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【24h】

ホウ素イオンとリチウムイオン[マイナス電子]に係わる理論性

机译:硼离子与锂离子[负电子]的理论关系

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摘要

従来の技術では不可能であったフイルムに梱包された被写体内部に存在する細菌、有機物などの殺菌を、非接触照射により、有効にかつ安全に滅菌可能な技術である。 従来の非接触殺菌方法は、電子線、垂粒子線、ガンマー線など、被写体に照射するエネルギーが強く、被写体以外に副作用を生じさせ極めて高額で、大掛かりな設備を必要とした。幣社が、現在開発中のホウ素イオンとリチウムイオン照射技術は、培養した細菌が水溶液中にあることを前提に特定周波数のエネルギーを水溶液に照射すると、物質中の分子が共鳴し、物質を構成している結合茎を振動共振させることにより、イオンを解離させ、物質中の細菌、有機物に必要な溶存酸素を脱気させて細菌を窒息死させると推測できる。 また単細胞の隔壁を持つ有機物は、蛋白質を構成するイオン基の間の静電相互作用と蛋白質中の水素結合、あるいは溶媒を介した水素結合が重要な要素である。 水素結合茎の電子と核との磁気的結合は、電荷の運動によって発生する磁場か、電子スピンによる磁気モーメントより生ずる磁場に起因しているため、外部から強い静電効果を、破壊するエネルギーを与えられると、隔壁内部で分裂を引き起こし致死すると考慮する。
机译:该技术可以通过非接触照射对包装在薄膜中的被检体内存在的细菌,有机物等进行有效且安全的杀菌,这是传统技术无法实现的。常规的非接触灭菌方法需要强能量来照射诸如电子束,液滴粒子束和伽马射线的对象,引起除对象之外的副作用,非常昂贵,并且需要大型设备。 Nissha当前正在开发的硼离子和锂离子辐照技术基于以下假设:培养的细菌位于水溶液中,并且当以特定频率的能量辐照水溶液时,物质中的分子会共振形成物质。可以推断,通过使连接杆振动和共振,离子被离解,物质中细菌和有机物质所需的溶解氧被脱气,细菌被窒息杀死。另外,对于具有单个细胞分区的有机物质,构成蛋白质的离子基团与蛋白质中的氢键或经由溶剂的氢键之间的静电相互作用是重要的元素。由于电子和氢键茎核之间的磁性键是由电荷运动产生的磁场或电子自旋产生的磁矩引起的,因此会产生破坏外界强静电效应的能量。给定的,它被认为是致命的,导致舱壁内部分裂。

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