Устройство для генерации регулируемого импульсного тока


H05H1/30 - Плазменная техника (термоядерные реакторы G21B; ионно-лучевые трубки H01J 27/00; магнитогидродинамические генераторы H02K 44/08; получение рентгеновского излучения с формированием плазмы H05G 2/00); получение или ускорение электрически заряженных частиц или нейтронов (получение нейтронов от радиоактивных источников G21, например G21B,G21C, G21G); получение или ускорение пучков нейтральных молекул или атомов (атомные часы G04F 5/14; устройства со стимулированным излучением H01S; регулирование частоты путем сравнения с эталонной частотой, определяемой энергетическими уровнями молекул, атомов или субатомных частиц H03L 7/26)

Владельцы патента RU 2352054:

Яковлева Наталья Геннадьевна (RU)
Цой Владимир Сергеевич (RU)
Яковлев Геннадий Михайлович (RU)
Цой Людмила Евгеньевна (RU)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к генераторам регулируемого импульсного тока, и может быть использовано в медицине при активации гидрофильных и гидрофобных материалов. Предложенное устройство для генерации регулируемого импульсного постоянного тока содержит спираль соленоида, выполненную диаметром витков от 10 до 25 мм из медной или серебряной ленты с сечением: при толщине от 0,1 до 0,5 мм и ширине от 5 до 15 мм, с зазором между витками от 2 до 5 мм и установленную в диэлектрическом корпусе, экранированном медной или алюминиевой фольгой толщиной от 0,05 до 0,1 мм, заполненном веществом, содержащим мас.%: кремниевый песок 30÷60, графит технический 5÷10, шунгит 5÷10, хлорид натрия 5÷10, гидрофосфат калия 5÷10, хлорид магния 5÷10, кальцит 5÷10, пчелиный воск - остальное; причем между витками соленоида размещены, без прямого контакта с витками, от 2 до 6 серебряных пластинок, и от 1/5 до 1/3 части витков спирали соленоида размещены в воздушной среде, отожжены и выпрямлены с возможностью нанесения на эту часть витков вещества, содержащего активаторы возбуждения или торможения нервных клеток человека. Устройство обеспечивает избирательную активацию гидрофильных и гидрофобных материалов и позволяет проводить диагностику и лечение пациентов. 1 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к генераторам регулируемого импульсного тока и может быть использовано в качестве активатора гидрофильных и гидрофобных материалов, в том числе оптически активных тканей тела человека.

Известно устройство-соленоид, генерирующий импульсный ток путем протекания постоянного тока через его проволочную спираль и по его цилиндрической поверхности [Физическая энциклопедия. М., 1994 г., т.4, стр.571].

Недостатком этого устройства является то, что генерируемый импульсный ток своими характеристиками не обеспечивает управляемую активацию гидрофильных и гидрофобных материалов, в том числе оптически активных тканей тела человека.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка устройства, обеспечивающего генерирование регулируемого импульсного тока, активирующего гидрофильные и гидрофобные материалы, в том числе оптически активную ткань тела человека.

Поставленная задача в предлагаемом изобретении решена благодаря тому, что предложенное устройство для генерации регулируемого импульсного тока содержит спираль соленоида, выполненную диаметром витков от 10 до 25 мм из медной или серебряной ленты с сечением: при толщине от 0,1 до 0,5 мм и ширине от 5 до 15 мм, с зазором между витками от 2 до 5 мм и установленную в диэлектрическом корпусе, экранированном медной или алюминиевой фольгой толщиной от 0,05 до 0,1 мм, заполненном веществом, содержащим следующие компоненты в мас.%:

кремниевый песок крупностью от 0,5 до 2 мм 30÷60
(отожженный при температуре приблизительно 400°С в
течение трех часов)
графит технический 5÷10
шунгит (минерал) крупностью от 0,1 до 1,0 мм 5÷10
(содержащий углерода от 15 до 30%)
натрия хлорид (NaCl) 5÷10
калия гидрофосфат (К2HPO4) 5÷10
магния хлорид (MgCl2) 5÷10
кальцит (минерал), крупностью от 0,1 до 1,0 мм 5÷10
(состав: СаСО3 с содержанием до 20% FeCO3, MnCO3, MgCO3)
пчелиный воск остальное;

причем между витками соленоида размещены, без прямого контакта с витками, от 2 до 6 серебряных пластинок, и от 1/5 до 1/3 части витков спирали соленоида размещены в воздушной среде, отожжены и выпрямлены с возможностью нанесения на эту часть витков вещества, содержащего активаторы возбуждения или торможения нервных клеток человека (например, тетродоксин, этилендиаминтетрауксусная кислота, циклические нуклеотиды, нейропептиды, аденилатциклаза), в том числе активаторы, имеющие двойственный характер действия (например, ацетилхолин, серотонин).

