-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в OMPRICOURAL

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.01.2007
Записей:
Комментариев:
Написано: 45





Без заголовка

Суббота, 24 Июля 2010 г. 11:47 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"На свете счастья нет, но есть покой и воля"

 

 Так соблазнительно найти хоть в чем-нибудь замену счастью! Мы постоянно занимаемся поисками подобного рода:

 

 

Привычка свыше нам дана -

 

Замена счастию она.

 

 

Евгений Онегин с жаром восклицает:

 

Я думал: вольность и покой

 

Замена счастью. Боже мой!

 

 

Как я ошибся, как наказан...

 

 

Замены нет. Счастье неподменно.

Однако позже Пушкин вновь размышляет о том же: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Слово "замена" исчезло; замены нет, но нет и счастья.

Так или иначе, но представление о счастливой жизни находится где-то возле слов "покой и воля", "вольность и покой". Покой - мирная, ничем не тревожимая жизнь; воля - свобода, независимость, самостоятельность, жизнь по совести. Покой и воля - любовь и совесть.

Замечательно, что и в языке содержится точно тот же образ счастья, что и у Пушкина, и притом художественный.

Мы говорим: безоблачное счастье. Ничто не угрожает, не тревожит. Мир, покой - ни облачка на небе.

Мы говорим: безмятежное счастье. Ничто не смущает душу, чистая совесть, нет внутренних раздоров, мятежа.

Мир вокруг человека, мир в душе человека... Безоблачность и безмятежность. Напомню, что это не автор книги так думает, это вы так говорите, читатель, мы все так думаем, это в языке закреплено, тут спорить нечего. И в знаменитой строчке Блока "Покой нам только снится" снится все же покой, а не что-нибудь другое. Нравится нам это или не нравится, совпадает ли это с принятым мнением или нет, но общее представление о счастье - покой вокруг человека и покой в душе человека, возможный лишь там, где есть справедливость.

То, что мы в первую очередь должны дать нашим детям - миролюбие и честность, - то и составит основание их счастья на всю жизнь.

Короткое счастье - как забытье, но жизнь в забытьи не проведешь. Мир тревожен и беспокоен - как застраховаться от забот и тревог, "от злых забот и лени вялой"?

И еще вопрос: безоблачность и безмятежность - необходимые условия счастья, но, как мы видели, не само счастье. В чем же оно? Где?

Вот пушкинские строчки в более полном виде:

 

Чужой для всех, ничем не связан,

 

Я думал: вольность и покой

 

Замена счастью. Боже мой!

Как я ошибся, как наказан...

 

Очевидно, счастье в чем-то противоположном тому, что думал Онегин, ошибаясь. Счастье - среди людей. В любимом человеке. Другого нет, в других местах оно не водится. "Чужой для всех, ничем не связан" не может быть счастливым. Но есть лишь один способ прожить среди людей без страха, без мятежа в душе, о нем говорится в "Борисе Годунове":

 

Ах! чувствую: ничто не может нас

 

Среди мирских печалей успокоить:

 

Ничто, ничто... едина разве совесть.

 

Жизнь по совести - приближение к правде, а у правды есть свойство волновать, возвышать, доставлять счастье. Вспомните любой случай, когда вам приходилось встретиться с острой, открытой правдой. Правда - счастьеобразующий элемент; все, в чем содержится правда, близко к счастью. Ведь и любовь доставляет нам счастье лишь тогда, когда она совершенно искренняя. Малейшее сомнение - и мы чувствуем себя скорее несчастными, чем счастливыми.

Счастье - ощущение высшего, ощущение предела возможного, переполненность, но и у правды то же свойство. Мы говорим: неподдельная радость, неподдельное счастье, неподдельная правда. Обман мучит нас, чужой или свой; правда дает покой душе, безмятежность.

Когда человек делает все возможное для правды, то есть исполняет свой долг перед нею, он и чувствует себя счастливым. Долг человека не в простом исполнении должного, а в напряжении всех сил для должного; долг человека - выкладываться. Оттого природа и награждает нас счастьем за исполнение долга - она премирует за старание, за то, что не жалели себя, действовали на пределе возможного. Самый дрянной человек испытает счастье, когда он выложится в работе. В зависимости от того, как мы выкладывались, как исполнили долг, мы испытываем удовлетворение, удовольствие или счастье.

Счастье на перекрестке стремлений и судьбы; но где эта точка, если говорить о целой жизни? Там, где встречаются правда и долг.

На пределе своих возможностей (честно), у пределов правды (честности) высекается счастье целой жизни. А другого нет:

 

...нет на свете

 

Блаженства прочного: ни знатный род,

 

Ни красота, ни сила, ни богатство,

Ничто беды не может миновать.

 

Когда человек исполняет свой долг перед правдой, он чувствует себя свободным, его ничего не страшит. В тревожном и мятежном мире он все-таки, можно сказать, в покое - как покойны относительно друг друга два сверхзвуковых самолета, летящих в одном направлении. Он следует старому девизу честных людей: "Делай что должно, и пусть будет что будет". Не жди награды, приготовься к наказанию, но делай что должно. Не хитри с жизнью! И в языке есть: "Я счастлив, что исполнил свой долг". Исполнение долга всегда приносит человеку удовлетворение, а исполнение высокого, трудного долга - счастье.

Счастье прочно лишь на основе долга и правды. Это давно известно; Достоевский внес в записную книжку, что там, где нет сознания правды и долга, там нет и представления о счастье.

Так неожиданно соединяются эти слова: долг, правда, счастье. Суровый поворот дела! Мы привыкли представлять себе счастье как неожиданную радость, в виде мальчишки, прыгающего в дверях: "Мама пришла!" Но лишь на правде чувства и в сознании долга друг перед другом держится семейное счастье, от правды зависит счастье в творчестве, от правды и старания - счастье от работы. Нет счастья в исполнении долга перед неправдой, нет счастья в сознании правды, но без исполнения долга перед нею. Исполнение долга перед правдой жизни - в этом и есть смысл жизни. Для этого мы призваны в жизнь:

 

Ты понял жизни цель: счастливый человек,

 

Для жизни ты живешь.


Человек - для человека, жизнь - для жизни. В конечном счете все сводится к тому, чтобы найти свою цель жизни и честно служить ей, исполняя свой долг.

 

Молодая учительница сказала мне:

- Я счастливый человек: я делаю свое дело.

Почти все проблемы снимаются у человека, нашедшего дело своей жизни - свое дело.

К беде нашей, долг и правда, подобно совести и миролюбию, могут расходиться. Тогда человек не чувствует себя хозяином своего дела: или оно пустое, ненужное, или делается не лучшим образом. Когда кругом царит распущенность, неразбериха, обман - в деле нет правды. Человек не может быть счастливым.

Делай что должно, и пусть будет что будет.

http://1001.ru/books/pdv/1-1-26.htm

__________________________________________________________________________________

p.s.

 Одинокое облако… + Одинокое озеро… + Одинокая планета… = МИР. Что это?

 


Полное прекращение развития термофильных бактерий.

