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물보다 더 친숙한 것은 없는 것 같지만, 물보다 더 신비로운 것은 없습니다. 기억합시다 : 봄부터 바다까지-액체 상태에서의 존재 형태; 찻주전자에서 나오는 증기의 물방울과 하늘의 구름 - 그것은 또한 기체 형태이기도 합니다. 푹신한 눈과 단단한 얼음은 여전히 ​​같은 물입니다. 그리고 물리학자들은 미래의 에너지 부문에 상당한 추가를 약속하는 소위 중수에 대해서도 알고 있습니다. 결빙된 물이 파이프와 용기를 파손시킨다는 것은 항상 알려져 왔습니다. 그리고 갑자기 수수께끼가 생겼습니다. 머리카락보다 얇은 모세혈관에서는 추위에도 액체 상태로 유지됩니다. 그 안에는 또 얼마나 많은 비밀이 있나요?

최근 몇 년 동안 동일한 일반 물이지만 이미 전류를 받고 있는 특이한 특성을 둘러싼 또 다른 미스터리와 새로운 의견 충돌이 있었습니다. 저것들. 소위 생수. 사실, 이 효과는 전기 분해 중에 관찰되었지만 일시적인 것이었습니다. 물에 잠긴 전극 사이에 전류가 흐를 때 그 중 하나(양극) 주변에는 산성 환경이 형성되고 다른 전극(음극) 근처에는 알칼리성 환경이 형성되었습니다. 그러나 전류를 차단한 후 액체는 다시 똑같이 중성으로 변했습니다. 전극 사이에 조밀한 반투과성 칸막이를 도입함으로써 효과를 방해하지 않고 전류 하에서 형성된 매체의 역혼합을 방지하고 양극액과 음극액이라는 두 가지 다른 액체를 얻을 수 있었습니다. 그들의 연구를 통해 특이한 물의 새로운 활성 특성이 발견되었습니다. 수행액에서는 산화되고, 음극액에서는 환원됩니다. 타슈켄트, 카잔, 모스크바, 키예프, 레닌그라드 및 기타 일부 도시의 산업 연구소 및 실험실에서 실시한 연구는 산업에서 가정용에 이르기까지 이러한 특성의 광범위한 실제 적용 가능성을 보여주었습니다.

예를 들어, 식품 산업 종사자들은 산성수가 부패하기 쉬운 식품의 유통기한을 늘릴 수 있다는 사실에 관심이 있었고, 의사들은 산성수가 염증 과정을 막아 긁힘과 상처를 치료하고 닦는 데 적합하다는 사실에 관심이 있었습니다. 알칼리수로 치료하면 치유 속도가 빨라집니다. 식물을 이용한 실험에서는 흥미로운 결과가 나왔습니다. 한 그룹에는 일반 물, 다른 그룹에는 알칼리수(음극액), 세 번째 그룹에는 산성수(양극액)를 사용했습니다. 첫 번째 그룹에 비해 두 번째 그룹의 식물은 눈에 띄게 빠르게 발달한 반면 세 번째 그룹에는 새싹이 전혀 없었습니다. 그러나 이 세 번째 영역에 알칼리수를 뿌렸을 때 식물은 싹이 텄을 뿐만 아니라 빠르게 두 첫 번째 그룹을 따라잡았습니다.

실내 식물을 재배하거나 "처리"할 때, 씨앗을 발아하거나 정원 작물의 묘목을 수확할 때 활성수의 특성을 테스트하려는 사람들을 위해 발명가 V. Khakhalin이 만든 가장 간단한 장치에 대한 설명을 제공합니다. 생수.

묘목을위한 "생수". 활성제 장치
쌀. 1. 활성제 및 주요 부품: 1 - 캐니스터, 2 - 트레이. 3 - 유리, 4 - 껍질 (whatman 종이),
5 - 스레드, 6 - 핸들 스탠드, 7 - 와이어 서스펜션, 8 - 커넥터 플러그, 9 - 전극,
10 - 핀 제한기.

활성화된 물을 생산하기 위한 수제 전해조의 제조는 주로 다음 계획에 따라 수행됩니다. 물이 담긴 유리병, 물로 채워진 캔버스 가방도 그 안에 담그고 스테인리스 강 시트로 만든 전극을 이 두 가지 모두에 삽입합니다. 컨테이너 중 하나는 네트워크에 직접 연결되고 다른 하나는 5-10A 다이오드(예: D242 유형)를 통해 연결됩니다. 활성화 과정은 몇 분 동안 지속됩니다(지연되면 물이 끓을 수 있습니다).

이러한 장치는 안전하지 않으며 단점이 없는 것은 아닙니다. 그리고 우선, 그러한 활성제의 제조업체는 "큰 암페어"를 사용하려고 노력할 필요가 없다는 패러데이의 첫 번째 법칙을 잊어 버렸습니다. 동일한 성공으로 밀리 암페어로 얻을 수 있으므로 노출 세션이 길어집니다. 전류는 과열을 위협하지 않습니다. 강력하고 값비싼 다이오드도 필요하지 않습니다. 이 다이오드는 약 0,3A의 최대 정류 전류를 위해 설계된 더 간단하고 저렴한 다이오드로 대체됩니다(예: D7Zh 유형 또는 끝에 다른 문자 포함). 신뢰성을 높이기 위해 이러한 다이오드 두 개를 회로에 병렬로 연결할 수 있습니다.

