JP2000343079A - マイナスイオン水及びその製造システム - Google Patents
マイナスイオン水及びその製造システムInfo
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
Landscapes
- Non-Alcoholic Beverages (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】人体の体質改善や治療などの健康促進に役立つ
マイナスイオン水、及びこれを製造するためのマイナス
イオン水製造システムを提供する。 【構成】高周波電圧を出力するための高周波出力部と、
この発振部からの高周波を整流してプラスの脈流を出力
するための整流部と、この整流部からの脈流の電圧を増
幅するための電圧増幅部と、水を収容した容器であっ
て、イオンを通過させるが水は通過させない(高周波電
流を流すと水を通過させる)仕切り部によって仕切られ
た2つの部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前
記増幅部に接続されたプラス電極部であって、前記の仕
切られた一方の水に近接又は接触するように空間に配置
されるプラス電極部と、前記増幅部に接続されたマイナ
ス電極部であって、前記の仕切られた他方の水に近接す
るように空間に配置されるマイナス電極部と、を備えた
マイナスイオン水製造システムである。また、このマイ
ナスイオン水製造システムにより製造されるマイナスイ
オン水である。
マイナスイオン水、及びこれを製造するためのマイナス
イオン水製造システムを提供する。 【構成】高周波電圧を出力するための高周波出力部と、
この発振部からの高周波を整流してプラスの脈流を出力
するための整流部と、この整流部からの脈流の電圧を増
幅するための電圧増幅部と、水を収容した容器であっ
て、イオンを通過させるが水は通過させない(高周波電
流を流すと水を通過させる)仕切り部によって仕切られ
た2つの部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前
記増幅部に接続されたプラス電極部であって、前記の仕
切られた一方の水に近接又は接触するように空間に配置
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ス電極部であって、前記の仕切られた他方の水に近接す
るように空間に配置されるマイナス電極部と、を備えた
マイナスイオン水製造システムである。また、このマイ
ナスイオン水製造システムにより製造されるマイナスイ
オン水である。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、人体の体質改善や治療
などの健康促進に役立つマイナスイオン水(本明細書で
は、この「マイナスイオン水」を、「アルカリ放射線
水」と呼ぶことがある)、及び、これを製造するための
マイナスイオン水製造システムに関する。
などの健康促進に役立つマイナスイオン水(本明細書で
は、この「マイナスイオン水」を、「アルカリ放射線
水」と呼ぶことがある)、及び、これを製造するための
マイナスイオン水製造システムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、容器に収容した水道水の中に
電極を入れて電圧を加えることにより水道水を電気分解
してアルカリイオン水を生成する「アルカリイオン水生
成器」が知られている。このアルカリイオン水には、相
当量のOH−が含まれるため、人体をアルカリ性にする
効果があるなどと言われている。また、水道水を入れた
容器の外側又は内側に高圧静電場を形成し、水道水を電
気分解する方法も知られている(例えば、特開平7−4
7370号公報、特開平9−94581号公報、特開平
7−204656号公報など参照)。しかしながら、こ
のような従来からの水道水を電気分解して生成される
「アルカリイオン水」は、単に相当量のOH −が含まれ
ており人体をアルカリ性にするなどの小さい効果しか生
じさせることができなかった。
電極を入れて電圧を加えることにより水道水を電気分解
してアルカリイオン水を生成する「アルカリイオン水生
成器」が知られている。このアルカリイオン水には、相
当量のOH−が含まれるため、人体をアルカリ性にする
効果があるなどと言われている。また、水道水を入れた
容器の外側又は内側に高圧静電場を形成し、水道水を電
気分解する方法も知られている(例えば、特開平7−4
7370号公報、特開平9−94581号公報、特開平
7−204656号公報など参照)。しかしながら、こ
のような従来からの水道水を電気分解して生成される
「アルカリイオン水」は、単に相当量のOH −が含まれ
ており人体をアルカリ性にするなどの小さい効果しか生
じさせることができなかった。
【0003】このような「アルカリイオン水」を飲用す
ること以外の健康増進及び治療方法として、従来より、
人体にマイナスイオンを補給する「マイナスイオン療法
・マイナスイオン治療器」が知られている。東邦大学の
高田蒔博士による有名な「マイナスイオン療法」の研究
によると、人体にマイナスの電位を負荷することによ
り、種々の病気を治療し健康を増進する効果が認められ
ている。前記高田博士の研究によると、マイナスの電位
を人体に負荷すると、血液中のナトリウムやカルシウム
量が増加し、カリウム量は減少する。すなわち、人体に
マイナス電位を負荷することにより、血液中のナトリウ
ム及びカルシウムのイオン化量を増やし、酸性化してい
る血液を弱アルカリ性にするという「血液の浄化作用」
が確認されている。また、この作用との関連で、人体へ
のマイナスイオン補給による、新陳代謝の活発化作用、
抵抗力の増進作用、自律神経調整作用などの効果も、報
告されている。また、マイナスイオン発生器を使用した
空気中にウサギを24時間入れておくと、その血清カル
シウムが上昇したという都立衛生研究所の報告もあり、
これは皮膚及び肺から吸着されたマイナスイオンの作用
によるもの、と推定されている。
ること以外の健康増進及び治療方法として、従来より、
人体にマイナスイオンを補給する「マイナスイオン療法
・マイナスイオン治療器」が知られている。東邦大学の
高田蒔博士による有名な「マイナスイオン療法」の研究
によると、人体にマイナスの電位を負荷することによ
り、種々の病気を治療し健康を増進する効果が認められ
ている。前記高田博士の研究によると、マイナスの電位
を人体に負荷すると、血液中のナトリウムやカルシウム
量が増加し、カリウム量は減少する。すなわち、人体に
マイナス電位を負荷することにより、血液中のナトリウ
ム及びカルシウムのイオン化量を増やし、酸性化してい
る血液を弱アルカリ性にするという「血液の浄化作用」
が確認されている。また、この作用との関連で、人体へ
のマイナスイオン補給による、新陳代謝の活発化作用、
抵抗力の増進作用、自律神経調整作用などの効果も、報
告されている。また、マイナスイオン発生器を使用した
空気中にウサギを24時間入れておくと、その血清カル
シウムが上昇したという都立衛生研究所の報告もあり、
これは皮膚及び肺から吸着されたマイナスイオンの作用
によるもの、と推定されている。
【0004】また、従来からの研究によると、マイナス
の電位を人体に負荷すると、血液中のナトリウム及びカ
ルシウム量は増加し、カリウム量は減少する、その結
果、血液中のナトリウム及びカルシウムのイオン化量を
増やし酸性化している血液を弱アルカリ性にする、と言
われている。すなわち、通常、人間の血液は弱アルカリ
性(pH 7.4)を保っているが、体内でエネルギー
を生み出す化学反応によって生じる物質はほとんど酸性
である。人間の重要なエネルギー源である食物(穀物、
肉、魚)は、体内では酸性食物であるため、生体は血液
中の予備アルカリを動員してこれらの酸性物質を中和
し、肺から炭酸ガスとして出したり腎臓から尿中に酸性
塩として排出して血液のpHを保っているのである。そ
こで、マイナスイオンを全身に負荷して血液中のカオチ
ンなど血液蛋白体への影響を調べると、マイナスイオン
負荷によって血清中の陰イオン増加がナトリウム・カル
シウムを増加させ、カリウムを減少させていることが判
明した。これが尿中への燐酸塩の排出を促進させ、その
結果として血清中の予備アルカリの蓄積を増加させるこ
とにより、短期間の使用で疲労が回復するのだとされて
いる。
の電位を人体に負荷すると、血液中のナトリウム及びカ
ルシウム量は増加し、カリウム量は減少する、その結
果、血液中のナトリウム及びカルシウムのイオン化量を
増やし酸性化している血液を弱アルカリ性にする、と言
われている。すなわち、通常、人間の血液は弱アルカリ
性(pH 7.4)を保っているが、体内でエネルギー
を生み出す化学反応によって生じる物質はほとんど酸性
である。人間の重要なエネルギー源である食物(穀物、
肉、魚)は、体内では酸性食物であるため、生体は血液
中の予備アルカリを動員してこれらの酸性物質を中和
し、肺から炭酸ガスとして出したり腎臓から尿中に酸性
塩として排出して血液のpHを保っているのである。そ
こで、マイナスイオンを全身に負荷して血液中のカオチ
ンなど血液蛋白体への影響を調べると、マイナスイオン
負荷によって血清中の陰イオン増加がナトリウム・カル
シウムを増加させ、カリウムを減少させていることが判
明した。これが尿中への燐酸塩の排出を促進させ、その
結果として血清中の予備アルカリの蓄積を増加させるこ
とにより、短期間の使用で疲労が回復するのだとされて
いる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記のような「マイナ
スイオン療法」の方法としては、従来は、人体にマイナ
ス電位を直接に負荷させる方法や、マイナスイオン発生
器によりマイナスイオンを空気中に発生させて皮膚や肺
からそれを吸着させる方法などが試みられているだけ
で、「水を飲用すること」により「マイナスイオン治
療」を行うことは、まだ行われていない。これは、「多
量の電子又はマイナスイオンを保持している水」を製造
するためのシステムが、まだ開発されていないためであ
る。本発明はこのような従来技術の課題に着目してなさ
れたものであって、多量の電子又はマイナスイオンを含
み体質改善やガンやウイルス病の治療に役立つマイナス
イオン水、及び、このようなマイナスイオン水を製造す
るためのマイナスイオン水製造システムを提供すること
を目的とする。
スイオン療法」の方法としては、従来は、人体にマイナ
ス電位を直接に負荷させる方法や、マイナスイオン発生
器によりマイナスイオンを空気中に発生させて皮膚や肺
からそれを吸着させる方法などが試みられているだけ
で、「水を飲用すること」により「マイナスイオン治
療」を行うことは、まだ行われていない。これは、「多
量の電子又はマイナスイオンを保持している水」を製造
するためのシステムが、まだ開発されていないためであ
る。本発明はこのような従来技術の課題に着目してなさ
れたものであって、多量の電子又はマイナスイオンを含
み体質改善やガンやウイルス病の治療に役立つマイナス
イオン水、及び、このようなマイナスイオン水を製造す
るためのマイナスイオン水製造システムを提供すること
を目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】以上のような課題を解決
するための本発明によるマイナスイオン水は、容器内の
水を2つに仕切ってその一方の水に所定時間放電させて
電子を放出させることにより、前記放電を行った後の一
方の水(マイナスイオン水)と水道水とをそれぞれ約1
50cc分ずつ別の容器に入れてそれらを互いに電気的
に接続して電流を測定したときに、0.3Aのレンジに
おいて少なくとも約0.05mA以上の電流が計測され
るように、前記一方の水(マイナスイオン水)の中にマ
イナスイオン又はマイナスの静電気を含ませるようにし
た、ことにより得られる飲用のマイナスイオン水であ
る。また、本発明によるマイナスイオン水は、飲容器内
の水を2つに仕切ってその一方の水に所定時間放電させ
て電子を放出させることにより、前記放電を行った後の
一方の水(マイナスイオン水)と水道水とをそれぞれ約
150cc分ずつ別の容器に入れてそれらを互いに電気
的に接続して電圧を測定したときに、少なくとも約0.
