НИЦ "ИКАР" - 34 года с вами
skip

"МИС-РТ" - 2002. Сборник №26-1.

Регистрация феномена
бесконтактной активации жидкостей
методами СВЧ-спектроскопии.

Коновалова Нина Александровна, Меньшикова Светлана Геннадьевна,
Широносов Валентин Георгиевич
, Каф. Биомедфизики, УдГУ, г. Ижевск, ikar@udm.ru,
(Сб. тезисов ВНКСФ-8, г. Екатеринбург, 2002.- с. 590-592)

 

    Работа посвящена изучению феномена бесконтактной активации жидкости (БАЖ) в бездиафрагменном электролизе [1] методами СВЧ - спектроскопии. В свое время Чижевский А. Л. предположил, а потом в ходе многочисленных экспериментов было подтверждено, "...что соответствующим физическим воздействием можно извратить структуру воды без изменения ее химического состава и без изменения обычных физических условий ее существования. Изменение свойств воды, не влекущее за собой ни изменения обычных условий ее существования (температура, давление и т. д.), ни малейшего изменения ее химического состава, называется активированием. Те свойства воды, которые зависят от ее структуры, легко нарушаются воздействием космических сил".

    Эффект бесконтактной активации жидкости (БАЖ) в диафрагменном электролизере, предсказанный теоретически в 1982 году И.Л. Герловиным, впервые был подтвержден экспериментально В.М. Бахиром в 1992 году. Позднее были выявлены основные особенности бесконтактной активации жидкостей в диафрагменных электролизерах [2] и бездиафрагменных электролизерах [1].

    Наиболее распространенным методом исследования БАЖ являются метод измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Авторами работы впервые проведено исследование БАЖ методом СВЧ спектроскопии. Измерение коэффициентов ослабления (Г) и стоячей волны по напряжению (К) при прохождении электромагнитных волн СВЧ-диапазона в исследуемом материале является косвенным определением его диэлектрической проницаемости. Данная величина является одной из важных характеристик внутренней структуры вещества. Нас заинтересовало, будут ли отличаться значения этих коэффициентов для жидкостей, подвергнутых бесконтактной активации, от контрольных жидкостей. Измерения проводились на базе стандартного измерителя КСВН панорамного (рис.1) с записью измерений на двухкоординатном самопишущем потенциометре Н 307.

Рис.1. Блок - схема измерительной установки. 1-генератор, 2-индикатор КСВН и ослабления, 3- двухкоординатный самопишущий прибор, 4- образец исследуемой жидкости, 5- согласованная нагрузка.

    В качестве исследуемых жидкостей в работе использовали дистиллированную воду (ДВ), физиологический раствор (ФР) и венозную кровь людей. Тонкостенные диэлектрические емкости с жидкостью помещались в бездиафрагменный электролизер с 0,9% раствором NaCl. Активация велась в течение 30 мин. при включенном токе. После активации жидкость помещали в кварцевые пробирки и устанавливали их в соответствии с рабочей схемой тракта панорамного измерителя. По окончании процесса зафиксированы сдвиги ОВП: для БАЖ ?ОВП<0 (ДВ и ФР ~ -350 мВ, кровь ~ -250 мВ), в то время как в электролизере ОВП раствора NaCl ~700 мВ, изменения ОВП в контроле не отмечены. Измерения Г и К (рис.2) показали отличие параметров БАЖ от контроля, также отмечена частотная зависимость max и min коэффициентов в процессе релаксации БАЖ. Измерение Г показало отличие БА крови от контрольной, также замечены сдвиги max и min коэффициентов по частоте (рис.2).

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента ослабления от частоты. КК, КФ, КД - контрольные кровь, ФР, ДВ, соответственно, АК, АФ, АД - активированные.

    Результаты проведенных опытов позволяют сделать следующие выводы:
    1) зафиксированы четкие отличия по коэффициентам К и Г между БАЖ и контрольной;
    2) отмечена нелинейная зависимость значений коэффициентов от значений ОВП жидкости;
    3) жидкость, подвергнутая БАЖ, по истечении некоторого времени релаксирует, что фиксируется по изменению показателей ОВП и Г.

    Релаксация БАЖ свидетельствует об отсутствии проникновения стабильных продуктов электролиза внутрь капсул. Следовательно, БАЖ ЭХА осуществляется на энергетическом уровне и не сопровождается соответствующим транспортом ионов через стенки капсул.
Возможность регистрации изменений в жидкости, подвергнутой БА, методами СВЧ спектроскопии позволят в дальнейшем выявить структурные особенности и объяснить причину столь необычного поведения активированной жидкости, ее микрокластерную структуру. Использование этого метода найдет свое применение для анализа (тестирования) биологических жидкостей человеческого организма (кровь, моча, слюна и т.п).

    Список публикаций:

  1. Широносов В.Г., Резонанс в физике, химии и биологии, Ижевск, Изд. дом "Удмуртский университет", с. 92 (2001). sb22.htm
  2. Прилуцкий В.И., Бахир В.М., Электрохимически активированная вода: Аномальные свойства, механизм биологического действия.- М.; ВНИИИМТ АО НПО "Экран", с. 228 (1997). sb10-1.htm