的體液被電磁波影響作了不當的鍵結,以致影響了新陳代謝的遂行,但是如果我們能擁有一個適當的能量,能在瞬間將被不當鍵結的組織液間的氫鍵給予打斷,回復體內組織液到一個適當分子團的狀態,那麼,不就可以將問題解決了乎?
由於電磁波提供能量將一切含水物質的氫鍵作鍵結(Bonding),因而使體內負新陳代謝重責大任的組織液變成大分子集團水,導致新陳代謝的進行較為低下。遠紅外線可以在瞬間將含水物質的氫鍵打斷,正好可以克服前述電磁波所帶來的問題。
註:希望更深入了解遠紅外線作用原理及應用的朋友,歡迎進入本公司設立在美國伊利諾州的網站,您將可得到更詳盡的理論說明。
三、如何分辨遠紅外線能量的真偽?
遠紅外線為何稱之為遠紅「外」線?其實很簡單,就像紫外線之所以稱之為紫「外」線一樣,這二種光都屬於不可見光。人的眼睛可以偵測到的電磁波波長在0.4微米到0.75微米之間,亦即大家熟知依序排列的「紫、靛、藍、綠、黃、橙、紅」等七色光,不在這個波長範圍的光線,人類的眼睛並無法見到。波長稍短於0.4微米的光線我們就稱之為紫外線,波長長於0.75微米的我們就稱之為紅外線。其中物理界所定義的紅外線部份範圍極寬,由0.75微米到1000微米均屬之。為了更精確的定義,又將紅外線部份細分為三個部分。0.75微米到1.0微米部分稱為「近紅外線」,1.0微米到3.0微米部分稱為「中紅外線」,由3.0微米到1000微米部分則稱之為「遠紅外線」。
說明至此,出現了一個最明顯的基本概念,那就是遠紅外線屬於不可見光,坊間有許多以紅色燈光佯稱為遠紅外線者,我想您應該可以明白那只是個不入流的騙局了。
僅應用這個概念尚不足以完整的分辨出遠紅外線的真偽。因為很不幸的,由於遠紅外線屬於不可見光,所以有心誆騙之徒,依然可以運用諸多手段進行不當的商業誤導。記得,遠紅外線是不可見光,但是並非所有不可見光都屬於遠紅外線。
看到這兒,請您回頭看看前面所提過的「遠紅外線五個極為重要的物理特性」,現在我們要應用該五個特性來和大家說明如何分辨遠紅外線的真偽。
一、首先,遠紅外線能量的作用速度極快,其作用速度等同於氫鍵跳動所需的時間,給予數量化就是10-12秒。因此,它的作用完成時間是極為快速的,口語化言之,只能以白駒之過隙—瞬間完成形容之。如果有任何物質以具遠紅外線之功能為訴求,而它的功能作用無法在瞬間完成者,其間必有疑問。
二、遠紅外線的能量傳輸不須依靠任何介質,即使真空亦然,君不見太陽光(包含了遠紅外線)自外太空傳送到地球,中間隔了多長距離的真空層。因此,一個真正遠紅外線能量必須是能隔空作用的,其實在你我生活空間當中的隔空,其間尚存有空氣,尚稱不得上是真空,但如果連還有空氣當能量傳導介質都無法完成其作用功能,那還需要提升到真空層的測試乎?
三、能量的短暫殘留效應,此點的說明較為不易,我嘗試用最淺顯的方法說明。被遠紅外線能量作用過的含水物質,會有一些光子被暫時拘束在該物質內,並以極為活躍的方式蹦跳撞擊,直到全部的光子逸散出該物質為止,當這些光子還被拘束在物質內之際,這個物質就還具有等同於遠紅外線能量的作用力,但是僅能維持一段時間而已。因此,根據此一特性,可以實施二點推論:1、經遠紅外線能量作用過的含水物質,它也具有與遠紅外線等效的功能。
2、這個等效功能只能維持一段時間,如果有某種能量可以在脫離能量源長時間之後,還能具有等效作用力者,我們必須審慎的懷疑它是屬於自然輻射源,也就是我們所說的輻射污染物質。
四、由於能量與距離平方成反比,因此,它的作用力必然與遠紅外線物質的鋪陳方式與數量有關聯性。
五、由於遠紅外線的能量無法穿透金屬材料,因此如果隔著金屬容器,依然可以對金屬容器內的含水物質發生作用,那麼它必然不屬於遠紅外線的能量。
請牢記,上列五點必須全部符合,無一不符者才屬真正的遠紅外線能量
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Saturday, August 25, 2012
當體內組織液處於較大水分子團之狀態下,那麼前面所提的各項生化機轉之遂行,將顯得窒礙難以施行,或通俗的說法就是「新陳代謝」不順暢。水分子與水子之間的結合乃藉由一個氫鍵作為結合鍵,氫鍵屬於一種弱鍵,此一弱鍵的結合力(物理上稱之為凡得瓦爾力)並不強,所以只須有適當的力量介入,那麼水就容易經由氫鍵的結合而變成較大的分子集團
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