На чертеже изображен продольный разрез установки.

Установка содержит диэлектрический корпус 1, экранированный медной или алюминиевой фольгой 2, в котором установлен соленоид 3 с зазором «а» между витками 4, и на 3/4 заполненный веществом 5, содержащим следующие компоненты (не показано) в мас.%:

кремниевый песок крупностью от 0,5 до 2 мм 30÷60
(отожженный при температуре приблизительно 400°С в
течение трех часов)
графит технический 5÷10
шунгит (минерал) крупностью от 0,1 до 1,0 мм 5÷10
(содержащий углерода от 15 до 30%)
натрия хлорид (NaCl) 5÷10
калия гидрофосфат (К2HPO4) 5÷10
магния хлорид (MgCl2) 5÷10
кальцит (минерал) крупностью от 0,1 до 1,0 мм 5÷10
(состав: СаСО3 с содержанием до 20% FeCO3, MnCO3, MgCO3)
пчелиный воск остальное;

причем между витками 4 соленоида 3 без прямого контакта с витками 4 размещены серебряные пластинки 6, а часть спрямленных витков 7 выведена в воздушную среду 8, заполняемую для регулирования импульсного постоянного тока веществом 9, содержащим активаторы возбуждения или торможения нервных клеток человека (например, тетродоксин, этилендиаминтетрауксусная кислота, циклические нуклеотиды, нейропептиды, аденилатциклаза), в том числе активаторы, имеющие двойственный характер действия (например, ацетилхолин, серотонин) (не показано), причем электрод 10 соленоида 3 подведен к источнику постоянного тока (не показано) и подсоединен к аноду или катоду в соответствии с технологической необходимостью, а электрод 11 подсоединен к потребителю (не показано).

Установка работает следующим образом.

Электрод 10 соленоида 3 подсоединяют к источнику постоянного тока (не показано) к аноду или катоду в соответствии с технологической необходимостью, а электрод 11 соленоида 3 подсоединяют к потребителю (не показано); постоянный ток, протекающий по виткам 4 и спрямленным виткам 7 соленоида 3, преобразуется в импульсный за счет вещества 5, серебряных пластинок 6, расположенных в зазоре «а» между витками 4, и вещества 9, расположенного на поверхности спрямленных витков 7, и поступает на потребитель (не показано).

Постоянный ток, проходящий по цилиндрической поверхности соленоида, установленного в веществе вышеперечисленных компонентов, преобразуется в импульсный, зависящий от химического состава и кристаллического состояния данных компонентов, а регулирование генерирования импульсного тока обеспечивается путем нанесения на спрямленную часть витков вещества, содержащего активаторы возбуждения или торможения нервных клеток человека (например, тетродоксин, этилендиаминтетрауксусная кислота, циклические нуклеотиды, нейропептиды, аденилатциклаза), в том числе активаторы, имеющие двойственный характер действия (например, ацетилхолин, серотонин).

Изготовление спирали соленоида диаметром витков от 10 до 25 мм из медной или серебряной ленты сечением: при ширине от 5 до 15 мм, толщине от 0,1 до 0,5 мм, с зазором между витками от 2 до 5 мм обеспечивает генерирование импульсного тока при хорошей электропроводности.

Введение в вещество кремниевого песка, обладающего сигнетическими свойствами (размером менее 0,5 мм снижает электромагнитные свойства вещества, а более 2 мм усложняет заполнение веществом зазора между витками соленоида), менее 30% не обеспечивает необходимое механоэлектрическое воздействие на компоненты и пчелиный воск, а более 60% ведет к снижению пластичности среды.

Введение в вещество природного шунгита, крупность которого от 0,5 до 2,0 мм при содержании углерода от 15 до 30%, и технического графита менее 5% каждого ведет к конструктивному уменьшению зазора между витками соленоида (но не менее 2,0 мм) в связи со снижением электропроводимости вещества; а более 10% каждого ведет к конструктивному увеличению этого зазора (но не более 5,0 мм) в связи с повышением электропроводимости вещества.

