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[远红外线的作用]远红外线的10大功效

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[远红外线的作用]远红外线的10大功效[远红外线的作用]远红外线的10大功效 [远红外线的作用]远红外线的10大功效 篇一 : 远红外线的10大功效 [远红外线]远红外线的10大功效——简介 远红外线是一种对人体有益的光,是生命之光。远红外给予人体没有坏处,就算放射出几十度的高温,人体也可以接受。远红外线对细胞的共振效用、渗透作用、温热效果在养生健康行业得到广泛应用。 [远红外线]远红外线的10大功效——远红外线10大功效 [远红外线]远红外线的10大功效 一 远红外线可以改善血液循环 因为远红外线能够深入人体的皮下组织,所以利用远红外线反应,使皮下...
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[远红外线的作用]远红外线的10大功效 [远红外线的作用]远红外线的10大功效 篇一 : 远红外线的10大功效 [远红外线]远红外线的10大功效——简介 远红外线是一种对人体有益的光,是生命之光。远红外给予人体没有坏处,就算放射出几十度的高温,人体也可以接受。远红外线对细胞的共振效用、渗透作用、温热效果在养生健康行业得到广泛应用。 [远红外线]远红外线的10大功效——远红外线10大功效 [远红外线]远红外线的10大功效 一 远红外线可以改善血液循环 因为远红外线能够深入人体的皮下组织,所以利用远红外线反应,使皮下深层皮肤温度上升,扩张微血管,促进血液循环,复活酵素,强化血液及细胞组织代谢,对细胞恢复年轻有很大的帮助并能改善贫血。调节血压:高血压及动脉硬化一般是神经系统、内分泌系统,肾脏等细小动脉收缩及狭窄所造成。远红外线扩张微血管,促进血液循环能使高血压降低,又能改善低血压症状。 [远红外线]远红外线的10大功效 二 远红外线可以改善关节疼痛 远红外线深透力可达肌肉关节深处,使身体内部温暖,放松肌肉, 带动微血管网的氧气及养分交换,并排除积存体内的疲劳物质和乳酸等老化废物对消除内肿,缓和酸痛之效果卓越。 [远红外线]远红外线的10大功效 三 远红外线可以调节自律神经 自律神经主要是调节内脏功能,人长期处在焦虑状态,自律神经系统持续紧张,会导致免疫力降低,头痛,目眩,失眠乏力,四肢冰冷。远红外线可调节自律神经保持在最佳状态,以上症状均可改善或祛除。 [远红外线]远红外线的10大功效 四 远红外线可以护肤美容 远红外线照射人体产生共鸣吸收,能将引起疲劳及老化的物质,如乳酸、游离脂肪酸、胆固醇、多余的皮下脂肪等,籍毛囊口和皮下脂肪的活化性,不经肾脏,直接从皮肤代谢。因此,能使肌肤光滑柔嫩。远红外线的理疗效果能使体内热能提高,细胞活化,因此促进脂肪组织代谢,燃烧分解,将多余脂肪消耗掉,进而有效减肥。 ps:皮肤自主呼吸顺畅,可有效排出皮肤内的毒素,减缓色斑,预防青春痘等常见皮肤亚健康状态。 [远红外线]远红外线的10大功效 五 远红外线可以改善循环系统 远红外线照射的全面性和深透性,对于遍布全身内外无以数计的微循环组织系统,是唯一能完全照顾的理疗方式。微循环顺畅之后,心脏收缩压力减轻,氧气和养分供应充足,自然身轻体健。强化肝脏功能:肝脏是体内最大的化学工厂,是血液的净化器。远红外线照射引起的体内热深层效应,能活化细胞,提高组织再生能力,促进细胞生长,强化肝脏功能,提高肝脏解毒、排毒作用,使内脏环境保持良好状态,可说是最佳的防病战略。 ps:机体的自我循环系统性能提升,有助于及时排出多余的被誉为健康杀手的“自由基”。 [远红外线]远红外线的10大功效 六 激活生物分子活性 这里应特别指出的,红外区域光子能量不能激活分子的电子能级,所以不能象紫外线那样使物质发生电离。