밀리암페어 작동 모드를 사용하는 활성제는 훨씬 더 안전합니다. 장치는 오랫동안 켜져 있을 수 있으며, 처음에는 약간 따뜻해진 물이 더 이상 가열되지 않습니다. 초기값보다 2~4배 작아집니다. 최종 활성화 결과는 "대형" 암페어 모드와 완전히 동일합니다. 결국 5A의 전류가 5분(300초) 동안 장치를 통해 흐르든 0,05분(500초) 동안 30000A가 흐르든 모두 동일합니다. ):

5Х300=0,05Х30000=1500.

마지막 숫자는 두 가지 활성화 모드에서 물을 통과한 전하 단위(쿨롱)의 수입니다.

낮은 전류에서의 액티베이터 장치는 그림에서 명확합니다. 상단이 잘린 작은 플라스틱 용기에는 두 개의 일반 얇은 유리가 설치되어 있으며 그 벽은 whatman 껍질로 구성되어 있습니다. 이 세 개의 용기는 모두 물로 채워져 있고 전극은 유리에 내려져 있습니다. 장치를 연결할 준비가 된 것입니다. 캐니스터의 물은 전류의 전송 매체가 되고 양극액과 음극액은 안경에 있게 됩니다.

공정이 끝날 때 유리를 보다 편리하게 제거할 수 있도록 랙과 점퍼 핸들이 있는 간단한 팔레트는 폴리스티렌 시트로 만들어지며 플러그 커넥터와 전극을 걸기 위한 와이어 후크가 부착됩니다(일반적으로 전기 도금).

유리를 쌓기 위한 껍질은 110x500mm 크기의 whatman 종이에서 잘라내어 종이에서 공정 접착제를 제거하기 위해 미리 끓였습니다. 결과 블랭크는 안경 가장자리에 단단히 감겨 있고 실로 고정됩니다.

묘목을위한 "생수". 액티베이터 전원 회로

활성화기 전원 공급 장치 다이어그램은 220W 전력의 40V 램프를 보여줍니다. 간단한 스위치를 사용하면 프로세스 속도를 높이고 싶을 때 단락시킬 수 있습니다. 램프는 다이오드의 퓨즈 역할을 합니다. 또한 필라멘트의 백열 정도를 변경하여 활성화 단계를 판단할 수 있습니다. 프로세스가 끝나면 더 어두워집니다.

묘목을위한 "생수". 활성제의 현재 변화 다이어그램

전극의 모양, 크기 및 상대 위치는 거의 의미가 없으며 재료 자체의 선택은 또 다른 문제입니다. 비록 적은 양이지만 전해 중에 내식성 스테인리스 스틸도 양극액에 용해되며 자석에 더 민감한 등급입니다. 따라서 자석에 끌리는 재료는 적합하지 않습니다. 짧은 사용 후 전극이 거칠어지고 무게가 감소하여 활성 용해가 발생합니다. 좋은 전극은 "Stainless"라고 표시된 수저와 꼬챙이(모양 변경 없음)에서 얻을 수 있습니다.

수돗물에는 항상 염소, 불소, 철 및 각종 염의 불순물이 있기 때문에 껍질의 종이에 얼룩이 생기고 전극 (특히 음극)에 둔한 코팅이 형성됩니다. 후자는 식초에 담근 면봉으로 쉽게 제거됩니다. 전극을 교체할 수도 있습니다. 플라크가 사라집니다. 그리고 쉘은 때때로 업데이트되어야 합니다.

작동을 위한 장치 준비는 껍질 가장자리 아래 15-20mm의 동일한 수준까지 물을 채우는 것(유리가 뜨지 않도록 유리로 시작)으로 시작됩니다. 그런 다음 전극을 안경에 내려 후크에 걸고 코드를 커넥터 플러그에 연결하고 장치를 네트워크에 연결합니다. 한 가지 흥미로운 징후는 활성화의 성공적인 진행을 나타냅니다. 소위 삼투로 인해 세 용기 모두에서 눈에 띄는 수위 차이가 발생합니다. 산성수(전극이 다이오드를 통해 연결된 유리에 있음)는 용기의 중성수에 비해 수준이 낮아지고 반대로 알칼리수는 같은 양(약 3-6mm)만큼 증가합니다.

산도와 알칼리도의 정도는 일반적으로 일상 생활에서 거의 접근할 수 없는 "이오노머" 장치로 측정되는 소위 수소 표시기 "pH"로 평가됩니다. 그의 판독에 따르면 일반 물의 경우 "pH" = 7, 음극액의 경우 10 이상, 양극액의 경우 2,5 이하로 상승합니다.

집에서는 생성된 액체를 리트머스 종이로 테스트할 수 있습니다. 그러나 공개적으로 이용 가능한 테스트는 약국에서 판매되는 페놀프탈레인입니다(때때로 "Purgen"이라는 이름으로). 정제를 물 한 테이블스푼에 녹이고 음극액을 다른 것으로 떠서 그 안에 페놀프탈레인을 떨어뜨립니다. 음극액은 즉시 빨간색으로 변합니다(XNUMX주 동안 보관하면 더 천천히 빨간색으로 변합니다). 이제 착색된 음극액을 양극액 샘플에 떨어뜨리면 변색이 발생하며 이는 양극액의 활성이 충분하다는 것을 나타냅니다.

결론적으로 활성수의 특성 보존 기간에 대해 설명합니다. 내 관찰에 따르면 양극액은 한두 달 동안 활성 상태를 유지합니다(더 오랫동안 활성 상태를 유지할 수도 있음). 일주일 이내에 음극액은 원래 강도의 최소 XNUMX/XNUMX을 잃고 약해집니다.

저자: V. Khakhalin; 출판물: cxem.net

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