Введение в вещество компонентов: NaCl, К2НРО4, MgCl2, СаСО3 (с примесями) менее 5% каждого снижает резонансное воздействие на ионные потенциалы К+, Na+, Са+2, Mg+2, Cl-, а повышение более 10% каждого не обеспечивает оптимального соотношения компонентов, в том числе пчелиного воска, обеспечивающего пластичность, и кремниевого песка, обеспечивающего механические относительные смещения кристалла (кварц - сигнетик, преобразующий электрические колебания в механические и наоборот).

ПРИМЕР конкретного изготовления и применения.

В пластмассовую коробку габаритами 180×80×80 мм, экранированную изнутри медной фольгой толщиной 0,1 мм, залили вещество из нижеперечисленных компонентов на 20 мм глубины.

Вещество подготовили путем предварительного смешивания следующих компонентов в мас.%:

кремниевый песок 40
графит 6
шунгит 6
NaCl 6
К2HPO4 6
MgCl2 6
СаСО3 (с примесями) 6
пчелиный воск 24

Затем на поверхности данного вещества установили медный соленоид (с диаметром витков спирали 15 мм и сечением медной ленты 10×0,5 мм) таким образом, чтобы он не касался экрана и был от него расположен на расстоянии приблизительно 10 мм.

Затем залили веществом (тем же) на 9/10 диаметра витков соленоида. После остывания в зазоры между витками вдавили 3 серебряные пластинки без контакта с витками.

Затем залили тем же веществом на 20 мм выше соленоида и после отверждения залили чистым воском на толщину 20 мм.

После остывания (до температуры приблизительно 45°С) пчелиного воска на его поверхности установили (вдавливанием) 1/4 часть соленоида, предварительно отожженную после выпрямления. Концы соленоида вывели из диэлектрического корпуса.

Электрод 10 соленоида 3 подсоединили к аноду (не показано) источника постоянного тока (не показано), а электрод 11 соленоида 3 подсоединили к потребителю (не показано), причем в качестве потребителя использован очиститель питьевой воды. На спрямленные витки 7 соленоида насыпали вещество, включающее 60% тетродоксина и 40% ацетилхолина. Кипяченая питьевая вода находилась под воздействием импульсного постоянного тока в течение 20 минут при напряжении 12 В (8 гальванических элементов, соединенных последовательно).

Группа пациентов за 1 час перед едой 3 раза в день принимала активированную непосредственно перед употреблением воду из расчета 1 мл воды на 1 кг веса. Курс: 7 дней прием, 7 дней перерыв, в течение месяца.

Результаты проведения иммунологических исследований на содержание в сыворотке крови пациентов иммуноглобулинов (см. таблица).

Устройство генерирования регулируемого импульсного постоянного тока было применено при:

- очистке воды питьевой;

- очистке водоемов и бассейнов;

- диагностике состояния пациентов;

- активации метаболизма и иммунной системы пациентов;

- добыче полезных ископаемых путем избирательного осаждения на катод ионов металлов.

Сущность устройства для генерирования регулируемого импульсного тока заключается в том, что за счет частот электромагнитных волн, близких к частотам электромагнитных волн, испускаемых оптически активным веществом тканей тела человека, обеспечивается за счет резонанса активация гидрофильных и гидрофобных материалов, в том числе органов, систем и в целом организма человека, активируя метаболизм и иммунную систему человека, в том числе через активированные гидрофильные и гидрофобные материалы.

ТАБЛИЦА
Содержание в крови пациентов иммуноглобулинов до и после проведения процедур
№ п/п Возраст пациента, полных лет Содержание в сыворотке крови иммуноглобулинов, мг %
До применения препарата После применения препарата
IgG IgM IgA IgD IgE IgG IgM IgA IgD IgE
1 30 800 75 130 5,0 0,014 1100 95 180 7,5 0,018
2 35 940 80 135 6,0 0,015 1200 108 185 8,0 0,021
3 39 820 90 140 6,1 0,020 1150 102 200 8,0 0,026
4 45 810 85 134 6,2 0,022 1130 97 205 8,1 0,029
5 50 870 95 150 6,0 0,011 1170 110 205 8,0 0,016
6 54 840 87 140 7,0 0,016 1100 100 198 8,5 0,019
7 59 780 74 135 6,1 0,010 1050 94 185 8,0 0,014
8 68 750 72 130 6,0 0,011 950 90 190 7,0 0,015