红外辐射只能激活分子的振动能级。振动能级间的能量差一般为1电子伏特以下。也就是说,由于远红外能量形成分子的原子键能量小,因此不能使分子结构发生变化。尽管如此,在远红外光子,特别使2—6微米远红外光子的作用下,使生物体的分子能级被激发而处于较高振动能级,这便激活了核酸蛋白质等生物大分子的活性,从而发挥了生物大分子调节机体代谢、免疫等活动的功能,有利于人体机能的恢复和平衡,达到防病、治病的目的。 [远红外线]远红外线的10大功效 七 增强新陈代谢 如果人体的新陈代谢发生了紊乱,引起了体内外物质的交换失常,那么,各种疾病将不约而至。诸如水电解质代谢的紊乱,严重将会危及生命;糖代谢紊乱所致的糖尿病;脂代谢紊乱引起心血管疾病、肥胖症;蛋白质代谢紊乱引起的痛风等。通过远红外的热效应,可以增加细胞的活力,调节神经体液机制,加强新陈代谢,使体内的物质交换处于平稳状态。 [远红外线]远红外线的10大功效 八 提高免疫功能 免疫是人体的一种生理保护反应,它包括细胞免疫和体液免疫两种,对人体抵抗疾病具有极其重要的作用。经临床观察,远红外确能提高巨噬细胞的吞噬功能,调节人体细胞免疫和体液免疫功能,有利于人体的健康。 [远红外线]远红外线的10大功效 九 消炎作用 机理如下: a) 远红外的热作用通过神经体液的回答反应,消除了炎症的病理过程,使原来遭到破坏的生理平衡状态加速恢复正常,提高了局部和全身的抗病能力,同时能激活了免疫细胞功能,加强了白细胞和网状皮细胞的吞噬功能,达到消炎抑菌的目的。 b) 红外的 热效应使皮肤温度增加,交感神经感受能力减低,舒血管活性物质释放,血管扩张,血流加快,血循环改善,增强了组织营养,活跃了组织代谢,提高了细胞供氧量,改善了病灶区的供血供氧状态,加强了细胞的再生能力,控制了炎症的发展并使其局部化,加速了病灶的修复。 c) 远红外的热效应,改善了微循环,建立了侧支循环,增强了细胞膜的稳定性,调节了离子的浓度,改善了渗透压,加快了有毒物质的代谢产物的排出,加速了渗出物的吸收,导致炎症水肿的消退。 [远红外线]远红外线的10大功效 十 镇痛作用 红外的热效应,降低了神经末梢的兴奋性;血液循环的改善,水肿的消退,减轻了神经末梢的化学和机械刺激;远红外的热作用,提高了痛阈,以上种种,均起到缓解疼痛的作用。 远红外的生物效应,除上述的热效应之外,还有许多其他的重要的生物效 应,如远红外线与生命的关系,红外线改善微循环,活化水分子、具活化组织细胞等重要功能。 [远红外线]远红外线的10大功效——健康远红外线的途径 [远红外线]远红外线的10大功效 一 阳光:阳光作为远红外线最常见的第三章 远红外加热的应用 讲授内容 第一节 概论 第二节 远红外加热的原理 第二节 远红外加热设备 第三节 远红外加热在食品工 业中的应用 第一节 总论 一、红外辐射的发现 二、红外线的定义及分类 一、红外辐射的发现 1、在古代,人们就知道太阳能辐射光和热 ; 2、1676年牛顿用玻璃做的三棱镜发现了红、橙、黄、 绿、青、蓝、紫色的光带一太阳光谱; 3、1800年,英国天文学家威廉? 海谢尔在研究可见 光的光热效应时,发现温度从紫色向红色依次增 加,而在红端以外的一段区域内,热效应最强。 这种“不可见的光线”其频率比红光更低,而波 长比红光更长,由于它在红光以外,被称作红外 线。 二、红外线的定义及分类 1、红外光谱区在可见光与微波区之间,其波 长范围一般为0.75-1000μm。 2、红外线按其波长不同通常又划分为近红外 线、中红外线和远红外线三种。其中波长 0.75-2.5μm为近红 外线;波长2.5-25μm为 中红外线;波长25-1000μm 为远红外线。 红外光谱区的划分及主要应用 范 围 近 红 外 波长范 围 λ/μm 波数范围 σ/cm-1 测定 类型 类型 试样类型 12800~40 0.75~2.5 00 漫反射 定量分析 蛋白质、水分、淀粉、油、 吸收 类脂、 农产品中的纤维素等 定量分析 气体混合物 吸收 反射 发射 定性分析 纯气体,液体或固体物质 定量分析 复杂的气体,液体或固体混 合物 与色谱联用 复杂的气体,液体或固体混 合物 定性分析 纯固体或液体混合物 大气试样 定性分析 纯无机或金属有机化合物 中 红 外 2.5~25 4000~400 远 红 外 25~1000 400~10 吸收 近红外光区的吸收带 主要是由低能电子跃迁、含氧原 子团伸缩振动 的倍频吸收产生。该区的光谱可用来 研究稀土和其它过渡金属离子的化合 物,并适用于水、醇、某些高分子化 合物以及含氢原子团的定量分析。 中红外光区的吸收带 是绝大多数有机化合物和无机离子的基 频吸收带。 由于基频振动式红外光谱中吸收最强的振 动,所以该区最适合进行红外光谱的定性 和定量分析。同时,由于中红外光谱仪最 为成熟、简单,而且目前已积累了该区大 量的数据资料,因此它是应用极为广泛的 光谱区。通常,中红外光谱法又简称为红 外光谱法。 远红外光区吸收带 是由气体分子中的纯转动跃迁、振动-转动跃 迁、液体和固体中重原子的伸缩振动、某些变角 振动、骨架振动以及晶体中的晶格振动所引起的。 由于低频骨架振动能灵敏地反 映出结构变化,所 以对异构体的研究特别方便。此外,还能用于金 属有机化合物、氢键、吸收现象 的研究。但由于该光区能量弱,除非其它波长区 间内没有合适的分析谱带,一般不再此范围内进 行分析。 第二节 远红外加热的基本原理 一、知识点回顾 二、吸收机制与吸收条件 三、红外线加热的基本原理 四、用远红外线加热食品的理由 五、用远红外干燥水分的理由 六、物质对远红外辐射的选择性吸收 七、辐射与吸收的匹配 八、红外线的吸收、反射与透射性 九、热辐射基本定律 十、远红外加热的特点 一、知识点回顾 1、分子中的电子总是处在某一运动状态中,每一种 状态都具有一定的能量,属于一定的能级。 2、电子由于受到光、热、电的激发,从一个能级转 移到另一个能级,称为跃迁。 3、当这些电子吸收了外来辐射的能量,就从一个能 量较低的能级跃迁到另一个能量较高的的能级。 由于分子内部运动所牵涉到的能级变化比较复杂, 分子吸收光谱也就比较复杂。 4、在分子内部除了电子运动状态之外,还有核间的 相对运动,即核的振动和分子绕重心转动。而振 动能和转动能,按量子力学计算是不连续的,即 具有量子化的性质。 二、 吸收机制与吸收条件 质点的运动都有自己的固定频率。当遇到具有某个频 率的红外线辐射时,如果红外线的频率与基本质点的固有 频率相等,则会发生与共振学中共振运动相似的情况,质 点会吸收红外线,并使运动进一步激化;如果二者的频率 相差较大,那么红外线就不会被吸收而可能穿过。基本质 点吸收红外线由一个能级跃迁到另一个能级,必须满足玻 尔的量子条件, 即:Em -En =hvmn 其中 Em??高能级能量 En??低能级能量 h??普朗克常数 vmn??红外线频率 基本质点不具备上式的能级,则不会吸收频率为,mn 的红外线。 三、红外线加热的基本原理 对红外线敏感的物质,其分子、原于 吸收红外线后,不仅会发生能级的跃迁, 也扩大了以平衡位置为中心的各种运动的 幅度,质点的内能量加大。微观结构质点 运动加剧的宏观反映就是物体温度的升高, 即物质吸收红外线后,便产生自发的热效 应。由于这种热效应直接产生于物体的内 部,所以能快速有效地对物质加热。 四、用远红外线加热食品的理由 食品中的很多成分在3-10μm的远红外区有很 强的吸收,因此在食品加热中,往往选择远红外 进行加热。 几种食品的电磁波吸收频率图 五、用远红外干燥水分的理由 水由一个氧原子和两个氢原子组成,三个原子不是排成 一条直线。在基态时,O-H两原子之间的距
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