3ボルト以上(より望ましくは、約.4ボルト以上、又
は、約0.5ボルト以上)の電圧が計測されるように、
前記一方の水(マイナスイオン水)の中にマイナスイオ
ン又はマイナスの静電気を含ませるようにした、ことに
より得られる飲用のマイナスイオン水である。また、本
発明によるマイナスイオン水製造システムは、飲用可能
な水を収容した容器と、この容器内の水に対して電子を
放出するための放電装置と、を備えたことを特徴とする
ものである。また、本発明によるマイナスイオン水製造
システムは、飲用可能な水を収容した容器と、この容器
内を、水分子は通過させないがイオンは通過させること
ができる仕切り部(通常は水を通過させないが、水に高
周波電流を流すと、マイナスイオン化した水分子を通過
させる仕切り部。以下同じ)と、前記容器内の仕切り部
で分けられた一方の水面に対向するように備えられたマ
イナス電極及び前記容器内の仕切り部で分けられた他方
の水に接触又は対向するように備えられたプラス電極を
含み、前記マイナス電極から前記水面に向けて電子を放
出させるための放電装置と、を備えたことを特徴とする
ものである。また、本発明のマイナスイオン水製造シス
テムにおいては、さらに、前記放電装置に高圧の電圧を
供給するための電圧増幅装置を備えるのがよい。また、
本発明のマイナスイオン水製造システムは、交流電圧を
出力するための交流電圧出力部と、この交流電圧出力部
からの交流電圧を整流して脈流を出力するための整流部
と、この整流部からの脈流の電圧を増幅するための電圧
増幅部と、水を収容した容器であって、イオンは通過さ
せるが水分子は通過させない仕切り部によって仕切られ
た2つの部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前
記電圧増幅部のプラス出力側に接続されたプラス電極部
であって、前記の仕切られた一方の水に対向する位置に
又はその水の中に配置されたプラス電極部と、前記電圧
増幅部のマイナス出力側に接続されたマイナス電極部で
あって、前記の仕切られた他方の水に対向する位置に配
置されたマイナス電極部と、を備えたことを特徴として
いる。また、本発明のマイナスイオン水製造システムに
おいては、前記電圧増幅部は、入力側端部が前記整流部
のプラス出力側に接続され、出力側端部が前記プラス電
極部側に接続された第1の導電シートと、入力側端部が
前記整流部のマイナス出力側に接続され、出力側端部が
前記マイナス電極部側に接続された第2の導電シート
と、これらの2つの導電シートの間に介設された絶縁シ
ートと、を含み、これらの3つのシートが互いに重ねら
れて、その重ねられた部分の断面が略コイル状となるよ
うに巻回されて成るものである、のがよい。また、本発
明のマイナスイオン水製造システムにおいては、前記電
圧増幅器の前記3つのシートが略コイル状に巻回された
部分の中心部には、鉄心が備えられている(そして、鉄
心にコイルが巻回されて磁化させる)のがよい。また、
本発明のマイナスイオン水製造システムにおいては、前
記の容器内の水を2つに仕切るための仕切り部は、イオ
ンは通過させるが水は通過させない多数の孔を有する多
孔質の絶縁素材により形成されており、且つ、前記仕切
り部は、前記プラス電極部とマイナス電極部との間の空
間の絶縁性を増すためにも使用されている、のがよい。
また、本発明によるマイナスイオン水製造システムは、
交流電圧を出力するための交流電圧出力部と、この交流
電圧出力部からの交流電圧を増幅するための電圧増幅部
と、この電圧増幅部からの交流電圧を整流するための整
流部と、水を収容した容器であって、イオンは通過させ
るが水は通過させない仕切り部によって仕切られた2つ
の部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前記整流
部のプラス出力側に接続されたプラス電極部であって、
前記の仕切られた一方の水に近接する空間に又はその水
の中に配置されたプラス電極部と、前記整流部のマイナ
ス出力側に接続されたマイナス電極部であって、前記の
仕切られた他方の水に近接する空間に配置されたマイナ
ス電極部と、を備えたマイナスイオン水製造装置であっ
て、前記電圧増幅部は、入力側端部が前記交流電圧出力
部に接続され出力側端部が前記整流部に接続された第1
の導電シートと、入力側端部が前記交流電圧出力部に接
続され出力側端部が前記整流部に接続された第2の導電
シートと、これらの2つの導電シートの間に介設された
絶縁シートと、を含み、これらの3つのシートが互いに
重ねられて、その重ねられた部分の断面が略コイル状と
なるように巻回されており、前記3つのシートが略コイ
ル状に巻回された部分の中心部には、鉄心が備えられて
いる、ことを特徴とするものである。
するための本発明によるマイナスイオン水は、容器内の
水を2つに仕切ってその一方の水に所定時間放電させて
電子を放出させることにより、前記放電を行った後の一
方の水(マイナスイオン水)と水道水とをそれぞれ約1
50cc分ずつ別の容器に入れてそれらを互いに電気的
に接続して電流を測定したときに、0.3Aのレンジに
おいて少なくとも約0.05mA以上の電流が計測され
るように、前記一方の水(マイナスイオン水)の中にマ
イナスイオン又はマイナスの静電気を含ませるようにし
た、ことにより得られる飲用のマイナスイオン水であ
る。また、本発明によるマイナスイオン水は、飲容器内
の水を2つに仕切ってその一方の水に所定時間放電させ
て電子を放出させることにより、前記放電を行った後の
一方の水(マイナスイオン水)と水道水とをそれぞれ約
150cc分ずつ別の容器に入れてそれらを互いに電気
的に接続して電圧を測定したときに、少なくとも約0.
3ボルト以上(より望ましくは、約.4ボルト以上、又
は、約0.5ボルト以上)の電圧が計測されるように、
前記一方の水(マイナスイオン水)の中にマイナスイオ
ン又はマイナスの静電気を含ませるようにした、ことに
より得られる飲用のマイナスイオン水である。また、本
発明によるマイナスイオン水製造システムは、飲用可能
な水を収容した容器と、この容器内の水に対して電子を
放出するための放電装置と、を備えたことを特徴とする
ものである。また、本発明によるマイナスイオン水製造
システムは、飲用可能な水を収容した容器と、この容器
内を、水分子は通過させないがイオンは通過させること
ができる仕切り部(通常は水を通過させないが、水に高
周波電流を流すと、マイナスイオン化した水分子を通過
させる仕切り部。以下同じ)と、前記容器内の仕切り部
で分けられた一方の水面に対向するように備えられたマ
イナス電極及び前記容器内の仕切り部で分けられた他方
の水に接触又は対向するように備えられたプラス電極を
含み、前記マイナス電極から前記水面に向けて電子を放
出させるための放電装置と、を備えたことを特徴とする
ものである。また、本発明のマイナスイオン水製造シス
テムにおいては、さらに、前記放電装置に高圧の電圧を
供給するための電圧増幅装置を備えるのがよい。また、
本発明のマイナスイオン水製造システムは、交流電圧を
出力するための交流電圧出力部と、この交流電圧出力部
からの交流電圧を整流して脈流を出力するための整流部
と、この整流部からの脈流の電圧を増幅するための電圧
増幅部と、水を収容した容器であって、イオンは通過さ
せるが水分子は通過させない仕切り部によって仕切られ
た2つの部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前
記電圧増幅部のプラス出力側に接続されたプラス電極部
であって、前記の仕切られた一方の水に対向する位置に
又はその水の中に配置されたプラス電極部と、前記電圧
増幅部のマイナス出力側に接続されたマイナス電極部で
あって、前記の仕切られた他方の水に対向する位置に配
置されたマイナス電極部と、を備えたことを特徴として
いる。また、本発明のマイナスイオン水製造システムに
おいては、前記電圧増幅部は、入力側端部が前記整流部
のプラス出力側に接続され、出力側端部が前記プラス電
極部側に接続された第1の導電シートと、入力側端部が
前記整流部のマイナス出力側に接続され、出力側端部が
前記マイナス電極部側に接続された第2の導電シート
と、これらの2つの導電シートの間に介設された絶縁シ
ートと、を含み、これらの3つのシートが互いに重ねら
れて、その重ねられた部分の断面が略コイル状となるよ
うに巻回されて成るものである、のがよい。また、本発
明のマイナスイオン水製造システムにおいては、前記電
圧増幅器の前記3つのシートが略コイル状に巻回された
部分の中心部には、鉄心が備えられている(そして、鉄
心にコイルが巻回されて磁化させる)のがよい。また、
本発明のマイナスイオン水製造システムにおいては、前
記の容器内の水を2つに仕切るための仕切り部は、イオ
ンは通過させるが水は通過させない多数の孔を有する多
孔質の絶縁素材により形成されており、且つ、前記仕切
り部は、前記プラス電極部とマイナス電極部との間の空
間の絶縁性を増すためにも使用されている、のがよい。
また、本発明によるマイナスイオン水製造システムは、
交流電圧を出力するための交流電圧出力部と、この交流
電圧出力部からの交流電圧を増幅するための電圧増幅部
と、この電圧増幅部からの交流電圧を整流するための整
流部と、水を収容した容器であって、イオンは通過させ
るが水は通過させない仕切り部によって仕切られた2つ
の部分にそれぞれ水が収容されている容器と、前記整流
部のプラス出力側に接続されたプラス電極部であって、
前記の仕切られた一方の水に近接する空間に又はその水
の中に配置されたプラス電極部と、前記整流部のマイナ
ス出力側に接続されたマイナス電極部であって、前記の
仕切られた他方の水に近接する空間に配置されたマイナ
ス電極部と、を備えたマイナスイオン水製造装置であっ
て、前記電圧増幅部は、入力側端部が前記交流電圧出力
部に接続され出力側端部が前記整流部に接続された第1
の導電シートと、入力側端部が前記交流電圧出力部に接
続され出力側端部が前記整流部に接続された第2の導電
シートと、これらの2つの導電シートの間に介設された
絶縁シートと、を含み、これらの3つのシートが互いに
重ねられて、その重ねられた部分の断面が略コイル状と
なるように巻回されており、前記3つのシートが略コイ
ル状に巻回された部分の中心部には、鉄心が備えられて
いる、ことを特徴とするものである。
【0007】
【発明の実施の形態】実施形態1.図1は本発明の実施
形態1の構成を示す図である。図1において、F1は例
えば図2(a)に示すような波形を発振する発振器、T
1は発振回路F1からの波形を高電圧に変換するトラン
ス(変圧器)、S1はトランスT1からの出力電圧を例
えば図2(b)に示すような直流(脈流)に変換する整
流器、P1は整流器S1からの脈流の電圧を増幅するた
めの電圧増幅器、である。図2(c)は、この電圧増幅
器P1から出力される出力波形の一例を示すものであ
る。また、図1において、Y1は水(水に代えて、例え
ば日本茶、紅茶、ウーロン茶などの飲料でもよい)を収
容した容器(絶縁性の容器)、FEは容器Y1内の水を
図のWAとWBとの2つに分割するための仕切り板(水
分子又は水分子のクラスターは通さないがH+やOH−
などのイオンは通すような「多数の孔」を有する多孔性
・多孔質の仕切り板で、例えば、素焼きの陶器により形
成されている仕切り板)、H1は電圧増幅器P1のプラ
ス側出力端子PSに接続され前記水WAの表面に対向・
近接する空間の中に又は水WAの中に配置されているプ
ラス電極、H2は電圧増幅器P1のマイナス側出力端子
PNに接続され前記水WBの表面に対向・近接する空間
の中に配置されているマイナス電極、である。
形態1の構成を示す図である。図1において、F1は例
えば図2(a)に示すような波形を発振する発振器、T
1は発振回路F1からの波形を高電圧に変換するトラン
ス(変圧器)、S1はトランスT1からの出力電圧を例
えば図2(b)に示すような直流(脈流)に変換する整
流器、P1は整流器S1からの脈流の電圧を増幅するた
めの電圧増幅器、である。図2(c)は、この電圧増幅
器P1から出力される出力波形の一例を示すものであ
る。また、図1において、Y1は水(水に代えて、例え
ば日本茶、紅茶、ウーロン茶などの飲料でもよい)を収
容した容器(絶縁性の容器)、FEは容器Y1内の水を
図のWAとWBとの2つに分割するための仕切り板(水
分子又は水分子のクラスターは通さないがH+やOH−
などのイオンは通すような「多数の孔」を有する多孔性
・多孔質の仕切り板で、例えば、素焼きの陶器により形
成されている仕切り板)、H1は電圧増幅器P1のプラ
ス側出力端子PSに接続され前記水WAの表面に対向・
近接する空間の中に又は水WAの中に配置されているプ
ラス電極、H2は電圧増幅器P1のマイナス側出力端子
PNに接続され前記水WBの表面に対向・近接する空間
の中に配置されているマイナス電極、である。
【0008】図3(a)は前記の電圧増幅器P1の内部
構造を説明するための図である。図3において、2は銅
製の導電性薄板(フィルム)、4は亜鉛又はアルミニウ
ム製の導電性薄板(フィルム)、1,3及び5は例えば
雲母などを材料とする絶縁性薄板(フィルム)、であ
る。本実施形態1では、前記の導電性薄板2及び4を、
絶縁製薄板3を介して重ねた状態(さらに、前記導電性
薄板2,4の各外側に絶縁性薄板1,5をそれぞれ重ね
た状態)にし、これらを、その断面が略コイル状(螺旋
状)となるように、ロール状に巻回している。また、本
実施形態1では、これらの巻回された各薄板1,2,
3,4及び5のロール状になった中心部に、鉄心Gを備
えるようにしている。また、本実施形態1では、前記各
薄板1,2,3,4,5及び鉄心Gの全体(図1の符号
P1の破線で囲んだ部分)を、真空の状態に保持してい
る。真空の状態に保持する方法として、本実施形態で
は、プラスチックに含浸して封入するようにしている
(これ以外の方法として、例えば、真空の容器に封入す
るなど、様々な方法が可能である)。
構造を説明するための図である。図3において、2は銅
製の導電性薄板(フィルム)、4は亜鉛又はアルミニウ
ム製の導電性薄板(フィルム)、1,3及び5は例えば
雲母などを材料とする絶縁性薄板(フィルム)、であ
る。本実施形態1では、前記の導電性薄板2及び4を、
絶縁製薄板3を介して重ねた状態(さらに、前記導電性
薄板2,4の各外側に絶縁性薄板1,5をそれぞれ重ね
た状態)にし、これらを、その断面が略コイル状(螺旋
状)となるように、ロール状に巻回している。また、本
実施形態1では、これらの巻回された各薄板1,2,
3,4及び5のロール状になった中心部に、鉄心Gを備
えるようにしている。また、本実施形態1では、前記各
薄板1,2,3,4,5及び鉄心Gの全体(図1の符号
P1の破線で囲んだ部分)を、真空の状態に保持してい
る。真空の状態に保持する方法として、本実施形態で
は、プラスチックに含浸して封入するようにしている
(これ以外の方法として、例えば、真空の容器に封入す
るなど、様々な方法が可能である)。
【0009】図3(a)において、銅製の導電性薄板2
は、そのロール状の中心側端部が前記整流器S1(図1
参照)のプラス側出力PEに接続され、そのロール状の
外側端部PSが前記プラス電極H1(図1参照)に接続
されている。また、亜鉛又はアルミ製の導電性薄板4
は、そのロール状の外側端部が前記整流器S1(図1参
照)のマイナス側出力NAに接続され、そのロール状の
中心側端部PNが前記マイナス電極H2(図1参照)に
接続されている。なお、図3(b)は、以上に説明した
前記の各導電性薄板2及び4の構成を模式的に示した図
である(なお、図3(b)では、図3(a)の鉄心G
は、便宜上、図示を省略している)。
は、そのロール状の中心側端部が前記整流器S1(図1
参照)のプラス側出力PEに接続され、そのロール状の
外側端部PSが前記プラス電極H1(図1参照)に接続
されている。また、亜鉛又はアルミ製の導電性薄板4
は、そのロール状の外側端部が前記整流器S1(図1参
照)のマイナス側出力NAに接続され、そのロール状の
中心側端部PNが前記マイナス電極H2(図1参照)に
接続されている。なお、図3(b)は、以上に説明した
前記の各導電性薄板2及び4の構成を模式的に示した図
である(なお、図3(b)では、図3(a)の鉄心G
は、便宜上、図示を省略している)。
【0010】図4(a)は、図1の本実施形態1による
マイナスイオン水製造システムの作用、特にその中の電
圧増幅部P1の作用、を説明するための回路図である。
また、図4(b)は、図1及び図4(a)の回路図の装
置を構成する、発振器F1(図1参照。なお、この発振
器F1に代えて、交流電源としてもよい)、トランスT
1、整流器S1、及び電圧増幅部(発振回路)P1から
の出力波形を示す図である。図4(a)及び(b)に示
すように、発振器F1からの高周波は、トランスT1で
高圧に変換され、整流器S1で整流され、この整流され
て得られた脈流が次の電圧増幅部P1で高電圧に増幅さ
れ、プラス電極H1とマイナス電極H2との間で放電が
行われる。前記の電圧増幅器P1においては、前記2つ
の導電性薄板2,4がそれぞれ略ロール状(略螺旋状)
に巻回されているので(そして、前記2つの導電性薄板
2,4は、それぞれ、互いに逆向きの電流が流れるよう
に、接続されている。また、前記の略ロール状部分の中
心には鉄心Gが備えられているので)、「2つのコイ
ル」が存在しているのと同じである。また、前記電圧増
幅器P1においては、前記2つの導電性薄板2,4が絶
縁性薄板3を介して重ねられているので、「1つのコン
デンサ」が存在しているのと同じである。よって、前記
電圧増幅器P1においては、図4(a)の符号P1で示
すように、2つのコイルと1つのコンデンサによる共振
回路が形成されていると見ることができる。前記整流器
S1からの「脈流」がこの共振回路に与えられると、こ
の共振回路の作用により、前記脈流の電圧が高電圧(本
実施形態では、例えば、約3万ボルト)に増幅されて前
記電極H1,H2に加えられ、電極H1とH2との間で
放電(火花放電など)が行われるようになる。
マイナスイオン水製造システムの作用、特にその中の電
圧増幅部P1の作用、を説明するための回路図である。
また、図4(b)は、図1及び図4(a)の回路図の装
置を構成する、発振器F1(図1参照。なお、この発振
器F1に代えて、交流電源としてもよい)、トランスT
1、整流器S1、及び電圧増幅部(発振回路)P1から
の出力波形を示す図である。図4(a)及び(b)に示
すように、発振器F1からの高周波は、トランスT1で
高圧に変換され、整流器S1で整流され、この整流され
て得られた脈流が次の電圧増幅部P1で高電圧に増幅さ
れ、プラス電極H1とマイナス電極H2との間で放電が
行われる。前記の電圧増幅器P1においては、前記2つ
の導電性薄板2,4がそれぞれ略ロール状(略螺旋状)
に巻回されているので(そして、前記2つの導電性薄板
2,4は、それぞれ、互いに逆向きの電流が流れるよう
に、接続されている。また、前記の略ロール状部分の中
心には鉄心Gが備えられているので)、「2つのコイ
ル」が存在しているのと同じである。また、前記電圧増
幅器P1においては、前記2つの導電性薄板2,4が絶
縁性薄板3を介して重ねられているので、「1つのコン
デンサ」が存在しているのと同じである。よって、前記
電圧増幅器P1においては、図4(a)の符号P1で示
すように、2つのコイルと1つのコンデンサによる共振
回路が形成されていると見ることができる。前記整流器
S1からの「脈流」がこの共振回路に与えられると、こ
の共振回路の作用により、前記脈流の電圧が高電圧(本
実施形態では、例えば、約3万ボルト)に増幅されて前
記電極H1,H2に加えられ、電極H1とH2との間で
放電(火花放電など)が行われるようになる。
【0011】すなわち、前記電圧増幅器P1(図4
(a)のP1参照)においては、2つのコイルに脈流
(電圧が増減・変化する電流)が流れるとその電圧変化
に「共振」して「電圧が増幅」されるという作用が生じ
る。図4(c)及び同(d)は、この共振による電圧増
幅の作用(前記電圧増幅部P1の作用)を説明するため
のものである。図4(c)及び(d)において、例え
ば、2つのコイルL1及びL2の中の一方のコイルL1
に電流が流れるときは、そのコイルL1又はこれに対応
する鉄心が磁化し、電磁誘導により、他方のコイルL2
に瞬間的に起電流が流れて起電力が発生する。したがっ
て、電圧増幅部P1からの出力電圧V1は、電圧増幅部
P1の入力電圧V0よりも前記の発生した起電圧の分だ
け、電圧が増幅されるようになる。
(a)のP1参照)においては、2つのコイルに脈流
(電圧が増減・変化する電流)が流れるとその電圧変化
に「共振」して「電圧が増幅」されるという作用が生じ
る。図4(c)及び同(d)は、この共振による電圧増
幅の作用(前記電圧増幅部P1の作用)を説明するため
のものである。図4(c)及び(d)において、例え
ば、2つのコイルL1及びL2の中の一方のコイルL1
に電流が流れるときは、そのコイルL1又はこれに対応
する鉄心が磁化し、電磁誘導により、他方のコイルL2
に瞬間的に起電流が流れて起電力が発生する。したがっ
て、電圧増幅部P1からの出力電圧V1は、電圧増幅部
P1の入力電圧V0よりも前記の発生した起電圧の分だ
け、電圧が増幅されるようになる。
【0012】図1及び図4において、前記2つの電極H
1とH2との間での放電のルートは、図1の「プラス電
極H1から、水WA、仕切り板FE、水WB、さらにマ
イナス電極H2へ」という形で形成される。すなわち、
図1に示すように、2つの電極H1とH2との間には前
記の「多孔質で絶縁性の仕切り板FE」が存在している
ので、「電極H1とH2との間の空間を通って直接に
(水WA及び水WBを介することなく)放電が行われる
こと」が、防止されるようになっている。すなわち、本
実施形態1において、前記プラス電極部H1とマイナス
電極部H2との間の空間に多孔質の絶縁素材から成る仕
切り板FEを介在させる(すなわち、仕切り板FEの上
端部分を水面から突出させ、両電極H1及びH2との間
の空間をも仕切るように配置させる)ようにすれば、
「マイナス電極H2からの電子が(水WA,WBを介す
ることなく、空間だけを介して)プラス電極H1に向か
う」ためには、電子が多孔質絶縁素材の仕切り板FEの
中の多数の孔の空間を移動する必要があり、それだけ絶
縁距離が長くなる(絶縁効果が増大する)。よって、本
実施形態1では、前記仕切り板FEの上端部分により、
「前記プラス電極部H1とマイナス電極部H2との間の
空間で直接に(水WA,WBを介することなく)放電が
行われることを防ぐ」という絶縁効果の増大作用が得ら
れるようになっている。
1とH2との間での放電のルートは、図1の「プラス電
極H1から、水WA、仕切り板FE、水WB、さらにマ
イナス電極H2へ」という形で形成される。すなわち、
図1に示すように、2つの電極H1とH2との間には前
記の「多孔質で絶縁性の仕切り板FE」が存在している
ので、「電極H1とH2との間の空間を通って直接に
(水WA及び水WBを介することなく)放電が行われる
こと」が、防止されるようになっている。すなわち、本
実施形態1において、前記プラス電極部H1とマイナス
電極部H2との間の空間に多孔質の絶縁素材から成る仕
切り板FEを介在させる(すなわち、仕切り板FEの上
端部分を水面から突出させ、両電極H1及びH2との間
の空間をも仕切るように配置させる)ようにすれば、
「マイナス電極H2からの電子が(水WA,WBを介す
ることなく、空間だけを介して)プラス電極H1に向か
う」ためには、電子が多孔質絶縁素材の仕切り板FEの
中の多数の孔の空間を移動する必要があり、それだけ絶
縁距離が長くなる(絶縁効果が増大する)。よって、本
実施形態1では、前記仕切り板FEの上端部分により、
「前記プラス電極部H1とマイナス電極部H2との間の
空間で直接に(水WA,WBを介することなく)放電が
行われることを防ぐ」という絶縁効果の増大作用が得ら
れるようになっている。
【0013】そして、図4及び図1において、前記仕切
り板FEは「水分子又は水のクラスターは通さないが水
分子より小さいイオンを通すことはできる多孔質・多孔
性の物質」で形成されているため、「プラス電極H1か
ら水WA、仕切り板FEを通って、さらに水WBを通っ
てマイナス電極H2へ」という電荷の通り道が形成され
る。その結果、マイナス電極H2から多量の電子(電子
流)が空間及び水WBに向けて放出される(放電す
る)。なお、前記の各電極H1,H2には、時間と共に
極性が変化しない電圧を印加する必要があるため、前記
の整流器S1を備えるようにしているが、この整流器S
1は、本実施形態1のように、交流電圧出力部としての
発振器F1と電圧増幅部P1との間に備えるだけでな
く、電圧増幅部P1と電極H1,H2との間に備えるよ
うにしてもよい。
り板FEは「水分子又は水のクラスターは通さないが水
分子より小さいイオンを通すことはできる多孔質・多孔
性の物質」で形成されているため、「プラス電極H1か
ら水WA、仕切り板FEを通って、さらに水WBを通っ
てマイナス電極H2へ」という電荷の通り道が形成され
る。その結果、マイナス電極H2から多量の電子(電子
流)が空間及び水WBに向けて放出される(放電す
る)。なお、前記の各電極H1,H2には、時間と共に
極性が変化しない電圧を印加する必要があるため、前記
の整流器S1を備えるようにしているが、この整流器S
1は、本実施形態1のように、交流電圧出力部としての
発振器F1と電圧増幅部P1との間に備えるだけでな
く、電圧増幅部P1と電極H1,H2との間に備えるよ
うにしてもよい。
【0014】上記のマイナス電極H2からの電子流の放
出の結果、図1の水WB(マイナス電極H2に対向・近
接している水WB)は、多量の電子(マイナスの静電
気)及びマイナスイオンを含むマイナスイオン水とな
る。すなわち、前記放電により、前記の水WBは、その
水面及びその内部に、多量の電子(マイナスの静電気)
を含む(保持する)ようになる。また、前記放電により
多量の電子(e)が水WBに放射されると、前記の水W
Bの中のH+とH+が結合してH2ガスとなり(2H+
+2e=H2ガス)、その結果、水WBの中には多数の
OH−が余分に残ることになる。以上により、前記マイ
ナス電極H2から多量の電子が放出された水WBは、
「アルカリ性のマイナスイオン水(マイナスイオン
水)」となる。
出の結果、図1の水WB(マイナス電極H2に対向・近
接している水WB)は、多量の電子(マイナスの静電
気)及びマイナスイオンを含むマイナスイオン水とな
る。すなわち、前記放電により、前記の水WBは、その
水面及びその内部に、多量の電子(マイナスの静電気)
を含む(保持する)ようになる。また、前記放電により
多量の電子(e)が水WBに放射されると、前記の水W
Bの中のH+とH+が結合してH2ガスとなり(2H+
+2e=H2ガス)、その結果、水WBの中には多数の
OH−が余分に残ることになる。以上により、前記マイ
ナス電極H2から多量の電子が放出された水WBは、
「アルカリ性のマイナスイオン水(マイナスイオン
水)」となる。
【0015】一般に、落雷時に降る雨水は、電子すなわ
ちマイナスの静電気、マイナスイオン、オゾン、磁力線
などを多量に含んでいると言われているが、本実施形態
1の装置は、この落雷時の雨水と同様の水を人工的に作
り出すものだと言うことができる。
ちマイナスの静電気、マイナスイオン、オゾン、磁力線
などを多量に含んでいると言われているが、本実施形態
1の装置は、この落雷時の雨水と同様の水を人工的に作
り出すものだと言うことができる。
【0016】図10(a)は本実施形態1により製造さ
れたマイナスイオン水の性質を説明するための図であ
る。本発明者は、本実施形態1により製造したマイナス
イオン水(図1の水WB。アルカリ水)とプラスイオン
水(図1の水WA。酸性水)を、その製造直後に、それ
ぞれ約10リットルずつ別の容器11a,11b(ガラ
ス製のコップ、又は、陶器製の容器が望ましい。金属容
器は放電するので不可)に入れて、これらの2つの容器
内の水を接続して、図10(a)に示す要領で、電圧計
12により、電圧を計測した。この計測に使用したマイ
ナスイオン水(アルカリ水)は、実施形態1(図1)の
システムにより、例えば約3万ボルトの高電圧による放
電を、水WBに対して、例えば約2時間継続した行って
製造したものである。本発明者が図10(a)のように
して計測した結果、約3.2Vの電圧が計測された。こ
れは、前記の図1の水WBに多量の電子が放出された結
果、水WBに多量のマイナスイオン又はマイナスの静電
気が含まれているため、と推測される。なお、本発明者
が、本実施形態1のシステムにより放電を短時間(例え
ば数分間)だけ行って製造したマイナスイオン水WB
(図1参照)とプラスイオン水WA(図1参照)とを、
その製造直後に、それぞれ約10リットルずつ別の容器
11a,11b(ガラス又は陶器製の容器)に入れて、
図10(a)に示す要領で、電圧計12により、電圧を
計測したところ、約0.1V程度の電圧が計測された。
また、本発明者が、本実施形態のシステムにより放電を
約1時間だけ行って製造したマイナスイオン水WB及び
プラスイオン水WAを、その製造直後に、それぞれ約1
0リットルずつ別の容器11a,11b(ガラス又は陶
器製の容器)に入れて、図10(a)に示す要領で、電
圧計12により、電圧を計測したところ、約1.0V程
度の電圧が計測された。
れたマイナスイオン水の性質を説明するための図であ
る。本発明者は、本実施形態1により製造したマイナス
イオン水(図1の水WB。アルカリ水)とプラスイオン
水(図1の水WA。酸性水)を、その製造直後に、それ
ぞれ約10リットルずつ別の容器11a,11b(ガラ
ス製のコップ、又は、陶器製の容器が望ましい。金属容
器は放電するので不可)に入れて、これらの2つの容器
内の水を接続して、図10(a)に示す要領で、電圧計
12により、電圧を計測した。この計測に使用したマイ
ナスイオン水(アルカリ水)は、実施形態1(図1)の
システムにより、例えば約3万ボルトの高電圧による放
電を、水WBに対して、例えば約2時間継続した行って
製造したものである。本発明者が図10(a)のように
して計測した結果、約3.2Vの電圧が計測された。こ
れは、前記の図1の水WBに多量の電子が放出された結
果、水WBに多量のマイナスイオン又はマイナスの静電
気が含まれているため、と推測される。なお、本発明者
が、本実施形態1のシステムにより放電を短時間(例え
ば数分間)だけ行って製造したマイナスイオン水WB
(図1参照)とプラスイオン水WA(図1参照)とを、
その製造直後に、それぞれ約10リットルずつ別の容器
11a,11b(ガラス又は陶器製の容器)に入れて、
図10(a)に示す要領で、電圧計12により、電圧を
計測したところ、約0.1V程度の電圧が計測された。
また、本発明者が、本実施形態のシステムにより放電を
約1時間だけ行って製造したマイナスイオン水WB及び
プラスイオン水WAを、その製造直後に、それぞれ約1
0リットルずつ別の容器11a,11b(ガラス又は陶
器製の容器)に入れて、図10(a)に示す要領で、電
圧計12により、電圧を計測したところ、約1.0V程
度の電圧が計測された。
【0017】なお、前記電圧計12による計測では、前
記水WA,EBに入れられた電極板13a,13bの近
傍の部分のマイナスイオン水WB(アルカリ水),プラ
スイオン水WA(酸性水)は、時間の経過によりマイナ
スの静電気などの電気量が放電して無くなるため、計測
される電圧の値も、時間の経過により徐々に小さくな
る。しかし、前記容器11a,11bの中のマイナスイ
オン水,プラスイオン水の全体を木の棒などでかき混ぜ
てやると、前記電極板12a,12bの近傍の部分のマ
イナスイオン水WB(アルカリ水),プラスイオン水W
A(酸性水)にそれぞれ再びマイナスの静電気,プラス
の静電気などの電気量が多く存在するようになるため、
計測される電圧の値も元の大きさかそれに近い大きさ
(前記の約3.2Vかそれに近い値)に戻る。ただ、時
間の経過と共に、容器11a,11b内の全体の水の電
気量は少なくなって行くので、前述のようにかき回せて
も、徐々に測定電圧は低下する傾向になる。また、本発
明者が、図10(b)に示すように、前記のマイナスイ
オン水WB(アルカリ水)とプラスイオン水WA(酸性
水)をそれぞれ別のガラスコップに入れて、それらを赤
外線ランプ(又は、発光ダイオード)と接続させたとこ
ろ、図10(b)に示すように、赤外線ランプ(又は、
発光ダイオード)が所定時間だけ発光した。
記水WA,EBに入れられた電極板13a,13bの近
傍の部分のマイナスイオン水WB(アルカリ水),プラ
スイオン水WA(酸性水)は、時間の経過によりマイナ
スの静電気などの電気量が放電して無くなるため、計測
される電圧の値も、時間の経過により徐々に小さくな
る。しかし、前記容器11a,11bの中のマイナスイ
オン水,プラスイオン水の全体を木の棒などでかき混ぜ
てやると、前記電極板12a,12bの近傍の部分のマ
イナスイオン水WB(アルカリ水),プラスイオン水W
A(酸性水)にそれぞれ再びマイナスの静電気,プラス
の静電気などの電気量が多く存在するようになるため、
計測される電圧の値も元の大きさかそれに近い大きさ
(前記の約3.2Vかそれに近い値)に戻る。ただ、時
間の経過と共に、容器11a,11b内の全体の水の電
気量は少なくなって行くので、前述のようにかき回せて
も、徐々に測定電圧は低下する傾向になる。また、本発
明者が、図10(b)に示すように、前記のマイナスイ
オン水WB(アルカリ水)とプラスイオン水WA(酸性
水)をそれぞれ別のガラスコップに入れて、それらを赤
外線ランプ(又は、発光ダイオード)と接続させたとこ
ろ、図10(b)に示すように、赤外線ランプ(又は、
発光ダイオード)が所定時間だけ発光した。
【0018】次に、図11は、本発明者が、本実施形態
1により得られたマイナスイオン水WBのアルカリ濃度
測定を行った結果を示すものである。本実施形態1のマ
イナスイオン水WBは、リトマス試験紙によってアルカ
リ濃度を測定することができる。アルカリ濃度は電気量
であるため、濃度が濃い程電気量は多い。このマイナス
イオン水WBのリトマス試験紙により測定では、試験紙
を少しだけ水に付けて引き上げた瞬間の色の濃い部分で
観察する。その理由は、電気イオンが試験紙と中和し電
気が直ぐ消えるからである。本実施形態1のマイナスイ
オン水(図1の水WB。アルカリ水)のアルカリ濃度の
測定結果では、図11に示すように、pH8.0〜8.
5以上のアルカリ濃度が測定された。また、図1のプラ
スイオン水WA(酸性水)のアルカリ濃度測定結果は、
pH5.8程度であった。
1により得られたマイナスイオン水WBのアルカリ濃度
測定を行った結果を示すものである。本実施形態1のマ
イナスイオン水WBは、リトマス試験紙によってアルカ
リ濃度を測定することができる。アルカリ濃度は電気量
であるため、濃度が濃い程電気量は多い。このマイナス
イオン水WBのリトマス試験紙により測定では、試験紙
を少しだけ水に付けて引き上げた瞬間の色の濃い部分で
観察する。その理由は、電気イオンが試験紙と中和し電
気が直ぐ消えるからである。本実施形態1のマイナスイ
オン水(図1の水WB。アルカリ水)のアルカリ濃度の
測定結果では、図11に示すように、pH8.0〜8.
5以上のアルカリ濃度が測定された。また、図1のプラ
スイオン水WA(酸性水)のアルカリ濃度測定結果は、
pH5.8程度であった。
【0019】次に、図12は、本実施形態1により製造
されたマイナスイオン水の有効期間を説明するためのグ
ラフである。本実施形態1により製造されたマイナスイ
オン水は、放電しやすいマイナスの静電気を含んでいる
ため、その有効期間は短く、製造後3日から4日を過ぎ
れば、次第にマイナスの電気量とアルカリ濃度が下がっ
て行く。製造後7日間を過ぎると、マイナスの電気量の
多くが失われるので、ガン細胞やウイルス病への治療効
果がほとんど無くなる。アルカリ濃度がpH7.6以下
になれば(すなわち、マイナスの静電気量が少なくなれ
ば)、ガン細胞やウイルス病への治療効果は弱くなる。
また、製造したマイナスイオン水を保管しておく容器
を、容量の小さい容器にすると放電が早くなってしまう
ので、なるべく容積の大きい容器を使用すねのが望まし
い。また、本実施形態1のマイナスイオン水は、金属の
容器を嫌う(マイナスの静電気の放電が大きくなるた
め)。
されたマイナスイオン水の有効期間を説明するためのグ
ラフである。本実施形態1により製造されたマイナスイ
オン水は、放電しやすいマイナスの静電気を含んでいる
ため、その有効期間は短く、製造後3日から4日を過ぎ
れば、次第にマイナスの電気量とアルカリ濃度が下がっ
て行く。製造後7日間を過ぎると、マイナスの電気量の
多くが失われるので、ガン細胞やウイルス病への治療効
果がほとんど無くなる。アルカリ濃度がpH7.6以下
になれば(すなわち、マイナスの静電気量が少なくなれ
ば)、ガン細胞やウイルス病への治療効果は弱くなる。
また、製造したマイナスイオン水を保管しておく容器
を、容量の小さい容器にすると放電が早くなってしまう
ので、なるべく容積の大きい容器を使用すねのが望まし
い。また、本実施形態1のマイナスイオン水は、金属の
容器を嫌う(マイナスの静電気の放電が大きくなるた
め)。
【0020】次に、図13は、本発明者が、前記の実施
形態1のシステムにより、約3万ボルトの高電圧による
放電を、水WBに対して、約2時間継続することにより
製造したマイナスイオン水WBを、その製造直後に、1
リットルだけ試飲した後に、マイクロ電圧計(マイクロ
電流計)で、本発明者の手の電圧・電流を計測した結果
を示すものである。この場合、図13に示す要領で本発
明者の手の電圧を計測したところ、マイナスの電圧(直
流電圧)が計測された。すなわち、通常、人体に生じる
微弱な電気(脳波や心電図に現れる電気)は、図13の
図示右上に示すような交流電流である(人体に生じる電
気は微弱なため、200倍以上増幅させないと波形とし
て捕らえられない)。これに対して、本発明者が本実施
形態1によるマイナスイオン水を試飲した後に自己の手
の電圧を計測したとき(特に、試飲から数日後に計測し
たとき)、直流電圧・直流電流が計測された。このこと
は、マイナスイオン水を試飲した結果、マイナスイオン
水に含まれる電子・マイナスの静電気の作用により、本
発明者の手に直流電圧が計測されたものと推測される。
形態1のシステムにより、約3万ボルトの高電圧による
放電を、水WBに対して、約2時間継続することにより
製造したマイナスイオン水WBを、その製造直後に、1
リットルだけ試飲した後に、マイクロ電圧計(マイクロ
電流計)で、本発明者の手の電圧・電流を計測した結果
を示すものである。この場合、図13に示す要領で本発
明者の手の電圧を計測したところ、マイナスの電圧(直
流電圧)が計測された。すなわち、通常、人体に生じる
微弱な電気(脳波や心電図に現れる電気)は、図13の
図示右上に示すような交流電流である(人体に生じる電
気は微弱なため、200倍以上増幅させないと波形とし
て捕らえられない)。これに対して、本発明者が本実施
形態1によるマイナスイオン水を試飲した後に自己の手
の電圧を計測したとき(特に、試飲から数日後に計測し
たとき)、直流電圧・直流電流が計測された。このこと
は、マイナスイオン水を試飲した結果、マイナスイオン
水に含まれる電子・マイナスの静電気の作用により、本
発明者の手に直流電圧が計測されたものと推測される。
【0021】次に、図14及び図15は、本発明者が前
記実施形態1のシステムにより、約3万ボルトの高電圧
による放電を、水WBに対して、約3時間継続すること
により製造したマイナスイオン水WBを、製造して約1
時間後に、その電気的特性を測定したときの結果を説明
するための図である。まず、本発明者は、図14(a)
に示すように、2つのガラス製コップ21,22を用意
し、各コップ21,22にそれぞれ水道水23,24を
150ccだけ入れて、さらに、各コップ21,22の
中に金属板25,26,27,28を入れて、それらを
図のように接続した。このような回路に電流計29を接
続して、流れる電流を計測したところ、約0アンペアで
あった。次に、本発明者は、図14(b)に示すよう
に、2つのガラス製コップ31,32を用意し、コップ
31には水道水33を150ccだけ入れると共に、コ
ップ32には前記マイナスイオン水34を150ccだ
け入れて、さらに、各コップ31,32の中に金属板3
5,36,37,38を入れて、それらを図のように接
続した。このような回路に電流計29を接続して、流れ
る電流を計測したところ、0.3Aのレンジにおいて約
0.05mA(50μA)が計測された。以上により、
本実施形態1のシステムにより製造された150ccの
マイナスイオン水(図14(b)の符号34)には、
0.3Aのレンジにおいて約0.05mA(50μA)
の電流を流すことができるだけのマイナスイオン又はマ
イナス静電気が含まれている、と推測することができ
る。
記実施形態1のシステムにより、約3万ボルトの高電圧
による放電を、水WBに対して、約3時間継続すること
により製造したマイナスイオン水WBを、製造して約1
時間後に、その電気的特性を測定したときの結果を説明
するための図である。まず、本発明者は、図14(a)
に示すように、2つのガラス製コップ21,22を用意
し、各コップ21,22にそれぞれ水道水23,24を
150ccだけ入れて、さらに、各コップ21,22の
中に金属板25,26,27,28を入れて、それらを
図のように接続した。このような回路に電流計29を接
続して、流れる電流を計測したところ、約0アンペアで
あった。次に、本発明者は、図14(b)に示すよう
に、2つのガラス製コップ31,32を用意し、コップ
31には水道水33を150ccだけ入れると共に、コ
ップ32には前記マイナスイオン水34を150ccだ
け入れて、さらに、各コップ31,32の中に金属板3
5,36,37,38を入れて、それらを図のように接
続した。このような回路に電流計29を接続して、流れ
る電流を計測したところ、0.3Aのレンジにおいて約
0.05mA(50μA)が計測された。以上により、
本実施形態1のシステムにより製造された150ccの
マイナスイオン水(図14(b)の符号34)には、
0.3Aのレンジにおいて約0.05mA(50μA)
の電流を流すことができるだけのマイナスイオン又はマ
イナス静電気が含まれている、と推測することができ
る。
【0022】次に、本発明者は、図15(a)に示すよ
うに、2つのガラス製コップ41,42を用意し、各コ
ップ41,42にそれぞれ水道水43,44を150c
cだけ入れて、さらに、各コップ41,42の中に金属
板45,46,47,48を入れて、それらを図のよう
に接続した。このような回路に電圧計49を接続して、
回路の電圧を計測したところ、約0〜0.2Vが計測さ
れた。次に、本発明者は、図15(b)に示すように、
2つのガラス製コップ51,52を用意し、コップ51
には水道水53を150ccだけ入れると共に、コップ
52には前記マイナスイオン水54を150ccだけ入
れて、さらに、各コップ51,52の中に金属板55,
56,57,58を入れて、それらを図のように接続し
た。このような回路に電圧計49を接続して、回路の電
圧を計測したところ、約0.3〜0.5Vが計測され
た。以上により、本実施形態1のシステムにより製造さ
れた150ccのマイナスイオン水(図15(b)の符
号54)には、約0.3〜0.5Vを発生させられるだ
けのマイナスイオン又はマイナス静電気が含まれてい
る、と推測することができる。
うに、2つのガラス製コップ41,42を用意し、各コ
ップ41,42にそれぞれ水道水43,44を150c
cだけ入れて、さらに、各コップ41,42の中に金属
板45,46,47,48を入れて、それらを図のよう
に接続した。このような回路に電圧計49を接続して、
回路の電圧を計測したところ、約0〜0.2Vが計測さ
れた。次に、本発明者は、図15(b)に示すように、
2つのガラス製コップ51,52を用意し、コップ51
には水道水53を150ccだけ入れると共に、コップ
52には前記マイナスイオン水54を150ccだけ入
れて、さらに、各コップ51,52の中に金属板55,
56,57,58を入れて、それらを図のように接続し
た。このような回路に電圧計49を接続して、回路の電
圧を計測したところ、約0.3〜0.5Vが計測され
た。以上により、本実施形態1のシステムにより製造さ
れた150ccのマイナスイオン水(図15(b)の符
号54)には、約0.3〜0.5Vを発生させられるだ
けのマイナスイオン又はマイナス静電気が含まれてい
る、と推測することができる。
【0023】また、本実施形態1により得られたマイナ
スイオン水(アルカリ放射線水)を、本発明者が癌に罹
患したときに実験的に試飲(1日2〜3回の頻度で約2
か月間継続して試飲)したところ、本発明者がそのとき
罹患していたガン細胞(腎臓癌、膀胱癌)が分解・消滅
するか又は増殖が抑制するということが起こった。ま
た、本発明者がインフルエンザのウイルスに罹患してい
るとき、本実施形態によるアルカリ放射線水を数時間間
隔で2〜3回試飲したところ、このウイルス入り込んだ
細胞がウイルスを含めて全て分解・消滅してインフルエ
ンザが治った。これは、ガン細胞やウイルスが入り込ん
だ細胞は、プラスに帯電(陽性化し酸性細胞化)した酸
性の細胞となっているため、本実施形態によるアルカリ
放射線水(マイナスに帯電しており、アルカリ性)を試
飲すると、このアルカリ放射線水の中に多量に含まれて
いる電子(マイナスの静電気)又はマイナスイオン等に
よりガン細胞やウイルスを含む細胞(プラスに帯電して
おり、酸性)が中和されて分解・消滅する(ウイルス
は、それが入り込んだ細胞の分解・消滅により死滅す
る)か又はウイルスの増殖が抑制されるものと推測され
る(ウイルスは、太陽光線や静電気に弱いため、アルカ
リ放射線水により、(マイナス静電気が陽性細胞に吸い
付けられるため)分解・消滅するか又はその増殖が抑制
される)。また、本発明者による実験では、本実施形態
により得られたアルカリ放射線水をカビに降りかけたと
ころ、カビが分解・消滅するという効果が得られたが、
これも前記と同様の理由によるものと推測される。ま
た、同様の理由から、本実施形態1によるアルカリ放射
線水を飲むことにより、エイズウイルスに対する分解・
消滅効果(山梨医科大学の培養試験により)又は増殖抑
制効果を発揮することも期待できる。なお、本実施形態
1の装置で得られたアルカリ放射線水は、本発明者の実
験・測定によれば、放射後の時間の経過(3〜4日の経
過)によって次第に電気量とアルカリ濃度が低下して行
く(自然放電して電気量が無くなっていく)ので、ウイ
ルスやガン細胞の殺菌効果のためには、アルカリ放射線
水の製造後になるべく早く(少なくとも3〜6日以内
に)飲むことが望ましい。
スイオン水(アルカリ放射線水)を、本発明者が癌に罹
患したときに実験的に試飲(1日2〜3回の頻度で約2
か月間継続して試飲)したところ、本発明者がそのとき
罹患していたガン細胞(腎臓癌、膀胱癌)が分解・消滅
するか又は増殖が抑制するということが起こった。ま
た、本発明者がインフルエンザのウイルスに罹患してい
るとき、本実施形態によるアルカリ放射線水を数時間間
隔で2〜3回試飲したところ、このウイルス入り込んだ
細胞がウイルスを含めて全て分解・消滅してインフルエ
ンザが治った。これは、ガン細胞やウイルスが入り込ん
だ細胞は、プラスに帯電(陽性化し酸性細胞化)した酸
性の細胞となっているため、本実施形態によるアルカリ
放射線水(マイナスに帯電しており、アルカリ性)を試
飲すると、このアルカリ放射線水の中に多量に含まれて
いる電子(マイナスの静電気)又はマイナスイオン等に
よりガン細胞やウイルスを含む細胞(プラスに帯電して
おり、酸性)が中和されて分解・消滅する(ウイルス
は、それが入り込んだ細胞の分解・消滅により死滅す
る)か又はウイルスの増殖が抑制されるものと推測され
る(ウイルスは、太陽光線や静電気に弱いため、アルカ
リ放射線水により、(マイナス静電気が陽性細胞に吸い
付けられるため)分解・消滅するか又はその増殖が抑制
される)。また、本発明者による実験では、本実施形態
により得られたアルカリ放射線水をカビに降りかけたと
ころ、カビが分解・消滅するという効果が得られたが、
これも前記と同様の理由によるものと推測される。ま
た、同様の理由から、本実施形態1によるアルカリ放射
線水を飲むことにより、エイズウイルスに対する分解・
消滅効果(山梨医科大学の培養試験により)又は増殖抑
制効果を発揮することも期待できる。なお、本実施形態
1の装置で得られたアルカリ放射線水は、本発明者の実
験・測定によれば、放射後の時間の経過(3〜4日の経
過)によって次第に電気量とアルカリ濃度が低下して行
く(自然放電して電気量が無くなっていく)ので、ウイ
ルスやガン細胞の殺菌効果のためには、アルカリ放射線
水の製造後になるべく早く(少なくとも3〜6日以内
に)飲むことが望ましい。
【0024】本発明者の仮説.本実施形態により製造さ
れたマイナスイオン水と、従来からの「アルカリイオン
水生成器」(水道水を電気分解する方式)により製造さ
れたアルカリイオン水との違いについて、本発明者の仮
説を述べると、次のとおりである。「体内には脳波や心
電図波などのマイナス電気(0ボルト以下の交流電気)
が存在している。このマイナス電気と静電気のとは反発
(マイナスとマイナスは反発)するが陽性細胞(癌細
胞、ウイルス)とは結び付く性質を持っている(陽性細
胞はマイナス静電静電気から見ればプラスとなる)。こ
の理論により静電気粒子が陽性細胞に吸い付く、又体内
に存在するアルカリ性分とアルカリ化したマイナス放射
線水(マイナスイオン水)とは反発する。放射線水は数
日間で消滅する。人の細胞の平均を千分の一ミリとする
ならばウイルスは約一万分の一ミリに対し、電子粒は十
万分の一ミリであるため陽性細胞(癌細胞、ウイルス、
老廃物)に多数量吸い付き中和し分解消滅排除するため
病気を治療するのに絶大な効果がある。本機マイナスイ
オン水製製造装置には静電気、磁力線、赤外線、などの
太陽系放射線(雷雨時の雨雲)が混入していると推定さ
れる、此の雷雨時の雨雲水のマイナス分を人工的に製造
する、(又、この水を放射線水とも呼ぶ)。」
れたマイナスイオン水と、従来からの「アルカリイオン
水生成器」(水道水を電気分解する方式)により製造さ
れたアルカリイオン水との違いについて、本発明者の仮
説を述べると、次のとおりである。「体内には脳波や心
電図波などのマイナス電気(0ボルト以下の交流電気)
が存在している。このマイナス電気と静電気のとは反発
(マイナスとマイナスは反発)するが陽性細胞(癌細
胞、ウイルス)とは結び付く性質を持っている(陽性細
胞はマイナス静電静電気から見ればプラスとなる)。こ
の理論により静電気粒子が陽性細胞に吸い付く、又体内
に存在するアルカリ性分とアルカリ化したマイナス放射
線水(マイナスイオン水)とは反発する。放射線水は数
日間で消滅する。人の細胞の平均を千分の一ミリとする
ならばウイルスは約一万分の一ミリに対し、電子粒は十
万分の一ミリであるため陽性細胞(癌細胞、ウイルス、
老廃物)に多数量吸い付き中和し分解消滅排除するため
病気を治療するのに絶大な効果がある。本機マイナスイ
オン水製製造装置には静電気、磁力線、赤外線、などの
太陽系放射線(雷雨時の雨雲)が混入していると推定さ
れる、此の雷雨時の雨雲水のマイナス分を人工的に製造
する、(又、この水を放射線水とも呼ぶ)。」
【0025】本発明者の仮説.上記のアルカリ放射線水
(マイナスイオン水)を飲むことにより癌やウイルス疾
患の治療効果が発揮される理由又は原理として、本発明
者の推論による仮説を述べると、以下のとおりである。
この水の性質は、雷雨発生直後の雨水と同じく、電子・
マイナスの静電気及び磁力線を大量に含んでいる。マイ
ナスに帯電した水すなわちマイナスイオンを含む水を飲
むと、それに含まれるマイナスの静電気(磁力線、赤外
線などの太陽系放射線などの雷雨時の雨雲水)は、体内
の陽性腫瘍(癌細胞)・ウイルス、カビ、陽性老廃物な
どに吸い付く性質を持っている。つまり、人間の身体は
全体としては電気的にマイナスでありアルカリ性(皮膚
は陽性酸性。内臓はアルカリ)である。ガン細胞やウイ
ルスを含む細胞は、前記の全体として電気的に陽性とな
っている人間の身体の中で(内臓で)、陽性化し酸性と
なっている。アルカリ放射線水に含まれるマイナス電気
は、体内に元から存在するマイナス電気には反発する
が、体内の陽性腫瘍やウイルスが入り込み陽性化した細
胞などには結び付き、癌細胞やウイルス菌などを分解・
殺傷する。この放射線水は人体と同じ性質(電気的にマ
イナスでアルカリ性)であり、又、人体は静電気に強い
為、飲んでも何も感じなく副作用も皆無に等しい(雷雨
時の雨水と同じ)。このように、本発明によるマイナス
イオン水は、癌や流感などのウイルス感染症、水虫(カ
ビ)などの病の治療や陽性老廃物の分解を、薬剤ではな
く、マイナスの静電気の力(さらに、太陽光線類似の放
射線の力)に依って行うものである。このアルカリ放射
線水は、現在までに数十人以上が試飲しており、医科大
学の培養試験表や病院のカルテその他のデータや実績書
なども多数保存されている。以上より、アルカリ放射線
水による治療効果・体質改善効果は決定的である。すな
わち、「癌、ウイルス、老廃物疾患、カビ感染症(水
虫、陰菌田虫、性病、カリニ肺炎)其の他血管障害など
の疾患の治療に絶大なる効果と其の理由の原因として本
発明者の推論によるを述べると以下の通りである。躰の
外部は外敵(病原菌)から躰を守るため酸性で陽性で更
に病原菌に対して殺傷力を持っている為菌は近づけな
い。しかし躰の内部、特に臓器はアルカリ性で陰性化し
脳波や心電図波のマイナス電気(0ボルト以下の微弱電
気)が存在している。此のマイナス電気とアルカリ放射
線水のマイナスとは反発する(マイナス同士は反発す
る)が陽性細胞(癌細胞、ウイルス)とは吸い付けられ
結び付く(プラスとマイナスは互いに吸い付く)(マイ
ナス静電気から見れば陽性細胞はプラスとなる)。この
原理に依り、内臓に出来た癌やウイルス感染症の疾患の
病には絶大なる効果を発揮する又血管障害や老廃物疾患
障害などにも効果がある。」
(マイナスイオン水)を飲むことにより癌やウイルス疾
患の治療効果が発揮される理由又は原理として、本発明
者の推論による仮説を述べると、以下のとおりである。
この水の性質は、雷雨発生直後の雨水と同じく、電子・
マイナスの静電気及び磁力線を大量に含んでいる。マイ
ナスに帯電した水すなわちマイナスイオンを含む水を飲
むと、それに含まれるマイナスの静電気(磁力線、赤外
線などの太陽系放射線などの雷雨時の雨雲水)は、体内
の陽性腫瘍(癌細胞)・ウイルス、カビ、陽性老廃物な
どに吸い付く性質を持っている。つまり、人間の身体は
全体としては電気的にマイナスでありアルカリ性(皮膚
は陽性酸性。内臓はアルカリ)である。ガン細胞やウイ
ルスを含む細胞は、前記の全体として電気的に陽性とな
っている人間の身体の中で(内臓で)、陽性化し酸性と
なっている。アルカリ放射線水に含まれるマイナス電気
は、体内に元から存在するマイナス電気には反発する
が、体内の陽性腫瘍やウイルスが入り込み陽性化した細
胞などには結び付き、癌細胞やウイルス菌などを分解・
殺傷する。この放射線水は人体と同じ性質(電気的にマ
イナスでアルカリ性)であり、又、人体は静電気に強い
為、飲んでも何も感じなく副作用も皆無に等しい(雷雨
時の雨水と同じ)。このように、本発明によるマイナス
イオン水は、癌や流感などのウイルス感染症、水虫(カ
ビ)などの病の治療や陽性老廃物の分解を、薬剤ではな
く、マイナスの静電気の力(さらに、太陽光線類似の放
射線の力)に依って行うものである。このアルカリ放射
線水は、現在までに数十人以上が試飲しており、医科大
学の培養試験表や病院のカルテその他のデータや実績書
なども多数保存されている。以上より、アルカリ放射線
水による治療効果・体質改善効果は決定的である。すな
わち、「癌、ウイルス、老廃物疾患、カビ感染症(水
虫、陰菌田虫、性病、カリニ肺炎)其の他血管障害など
の疾患の治療に絶大なる効果と其の理由の原因として本
発明者の推論によるを述べると以下の通りである。躰の
外部は外敵(病原菌)から躰を守るため酸性で陽性で更
に病原菌に対して殺傷力を持っている為菌は近づけな
い。しかし躰の内部、特に臓器はアルカリ性で陰性化し
脳波や心電図波のマイナス電気(0ボルト以下の微弱電
気)が存在している。此のマイナス電気とアルカリ放射
線水のマイナスとは反発する(マイナス同士は反発す
る)が陽性細胞(癌細胞、ウイルス)とは吸い付けられ
結び付く(プラスとマイナスは互いに吸い付く)(マイ
ナス静電気から見れば陽性細胞はプラスとなる)。この
原理に依り、内臓に出来た癌やウイルス感染症の疾患の
病には絶大なる効果を発揮する又血管障害や老廃物疾患
障害などにも効果がある。」
【0026】本発明者の仮説.図1の装置の他の作用と
して更に考えられることとして、本発明者の仮説を述べ
ると次のとおりである。図5は図1の電圧増幅器P1の
作用の一部として本発明者が考えた仮説を説明するため
のものである。図5に示すように、前記電圧増幅器P1
の中では、2つの導電性薄板2,4には、互いに逆方向
の電流が流れるので、それぞれ、互いに逆方向の渦電流
US,UNが作られている可能性がある。また、2つの
導電性薄板2,4には、互いに逆方向の電流が流れるの
で、それぞれ、互いに逆方向の磁力線GS,GNが作ら
れている可能性がある。そして、これらの渦電流と磁力
線により作られる電磁波・放射線が、高電圧により、マ
イナス電極H2から水WBに放射されて、マイナスイオ
ン水(アルカリ放射線水)が生成されている、というこ
とも考えられる。
して更に考えられることとして、本発明者の仮説を述べ
ると次のとおりである。図5は図1の電圧増幅器P1の
作用の一部として本発明者が考えた仮説を説明するため
のものである。図5に示すように、前記電圧増幅器P1
の中では、2つの導電性薄板2,4には、互いに逆方向
の電流が流れるので、それぞれ、互いに逆方向の渦電流
US,UNが作られている可能性がある。また、2つの
導電性薄板2,4には、互いに逆方向の電流が流れるの
で、それぞれ、互いに逆方向の磁力線GS,GNが作ら
れている可能性がある。そして、これらの渦電流と磁力
線により作られる電磁波・放射線が、高電圧により、マ
イナス電極H2から水WBに放射されて、マイナスイオ
ン水(アルカリ放射線水)が生成されている、というこ
とも考えられる。
【0027】また、図6は、本発明者の実験のために試
作した本実施形態の装置(図5又は図1に示すもの)を
使用した放電による放射線波形を示すものである。すな
わち、本発明者は、図5の電圧増幅器P1からの出力端
子PE,PNに電極H1とH2とをそれぞれ接続させ、
前記電極H1とH2との間で放電させたとき、マイナス
電極H2から放射された電磁波・放射線を、オシロスコ
ープで測定したが、そのときの測定波形が図6に示すも
のである。図6において、立線は電磁波、横線は放射線
で、7色の虹のような放射線がオシロスコープ波形とし
て示されている。なお、本発明者の肉眼による観察で
は、本出願人が試作した本実施形態の装置のマイナス電
極H2から水WBに向かって、赤色に見える光(赤外線
かそれに似た光線)も放射されていた。
作した本実施形態の装置(図5又は図1に示すもの)を
使用した放電による放射線波形を示すものである。すな
わち、本発明者は、図5の電圧増幅器P1からの出力端
子PE,PNに電極H1とH2とをそれぞれ接続させ、
前記電極H1とH2との間で放電させたとき、マイナス
電極H2から放射された電磁波・放射線を、オシロスコ
ープで測定したが、そのときの測定波形が図6に示すも
のである。図6において、立線は電磁波、横線は放射線
で、7色の虹のような放射線がオシロスコープ波形とし
て示されている。なお、本発明者の肉眼による観察で
は、本出願人が試作した本実施形態の装置のマイナス電
極H2から水WBに向かって、赤色に見える光(赤外線
かそれに似た光線)も放射されていた。
【0028】実施形態2.図7は本発明の実施形態2を
示すものである。図7において、図1と共通する部分に
は同一の符号を付して説明を省略する。図7において、
F2はF1と同様の発振器、T2はT1と同様のトラン
ス、S2はS1と同様の整流器である。また、P2は増
幅器、E1は前記増幅器P2のプラス側出力端子PCに
接続されており且つ水WAの中に浸けられているプラス
電極板、E2は前記増幅器P2のマイナス側出力端子P
Dに接続されており且つ水WBの中に浸けられているマ
イナス電極板、である。
示すものである。図7において、図1と共通する部分に
は同一の符号を付して説明を省略する。図7において、
F2はF1と同様の発振器、T2はT1と同様のトラン
ス、S2はS1と同様の整流器である。また、P2は増
幅器、E1は前記増幅器P2のプラス側出力端子PCに
接続されており且つ水WAの中に浸けられているプラス
電極板、E2は前記増幅器P2のマイナス側出力端子P
Dに接続されており且つ水WBの中に浸けられているマ
イナス電極板、である。
【0029】次に、前記増幅器P2の内部構造を説明す
る。この増幅器P2は、2枚の導電性薄板が1枚の絶縁
性薄板を介して所定間隔毎に折って重ね合わせるよう
に、形成されている。すなわち、整流器S2のプラス側
端子PA(図7)に一端が接続され他端PCが前記プラ
ス電極E1に接続された銅製の導電性薄板と、整流器S
2のマイナス側端子PB(図7)に一端が接続され他端
PDが前記マイナス電極E2に接続された亜鉛又はアル
ミ製の導電性薄板とが、絶縁製薄板を介して、複数回、
折り重ねられている。また、図7のP2の破線で囲んだ
部分は真空状態となるように形成されている。
る。この増幅器P2は、2枚の導電性薄板が1枚の絶縁
性薄板を介して所定間隔毎に折って重ね合わせるよう
に、形成されている。すなわち、整流器S2のプラス側
端子PA(図7)に一端が接続され他端PCが前記プラ
ス電極E1に接続された銅製の導電性薄板と、整流器S
2のマイナス側端子PB(図7)に一端が接続され他端
PDが前記マイナス電極E2に接続された亜鉛又はアル
ミ製の導電性薄板とが、絶縁製薄板を介して、複数回、
折り重ねられている。また、図7のP2の破線で囲んだ
部分は真空状態となるように形成されている。
【0030】図7において、前記2つの電極E1,E2
には、前記増幅器P2から、高電圧(例えば、5000
ボルト)の脈流が印加される。これらの電極E1,E2
からの電圧により、前記水WA及びWBの電気分解が生
じる。すなわち、プラス電極E1が浸けられた水WAに
おいては、前記多孔性(イオンを通す孔を有する)の仕
切り板FE(一種のイオン交換膜の働きをする)を通っ
てH+が集まるため酸性となる。また、マイナス電極E
2が浸けられた水WBにおいては、前記多孔性の仕切り
板FE(一種のイオン交換膜の働きをする)を通ってO
H−が集まるためアルカリ性となる。
には、前記増幅器P2から、高電圧(例えば、5000
ボルト)の脈流が印加される。これらの電極E1,E2
からの電圧により、前記水WA及びWBの電気分解が生
じる。すなわち、プラス電極E1が浸けられた水WAに
おいては、前記多孔性(イオンを通す孔を有する)の仕
切り板FE(一種のイオン交換膜の働きをする)を通っ
てH+が集まるため酸性となる。また、マイナス電極E
2が浸けられた水WBにおいては、前記多孔性の仕切り
板FE(一種のイオン交換膜の働きをする)を通ってO
H−が集まるためアルカリ性となる。
【0031】なお、図8(a)(b)は本実施形態2の
増幅器P2の作用の一つとして本発明者が考えた仮説を
説明するためのものである。図8(a)(b)におい
て、VXはプラスの静電気、VUはマイナスの静電気、
OZは放電の光によって生成されるオゾンである。これ
らのプラスの静電気とマイナスの静電気の作用により、
前記マイナス電極E2から水WBにマイナスイオンが放
出される可能性もある。
増幅器P2の作用の一つとして本発明者が考えた仮説を
説明するためのものである。図8(a)(b)におい
て、VXはプラスの静電気、VUはマイナスの静電気、
OZは放電の光によって生成されるオゾンである。これ
らのプラスの静電気とマイナスの静電気の作用により、
前記マイナス電極E2から水WBにマイナスイオンが放
出される可能性もある。
【0032】実施形態3.図9は本発明の実施形態3を
説明するための図である。図9において、図1及び図7
と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略す
る。この実施形態3においても、特に、図1について説
明したように、整流器S1からの脈流が電圧増幅器P1
に与えられ、電圧増幅器P1により増幅された例えば3
万ボルトの高電圧が電極H1,H2に印加されるので、
「プラス電極H1から,水WA,仕切り板FE,水W
B、さらにマイナス電極H2へ」という電荷の移動する
ルートが形成され、前記マイナス電極H2から放電が行
われる。すなわち、マイナス電極H2から多量の電子流
が水WBに放射される。その結果、水WBの中に多量の
電子(マイナスの静電気)が蓄えられ、水WBがマイナ
スイオン化され、体質改善や治療などに役立つ良質の
「マイナスイオン水(アルカリ性)」(=マイナス電気
水=アルカリ放射線水)が得られるようになる。
説明するための図である。図9において、図1及び図7
と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略す
る。この実施形態3においても、特に、図1について説
明したように、整流器S1からの脈流が電圧増幅器P1
に与えられ、電圧増幅器P1により増幅された例えば3
万ボルトの高電圧が電極H1,H2に印加されるので、
「プラス電極H1から,水WA,仕切り板FE,水W
B、さらにマイナス電極H2へ」という電荷の移動する
ルートが形成され、前記マイナス電極H2から放電が行
われる。すなわち、マイナス電極H2から多量の電子流
が水WBに放射される。その結果、水WBの中に多量の
電子(マイナスの静電気)が蓄えられ、水WBがマイナ
スイオン化され、体質改善や治療などに役立つ良質の
「マイナスイオン水(アルカリ性)」(=マイナス電気
水=アルカリ放射線水)が得られるようになる。
【0033】以上、本発明の実施形態について説明して
きたが、本発明はこれに限られるものではなく様々な変
更が可能である。例えば、本発明においては、実施形態
1に示す放電装置によらず、従来からオゾン発生器など
に使用されるコロナ放電装置などの既存の放電装置によ
り飲用水に電子を放出させることによっても、マイナス
イオン水を製造することができる。また、本発明による
マイナスイオン水は、飲料水として飲用するだけでな
く、茶やジュースなどの果実飲料やサイダーなどの清涼
飲料などの飲料を構成する水として使用することもでき
る。
きたが、本発明はこれに限られるものではなく様々な変
更が可能である。例えば、本発明においては、実施形態
1に示す放電装置によらず、従来からオゾン発生器など
に使用されるコロナ放電装置などの既存の放電装置によ
り飲用水に電子を放出させることによっても、マイナス
イオン水を製造することができる。また、本発明による
マイナスイオン水は、飲料水として飲用するだけでな
く、茶やジュースなどの果実飲料やサイダーなどの清涼
飲料などの飲料を構成する水として使用することもでき
る。
【0034】
【発明の効果】以上に説明したように、本発明のマイナ
スイオン水は、飲用水(茶やジュースでもよい)への放
電により得られるマイナスイオン水とプラスイオン水と
を接続して計測した電圧が約0.1V以上となるような
電気量(マイナスイオン又はマイナスの静電気)を含む
ように構成しているので、このマイナスイオン水又はこ
れを含む飲料を飲用することにより、体質をマイナスイ
オン化しアルカリ化させて、人体の疲労回復や健康増進
に資することができる。また特に、本発明のマイナスイ
オン水を、飲用水(茶やジュースでもよい)に多量の電
子を放出させることにより得られるマイナスイオン水と
プラスイオン水とを接続して計測した電圧が約1.0V
以上(より望ましくは、約2V以上、又は、約3V以
上)となるような量の電気量(マイナスイオン又はマイ
ナスの静電気)を有するように構成したときは、このマ
イナスイオン水又はこれを含む飲料を人体に飲用すれ
ば、人体内で陽性化しているガン細胞やウイルスに侵さ
れた細胞を電気的に中和させることができ、ガンやウイ
ルス病を治療することが可能になる。また、本発明のマ
イナスイオン水製造システムによれば、前記電圧増幅器
からの高電圧が2つの電極に印加されるので、「プラス
電極から,プラス電極側の水,仕切り板,マイナス電極
側の水、さらにマイナス電極へ」という電荷のルートが
形成され、マイナス電極から、多量の電子(電子流)
が、近接・対向する水に放射される。よって、体質改善
や治療などの健康増進に役立つ、相当量の電子・マイナ
スの静電気を含むマイナスイオン水(アルカリ放射線
水)が得られるようになる。また、本発明のマイナスイ
オン水製造システムによれば、電圧増幅装置を従来に無
い新規な構成とすることにより、整流器からの脈流の電
圧を効率的に増幅させることができ、これにより得られ
る高電圧を、マイナスイオン水製造のための放電のため
に使用できるようになる。また、本発明のマイナスイオ
ン水製造システムによれば、従来に無い新規な構成を有
する電圧増幅部により、整流器からの脈流の電圧を効率
的に増幅させて、この電圧増幅部からの高電圧を使用し
て、放電を効率的に行い、相当量の電子・マイナスの静
電気を含むマイナスイオン水を効率的に製造できるよう
になる。さらに、本発明のマイナスイオン水製造システ
ムにおいて、前記の容器内の水を2つに仕切るための仕
切り部を、イオンは通過させるが水は通過させない多数
の孔を有する多孔質(多孔性)の絶縁素材により形成
し、前記プラス電極部とマイナス電極部との間の空間の
絶縁性を増すためにも使用するようにすれば、前記のマ
イナス電極からの電子がプラス電極に向かうためには、
電子が多孔質絶縁素材の中の多数の孔の空間を移動する
必要があり、それだけ絶縁距離が長くなるので、「前記
プラス電極部とマイナス電極部との間の空間で直接に
(水を介することなく)放電が行われることを防ぐ」と
いう絶縁効果が得られるようになる。
スイオン水は、飲用水(茶やジュースでもよい)への放
電により得られるマイナスイオン水とプラスイオン水と
を接続して計測した電圧が約0.1V以上となるような
電気量(マイナスイオン又はマイナスの静電気)を含む
ように構成しているので、このマイナスイオン水又はこ
れを含む飲料を飲用することにより、体質をマイナスイ
オン化しアルカリ化させて、人体の疲労回復や健康増進
に資することができる。また特に、本発明のマイナスイ
オン水を、飲用水(茶やジュースでもよい)に多量の電
子を放出させることにより得られるマイナスイオン水と
プラスイオン水とを接続して計測した電圧が約1.0V
以上(より望ましくは、約2V以上、又は、約3V以
上)となるような量の電気量(マイナスイオン又はマイ
ナスの静電気)を有するように構成したときは、このマ
イナスイオン水又はこれを含む飲料を人体に飲用すれ
ば、人体内で陽性化しているガン細胞やウイルスに侵さ
れた細胞を電気的に中和させることができ、ガンやウイ
ルス病を治療することが可能になる。また、本発明のマ
イナスイオン水製造システムによれば、前記電圧増幅器
からの高電圧が2つの電極に印加されるので、「プラス
電極から,プラス電極側の水,仕切り板,マイナス電極
側の水、さらにマイナス電極へ」という電荷のルートが
形成され、マイナス電極から、多量の電子(電子流)
が、近接・対向する水に放射される。よって、体質改善
や治療などの健康増進に役立つ、相当量の電子・マイナ
スの静電気を含むマイナスイオン水(アルカリ放射線
水)が得られるようになる。また、本発明のマイナスイ
オン水製造システムによれば、電圧増幅装置を従来に無
い新規な構成とすることにより、整流器からの脈流の電
圧を効率的に増幅させることができ、これにより得られ
る高電圧を、マイナスイオン水製造のための放電のため
に使用できるようになる。また、本発明のマイナスイオ
ン水製造システムによれば、従来に無い新規な構成を有
する電圧増幅部により、整流器からの脈流の電圧を効率
的に増幅させて、この電圧増幅部からの高電圧を使用し
て、放電を効率的に行い、相当量の電子・マイナスの静
電気を含むマイナスイオン水を効率的に製造できるよう
になる。さらに、本発明のマイナスイオン水製造システ
ムにおいて、前記の容器内の水を2つに仕切るための仕
切り部を、イオンは通過させるが水は通過させない多数
の孔を有する多孔質(多孔性)の絶縁素材により形成
し、前記プラス電極部とマイナス電極部との間の空間の
絶縁性を増すためにも使用するようにすれば、前記のマ
イナス電極からの電子がプラス電極に向かうためには、
電子が多孔質絶縁素材の中の多数の孔の空間を移動する
必要があり、それだけ絶縁距離が長くなるので、「前記
プラス電極部とマイナス電極部との間の空間で直接に
(水を介することなく)放電が行われることを防ぐ」と
いう絶縁効果が得られるようになる。
【図1】本発明の実施形態1を示す図である。
【図2】本実施形態1の動作を説明するための図であ
る。
る。
【図3】本実施形態1の電圧増幅器P1を説明するため
の図である。
の図である。
【図4】本実施形態1の動作を説明するための図であ
る。
る。
【図5】本実施形態1の作用の一つとして考えられるこ
とを説明するための図である。
とを説明するための図である。
【図6】本実施形態1のマイナス電極から放射される放
射線波形の一例を説明するための図である。
射線波形の一例を説明するための図である。
【図7】本発明の実施形態2を示す図である。
【図8】本実施形態2の増幅器P2を説明するための図
である。
である。
【図9】本発明の実施形態3を示す図である。
【図10】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
【図11】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
【図12】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
【図13】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
【図14】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
【図15】本発明の実施形態1により製造されたマイナ
スイオン水の性質を説明するための図である。
スイオン水の性質を説明するための図である。
F1,F2 発振器 T1,T2 トランス(変圧器) S1,S2 整流器 P1 電圧増幅器 Y1 容器(絶縁性の容器) FE 仕切り板 H1 プラス電極 H2 マイナス電極 P2 増幅器 WA 水 WB 水 Y1 容器
Claims (10)
- 【請求項1】 容器内の水を2つに仕切ってその一方の
水に所定時間放電させて電子を放出させることにより、
前記放電を行った後の一方の水(マイナスイオン水)と
水道水とをそれぞれ約150cc分ずつ別の容器に入れ
てそれらを互いに電気的に接続して電流を測定したとき
に、0.3Aのレンジにおいて少なくとも約0.05m
A以上の電流が計測されるように、前記一方の水(マイ
ナスイオン水)の中にマイナスイオン又はマイナスの静
電気を含ませるようにした、ことにより得られる飲用の
マイナスイオン水。 - 【請求項2】 飲容器内の水を2つに仕切ってその一方
の水に所定時間放電させて電子を放出させることによ
り、前記放電を行った後の一方の水(マイナスイオン
水)と水道水とをそれぞれ約150cc分ずつ別の容器
に入れてそれらを互いに電気的に接続して電圧を測定し
たときに、少なくとも約0.3ボルト以上の電圧が計測
されるように、前記一方の水(マイナスイオン水)の中
にマイナスイオン又はマイナスの静電気を含ませるよう
にした、ことにより得られる飲用のマイナスイオン水。 - 【請求項3】 飲用可能な水を収容した容器と、 この容器内の水に対して電子を放出するための放電装置
と、 を備えたことを特徴とするマイナスイオン水製造システ
ム。 - 【請求項4】 飲用可能な水を収容した容器と、 この容器内を、水分子は通過させないがイオンは通過さ
せることができる仕切り部と、 前記容器内の仕切り部で分けられた一方の水面に対向す
るように備えられたマイナス電極及び前記容器内の仕切
り部で分けられた他方の水に接触又は対向するように備
えられたプラス電極を含み、前記マイナス電極から前記
水面に向けて電子を放出させるための放電装置と、を備
えたことを特徴とするマイナスイオン水製造システム。 - 【請求項5】 請求項2,3又は4のマイナスイオン水
製造システムにおいて、さらに、 前記放電装置に高圧の電圧を供給するための電圧増幅装
置を備えた、ことを特徴とするマイナスイオン水製造シ
ステム。 - 【請求項6】 交流電圧を出力するための交流電圧出力
部と、 この交流電圧出力部からの交流電圧を整流して脈流を出
力するための整流部と、 この整流部からの脈流の電圧を増幅するための電圧増幅
部と、 水を収容した容器であって、イオンは通過させるが水分
子は通過させない仕切り部によって仕切られた2つの部
分にそれぞれ水が収容されている容器と、 前記電圧増幅部のプラス出力側に接続されたプラス電極
部であって、前記の仕切られた一方の水に対向する位置
に又はその水の中に配置されたプラス電極部と、 前記電圧増幅部のマイナス出力側に接続されたマイナス
電極部であって、前記の仕切られた他方の水に対向する
位置に配置されたマイナス電極部と、を備えたことを特
徴とするマイナスイオン水製造システム。 - 【請求項7】 請求項6において、前記電圧増幅部は、 入力側端部が前記整流部のプラス出力側に接続され、出
力側端部が前記プラス電極部側に接続された第1の導電
シートと、 入力側端部が前記整流部のマイナス出力側に接続され、
出力側端部が前記マイナス電極部側に接続された第2の
導電シートと、 これらの2つの導電シートの間に介設された絶縁シート
と、 を含み、これらの3つのシートが互いに重ねられて、そ
の重ねられた部分の断面が略コイル状となるように巻回
されて成るものである、ことを特徴とするマイナスイオ
ン水製造システム。 - 【請求項8】 請求項7において、前記電圧増幅器の前
記3つのシートが略コイル状に巻回された部分の中心部
には、鉄心が備えられている、ことを特徴とするマイナ
スイオン水製造システム。 - 【請求項9】 請求項6,7又は8において、前記の容
器内の水を2つに仕切るための仕切り部は、イオンは通
過させるが水は通過させない多数の孔を有する多孔質の
絶縁素材により形成されており、且つ、前記仕切り部
は、前記プラス電極部とマイナス電極部との間の空間の
絶縁性を増すためにも使用されている、ことを特徴とす
るマイナスイオン水製造システム。 - 【請求項10】 交流電圧を出力するための交流電圧出
力部と、 この交流電圧出力部からの交流電圧を増幅するための電
圧増幅部と、 この電圧増幅部からの交流電圧を整流するための整流部
と、 水を収容した容器であって、イオンは通過させるが水は
通過させない仕切り部によって仕切られた2つの部分に
それぞれ水が収容されている容器と、 前記整流部のプラス出力側に接続されたプラス電極部で
あって、前記の仕切られた一方の水に近接する空間に又
はその水の中に配置されたプラス電極部と、 前記整流部のマイナス出力側に接続されたマイナス電極
部であって、前記の仕切られた他方の水に近接する空間
に配置されたマイナス電極部と、を備えたマイナスイオ
ン水製造装置であって、 前記電圧増幅部は、 入力側端部が前記交流電圧出力部に接続され出力側端部
が前記整流部に接続された第1の導電シートと、 入力側端部が前記交流電圧出力部に接続され出力側端部
が前記整流部に接続された第2の導電シートと、 これらの2つの導電シートの間に介設された絶縁シート
と、 を含み、これらの3つのシートが互いに重ねられて、そ
の重ねられた部分の断面が略コイル状となるように巻回
されており、 前記3つのシートが略コイル状に巻回された部分の中心
部には、鉄心が備えられている、ことを特徴とするマイ
ナスイオン水製造装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11182850A JP2000343079A (ja) | 1999-03-26 | 1999-06-29 | マイナスイオン水及びその製造システム |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8407099 | 1999-03-26 | ||
| JP11-84070 | 1999-03-26 | ||
| JP11182850A JP2000343079A (ja) | 1999-03-26 | 1999-06-29 | マイナスイオン水及びその製造システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000343079A true JP2000343079A (ja) | 2000-12-12 |
Family
ID=26425149
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11182850A Pending JP2000343079A (ja) | 1999-03-26 | 1999-06-29 | マイナスイオン水及びその製造システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000343079A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003032756A1 (en) * | 2001-10-12 | 2003-04-24 | Phild Co., Ltd. | Method for producing ultrafine dispersion water of noble metal ultrafine particles |
| JP3444849B2 (ja) | 1999-09-01 | 2003-09-08 | 株式会社日本トリム | 癌転移抑制剤、その癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造方法およびその癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造装置 |
| JP2010040274A (ja) * | 2008-08-04 | 2010-02-18 | Rb Controls Co | イオン発生装置 |
| KR101284366B1 (ko) * | 2011-01-28 | 2013-07-08 | 장현덕 | 알칼리수 생성장치 |
| CN105696012A (zh) * | 2016-02-15 | 2016-06-22 | 于来强 | 一种多功能氢气机 |
| JP2018086617A (ja) * | 2016-11-28 | 2018-06-07 | 八藤 眞 | 還元水素水生成装置 |
-
1999
- 1999-06-29 JP JP11182850A patent/JP2000343079A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3444849B2 (ja) | 1999-09-01 | 2003-09-08 | 株式会社日本トリム | 癌転移抑制剤、その癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造方法およびその癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造装置 |
| WO2003032756A1 (en) * | 2001-10-12 | 2003-04-24 | Phild Co., Ltd. | Method for producing ultrafine dispersion water of noble metal ultrafine particles |
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| KR101284366B1 (ko) * | 2011-01-28 | 2013-07-08 | 장현덕 | 알칼리수 생성장치 |
| CN105696012A (zh) * | 2016-02-15 | 2016-06-22 | 于来强 | 一种多功能氢气机 |
| JP2018086617A (ja) * | 2016-11-28 | 2018-06-07 | 八藤 眞 | 還元水素水生成装置 |
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