Устройство для генерации регулируемого импульсного тока, содержащее соленоид, изготовленный из спирали, электроды которого подключены к источнику постоянного тока, отличающееся тем, что соленоид выполнен из спирали с диаметром витков от 10 до 25 мм из медной или серебряной ленты толщиной от 0,1 до 0,5 мм и шириной от 5 до 15 мм, с зазором между витками от 2 до 5 мм, и установлен в диэлектрическом корпусе, экранированном медной или алюминиевой фольгой, толщиной от 0,05 до 0,1 мм, заполненном веществом, содержащим следующие компоненты, мас.%:

кремниевый песок крупностью от 0,5 до 2 мм,
отожженный при температуре приблизительно 400°С
в течение трех часов, 30÷60
графит технический 5÷10
шунгит крупностью от 0,1 до 1,0 мм,
содержащий углерод от 15 до 30% 5÷10
хлорид натрия (NaCl) 5÷10
калия гидрофосфат (К2НРО4·6Н2О, К2НРО4·3Н2О) 5÷10
хлорид магния (MgCl2) 5÷10
кальцит крупностью от 0,1 до 1,0 мм на основе
СаСО3 с содержанием до 20% FeCO3, MnCO3, MgCO3 5÷10
пчелиный воск остальное,

причем между витками соленоида размещены без прямого контакта с витками от 2 до 6 серебряных пластинок, от 1/5 до 1/3 части витков спирали соленоида размещены в воздушной среде, отожжены и выпрямлены с возможностью нанесения на эту часть витков вещества, содержащего активаторы возбуждения или торможения нервных клеток человека, например, тетродоксин, этилендиаминтетрауксусная кислота, циклические нуклеотиды, нейропептиды, аденилатциклаза, в том числе активаторы, имеющие двойственный характер действия, например ацетилхолин, серотонин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области диагностики плазмы и может быть использовано для измерения электронной концентрации плазменных образований различной геометрии в широком диапазоне исследуемых параметров.

Изобретение относится к области плазмотронной техники и может быть использовано во всех отраслях промышленности, в которых применяются плазмотроны постоянного тока.

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к генераторам электролитной плазмы, и может быть использовано в электроразрядных устройствах с жидким электролитным катодом, в которых горение разряда осуществляется в тлеющем режиме.

Изобретение относится к авиационному и энергетическому двигателестроению и предназначено для систем зажигания двигателей и энергетических установок. .

Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано при разработке источников высокоинтенсивных плазменных потоков для модификации свойств поверхности материалов и покрытий.

Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для воспламенения и интенсификации химических процессов в рабочей смеси в двигателях внутреннего сгорания любого типа.

Изобретение относится к авиационному и энергетическому двигателестроению и химическому машиностроению. .

Изобретение относится к плазменной технике, к устройствам для генерирования нейтронных пучков, в частности к генераторам разовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения, и предназначено для проведения ядерно-физических исследований, изучения радиационной стойкости элементов электронной аппаратуры.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в автоматизированных измерительных системах. .

Изобретение относится к созданию материалов с заданными свойствами при помощи электрорадиотехнических средств, что может найти применение в химической, металлургической, теплоэнергетической, пищевой и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к способам генерации импульсных электромагнитных полей и может быть использовано в технике импульсной радиолокации и при испытаниях радиоэлектронной аппаратуры на воздействие мощных электромагнитных полей.

Изобретение относится к области цифровых систем связи и может быть использовано в вычислительных устройствах для обработки данных, где требуется высокая надежность.

Изобретение относится к созданию материалов с заданными свойствами с помощью радиотехнических средств, переносящих данные свойства электромагнитными методами, что может найти применение в электронике, металлургии, биологии, медицине} оптике и других отраслях, где требуются материалы с новыми физическими свойствами и улучшенными характеристиками.

Изобретение относится к технике синтеза частот. .

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в устройствах релейной защиты и автоматики

Изобретение относится к способам и устройствам управления физико-химическими процессами в веществе и на границе раздела фаз

Изобретение относится к средствам контрольно-измерительной аппаратуры и моделирования. Технический результат заключается в обеспечении возможности формирования тестовых сигналов с задаваемым спектром в соответствии со спектральными показателями моделируемых сигналов. Имитатор содержит, в частности, генератор спектральной плотности мощности, генератор шума, блок питания, умножитель, квантователь, фазовращатель, а также панель управления, причем к входу умножителя подключен блок искажения формы спектральной плотности мощности, к входу сумматора подключен генератор шума, а на панели управления размещены соответствующие входящих в состав имитатора блокам кнопка включения питания, ручки плавной регулировки и индикаторы мощностей имитируемого сигнала в спектральных диапазонах. 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх