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tingting2171
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huangxinru7

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18世纪,物理学家库仑实验发现,绝缘的金属导体所带的电荷会在大气中消失。物理学家伦琴和贝克勒尔研究发现,电解质溶液中的气体带有正极性或负极性的电荷微粒,由于这些带电微粒的存在,使气体具有导电的性能。物理学家艾斯特尔、盖特勒和威尔逊也用大气导电性的理论对库仑的实验结果作出解释。这种空气中的导电微粒,被物理学家法拉第称为“离子”,“空气离子”因而得名。经历100多年后,J .Thomson第一个以公式方法来表达离子的特性,同时建立了正、负离子的模型,接着Eiseer和Geieel两人证明了离子的存在,即带有正、负电荷的粒子,其粒径略大于分子的直径。1905年Langerin在大气中发现了第二种离子称为Langerin离子或大直径带电粒子,又称为重离子。到1909年A.Pouer发现了第三种离子即中等直径的离子,称之为中离子。到20世纪30年代德国Dessauer开创了大气正、负离子生物的研究。他首先使用了电晕离子发生器,从此形成了关于负离子生物效应的第一次研究高潮,有数以百计的论文,研究和实验报告,证明了负离子对人体有明显的有益作用,而正离子则相反,特别对人的血压和新陈代谢有明显的破坏作用。这些研究由于发生第二次世界大战而终止。美国加州大学的ALbeter Pani Kragan教授和他的研究小组开创了离子生物效应的微观研究与实验,把对空气负离子的研究推向了第二次开发与使用的高潮。Kragan教授做了大量的动植物和人体试验,从人体的内分泌和机体内部循环及各种酶的生成反应等方面去论证负离子是如何影响人体和动植物的,是如何产生各种生物效应的。世界各国许多研究者也在他们各自研究的基础上,进行了以上的试验,认为负氧离子有明显的生物效应。现国外已开发出不少新型负离子发生器以供实验研究与在空调房间和医疗卫生领域中使用。从1889年德国科学家Elster和Gertel发现了空气负离子的存在,德国物理学家Philip Leonard博士第一个在学术上证明负离子对人体的功效,到1902年Asamas等肯定了空气离子存在的生物意义.1903年俄罗斯学者发表了用空气负离子治疗疾病的论文,相继1932年美国RCA公司Hamsen发明了世界上第一台医用空气负离子发生器,半个世纪以来,空气负离子研究在欧、美、日各国已经历了很长的发展、应用阶段。一批医学博士步入了研究行列。他们通过大量的实践、探索、积累,建立了一系列临床模型,逐步形成了这一学科的理论基础,并于1996年研制成功了全球第一台医用负离子治疗仪。医学博士历经三十多年研究首创发明的「离子变换器」技术保证了负离子的活性、稳定性、传播距离和还原治疗能力,同时不会产生臭氧和静电等衍生有害物质,经它制造出来的空气负离子与大自然产生的空气负离子(自然界的空气负离子,也就是在身体内起好的作用和还原作用的负离子)相等同。我国自1978年由伊朗的沙啥瓦特博士引进一台电子仪器——生物滤器(biological filter),即我国负离子发生器的前身;至今空气负离子的研究已经历了80年代初、90年代初两个发展高潮。近代生物医学进展、动物试验研究结果、环境意识的深化及空气离子测试仪器的完善,推动着空气负离子作用机理的研究、空气负离子发生器的生产、应用。 19世纪末,德国学者菲利浦·莱昂纳德(Philip. lionad)博士第一次在学术上阐述了负离子对人体的功效20世纪中叶美国加州大学的A.P.Kragan教授和他领导的研究小组开创了离子生物效应的微观研究与实验, Kragan教授做了大量的动植物和人体试验。发现负离子具有延长生物寿命1/3的功能。1932年美国RCA公司Hamsen发明了世界上第一台医用空气负离子发生器,我国1978年由伊朗的沙啥瓦特博士引进一台电子仪器——生物滤器(biological filter),即我国负离子发生器的前身;

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S~夏末微凉

阳明大学运动健康科学研究中心主任陈俊忠,在2004年接受农委会林务局委托,进行森林负离子健康效益研究,发现:每CC含量在1000到2000个对人体健康有帮助;如果每CC含量在5000到5万个,可以增加抵抗力和免疫力;如果每CC含量在1万到50万个时,则可以治疗疾病。

能不能不需要长途跋涉到森林、瀑布,就能得到负离子带来的健康效益?

答案是:穿在身上。直至今日仍被喻为纺织王国的台湾,近几年更有不少厂商研发各种功能性的纺织品,让台湾纺织业从「夕阳产业」转变为「朝阳产业」。其中,台湾那诺在工研院、中山大学的协助与引导下,取得了「负离子纤维」独创性专利,让布料产生负离子,并利用此技术推出「那诺女性 *** 」,并且是市面上唯一研究论文登上美国医学期刊的女性经痛产品,其人体临床实验结果已登录美国临床试验结果数据库。

天然负离子环境,使人舒畅

当我们到森林中或瀑布时,总会觉得身心舒畅的原因之一,就是这些场所有大量的负离子。所谓的离子是带有电荷的原子、原子团或分子,带正电的称为正离子,带负电的则是负离子。

诺贝尔物理奖得主飞利浦瑞纳德发现,环境中负离子多的时候,能降低空气中的灰尘量;免疫专家孙安迪医师曾指出,正离子主要作用在于使交感神经亢奋,负离子则有助提升副交感神经的功能。越来越多人自律神经失调,就是因交感神经过于亢奋,若接触更大的压力、更多的电磁波,交感神经就会变得更亢奋。

北海道大学名誉教授阿岸祐幸博士指出,「正离子的世界是氧化→腐败→破坏,具有破坏动植物健康的作用。相反地,负离子的世界是还原→合成→复苏,具有促进包含人类在内的动植物健全成长的作用

中山大学海资系温志宏教授也指出,生活中充满许多发炎因子,像是病毒、细菌及压力等都会使人体处于发炎的状态,而发炎状态会导致人体引发许多不适及疾病,这是因为巨噬细胞受到外来的 *** ,形成活化之后会产生一种发炎性蛋白质(INOS)。

温志宏教授实验,那诺女性 *** 产生之还原负离子,在浓度200ug/ml下具有抑制发炎性蛋白质的效果,意味着还原负离子对减缓发炎反应有帮助。

女性每月一次的恶梦:经痛

对许多女生来说,每个月的「好朋友」,以及随之而来的疼痛、疲劳,是一个月一次的恶梦。

不少人对付生理期不适的方法,就是随便吞颗止痛,将疼痛感隐藏在药物后面,并没有多想或是彻底解决生理痛,只要能成功将疼痛压抑不妨碍到日常生活就好。

「依赖止痛药的女性,实在令人忧心」康华中医诊所院长张家蓓表示,痛是最直接的呼救,忽视子宫发出的求救讯号,忍到最后就是恶疾上身,越忍越糟糕;活跃于许多媒体的罗佩琳中医师也曾于著作表示,月经顺了,各种妇科疾病才不会找上门。

西医将经痛分为2类,一是因前列腺素分泌过多,造成子宫过度收缩、引起发炎反应,二是因骨盆腔炎、子宫内膜异位、子宫肌瘤等疾病引起的。

独家专利,负离子经由贴身布料产生

「那诺女性 *** 」是第一个通过人体实验的负离子衣物,而且,生产过程全部MIT,从纱线、织布、染整到成衣皆在台湾完成,可以说是纺织产品中的「台湾之光」。

那诺女性 *** 技术的核心在于,负离子纤维利用能阶之原理所产生之自由电子,会随即与大气中之水分反应后,再结合而成一相对于人体细胞与自由基还原电位(释出电子能力强)较高之还原负离子。

屏东基督教医院疼痛科主任梁子安执行的人体实验当中,穿着那诺女性 *** 有助血液循环,可降低疼痛指数。梁子安医师指出,若将生产感受到的疼痛设为10分,受测者未穿那诺女性 *** 所感到的经痛平均是8分,穿着三个月后,疼痛指数降低为4分。

那诺女性 *** 也合乎美国测试标准AATCC 135 水洗测试,一洗一烘连续清洗25次后,仍保有75%负离子含量。不仅如此,那诺女性 *** 通过抗菌检验合格且经全国公证(Intertek )检验单位证实,水洗约300次后,抑菌率仍合乎标准。

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jinyulan1985

首先,空气离子的基本概念:

十八世纪的物理学家库仑实验发现,绝缘的金属导体所带的电荷会在大气中消失。物理学家伦琴和贝克勒尔研究发现,电解质溶液中的气体带有正极性或负极性的电荷微粒,由于这些带电微粒的存在,使气体具有导电的性能。物理学家艾斯特尔、盖特勒和威尔逊也用大气导电性的理论对库仑的实验结果作出解释。

这种空气中的导电微粒,被物理学家法拉第称之为“离子”,“空气离子”因而得名。当今人们一般常说环境中的“负离子”或“正离子”,即是不同极性的“大气离子”或“空气离子”。    空气负离子、正离子对人体的影响是由一位德国医生在一九三一年发现,他把自己关进一间有空气负离子浓度高的小室,自我感觉到舒适和精神振奋。但当小室中正离子浓度高时,则自我感觉胸闷、头昏、头痛、烦燥不安等。自此以后,半个多世纪来一直为欧、美、苏、日等国所积极研究的课题。

其次负离子对人体的作用机理并未完全清楚, 但大量的动物研究和临床实践已证实空气负离子具有多种生物效应, 并能影响人体的多项生理指标, 对某些疾病具有辅助治疗和康复作用, 空气负离子主要通过呼吸道作用于人体:

一是刺激神经作用。空气负离子进人呼吸道后,通过机械或电荷的刺激, 使呼吸道粘膜中广泛分布着的神经末梢产生兴奋, 通过一系列神经反射而产生生理效。负离子刺激呼吸道及肺内的大量分布的迷走神经纤维, 产生兴奋冲动并传到延脑迷走神经核和呼吸中枢,兴奋进一步扩散, 还可影响延脑血管运动等重要生命中枢, 引起相应的各种生理反应。负离子刺激鼻粘膜、咽部分布的三叉神经及舌咽神经的感受器, 这些感受器受刺激, 也将反射性地引起各系统器官的相应生理反应。

二是影响细胞电代谢。空气负离子透过肺泡上皮层进人血液, 其带的负电荷对血液中的胶体和各种细胞的电代谢施加影响。当吸入空气负离子时, 负离子进人血液, 将对肺泡内空气平衡状态下的血液中带电粒子的组成和分布产生直接影响。在肺泡内的空气离子, 通过静电感应的作用,可隔着肺泡上皮细胞影响肺毛细血管内血液的电荷, 从而影响血液的电代谢活动。

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