Суббота, 24 Апреля 2010 г. 11:06 + в цитатник
Современные реагентные технологии водоподготовки для снижения содержания в воде токсичных соединений и патогенных микроорганизмов используют сильные окислители, такие как хлор и озон, которые вводятся в водную среду в избыточных количествах. Введение этих соединений приводит к изменению ее физико – химических свойств. При этом одновременно с уничтожением патогенной микрофлоры в сильно кислой среде происходит снижение или полное прекращение развития термофильных бактерий, обеспечивающих в нормальных условиях поддержание биологически активного потенциала в воде. Кроме того, добавление в процессе водоподготовки различных комплексонов и смягчителей в концентрациях более 0,1 мг/л способствует развитию в системе подачи воды такой непатогенной микрофлоры как сульфатредуцирующие и железобактерии. Таким образом, если вода, выходящая со станции водоподготовки, соответствует всем требованиям по качеству, то к потребителю она поступает с аномально высокими значениями окислительно – восстановительного потенциала (более 300 мВ) и наличием в системе непатогенной микрофлоры, блокирующей кислородные цепочки переноса электрона в воде.
Отсюда возникает вопрос: «Является ли вода, приготовленная с использованием реагентной технологии безопасной для человека».
Статистический анализ заболеваемости населения, связанной с потреблением воды питьевого водоснабжения, проведенный в Екатеринбурге в 2002 г., показал, что в городе постоянно возникают вспышки заболеваемости, обусловленные водной этиологией. При этом вода, поступающая со станций водоподготовки, соответствовала всем стандартам ВОЗ, предъявляемым к питьевой воде. В то же время в Нью – Йорке вода централизованного водоснабжения г. Нью – Йорка (всего 13 млн. потребителей) не подвергается химической обработке, за исключением крайне редких чрезвычайных ситуаций. Ставка делается на ограничительные мероприятия в регионах водозабора. При этом заболеваемость в мегаполисе практически отсутствует.
Основной причиной деградации воды является изменение ее физико – химического состояния под действием введенных реагентов, влияющих на изменение в ней плотности электронов. В природных условиях вода находится в равновесии с электронной составляющей внешней среды. При этом она способна накапливать и отдавать электроны, находящиеся в ее связанных состояниях. В процессе реагентной обработки происходит блокирование центров конденсации электронов и распад гидроксильных ион-радикальных структур с образованием гидроксил радикалов. Таким образом, после обработки в воде блокируется не только поступление электронов из внешней среды, но и происходит отток электронов, накопившихся в воде до ее обработки.
В результате данного процесса происходит закисление воды при возрастании окислительно – восстановительного потенциала. Это способствует гибели термофильных бактерий и развитию непатогенной микрофлоры. Употребление человеком такой воды приводит к снижению его иммунного статуса и способствует возникновению заболеваемости.
Для исключения процессов деградации питьевой воды в период водоподготовки взамен реагентной технологии в ряде научных учреждений проводятся работы по созданию технологий очистки и обеззараживания воды на основе использования физических методов.
Одним из разрабатываемых способов является обработка воды в вихревых электромагнитных полях.
Известно, что в конденсированных средах, к которым относится и вода, под действием вихревых электромагнитных волн инициируется перенос электронов из внешней среды в воду и появляется намагниченность среды. Это нарушает стабильность водной системы и в ней возникают нелинейные эффекты, обусловленные динамикой неравновесных квазистационарных состояний пакетов электронов. Характер реакции водной среды на такое возмущение определяется процессами взаимодействия с внешней средой, в результате которых электроны из окружающей среды в виде сверхтекучей компоненты могут поступать или покидать зону своей конденсации. В воде в качестве таких зон выступают макроскопические потенциальные ямы, находящиеся в ее связанных состояниях. В зоне конденсации электроны находятся в более связанном состоянии, чем во внешней среде. Поэтому образующиеся в воде активные ион-радикальные соединения такие как гидроксил-, пергидроксил- и супероксидный ион – радикалы, способные удерживать в своем составе сверхтекучие электроны, имеют высокую стабильность. Данные ион – радикальные соединения сохраняют свои свойства более длительное время, чем активные кислородные соединения, получаемые при распаде озона в процессе реагентной обработки воды.
Исследование процесса накопления электронов из внешней среды в воде при ее обработке вихревыми электромагнитными волнами проводилось с использованием прибора, позволяющего фиксировать изменения электрической и магнитной компоненты наведенного поля (В,Е – метр). Установлено, что процесс переноса электронов из внешней среды в структуры воды является вариабельным. При этом электроны поступают в воду не потоком, а определенными порциями (квантами). Такой ход процесса определяется динамикой замороженных спиновых состояний сред в электромагнитных полях. Особенно отчетливо перенос заряда проявляется в динамике низкочастотной электрической компоненты поля, что связано с пропорциональностью ее интенсивности плотности нескомпенсированного заряда в матрицах воды. Это также хорошо подтверждается и анализом кинетической зависимости изменения окислительно – восстановительного потенциала воды при воздействии на нее вихревых электромагнитных полей.
Как следует из зависимости, после поглощения водой кванта энергии происходит трансформация гидратированных электронов, в результате которой в воде появляются активные кислородные формы. Оценкой изменения электрохимических показателей воды найдено, что вода, подверженная воздействию излучения вихревых электромагнитных волн в контуре генератора приобретает свойства электрически заряженной воды. Такая вода имеет водородный показатель выше, чем исходная вода с окислительно – восстановительным потенциалом в области отрицательных значений. При этом с течением времени после окончания обработки водородный показатель воды постепенно увеличивается и его высокие значения сохраняются в течение суток. Одновременно с ростом значений данного показателя происходит и повышение содержания в воде активных форм кислорода. В последующем содержание активных форм кислорода в воде медленно снижается в течение недели.
Кроме того, в процессе обработки воды в вихревых электромагнитных полях происходит ее обеззараживание от патогенной. Исследования по обеззараживанию воды в вихревых электромагнитных полях, проведенные с использованием тест – культур, показали, что однократная обработка воды со скоростью потока 60 л/мин позволяет проводить обеззараживание воды на 98…99%, а эффективность трехкаскадной дезинфекции достигает 99,999%.
Таким образом, вода, подвергнутая обработке в вихревых электромагнитных полях, не только очищается, но и сохраняются ее естественные электрохимические свойства, которые обуславливают каталитическую и биокаталитическую активность потребляемой воды.
Статистическая оценка влияния обработанной в вихревых электромагнитных полях воды на организм человека, проводившаяся на представительной группе волонтеров (100 человек) показала, что у 90% испытуемых значительно повысился иммунный статус, а на 10% - потребляемая вода особых воздействий не оказала. При этом для всей группы волонтеров не отмечалось негативных реакций. Следовательно, обработанная в вихревых электромагнитных полях вода не только сохраняет свои природные качества, но и обладает оздоравливающим действием.
 (492x699, 62Kb)


Понравилось: 2 пользователям

Центр трансферта медицинских технологий СГМУ.

Суббота, 10 Апреля 2010 г. 01:51 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лечение психосоматических заболеваний, зависимостей,



 

Для получения полной информации о проектах пройдите пожалуйста по ссылке или обратитесь к сотрудникам Центра трансферта медицинских технологий СГМУ.  

1. Название: Саногенетическая терапия профессора, академика РАМН Сидорова Павла Ивановича.

Авторы разработки, полное название организации-разработчика, владелец технологии, его юридический статус, краткое представление: профессор, академик РАМН Сидоров Павел Иванович, ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет (г.Архангельск)», владелец технологии – профессор, академик РАМН Сидоров Павел Иванович.

Основные области применения и перспективные отрасли промышленности, в которых возможно эффективное внедрение данной разработки: область применения – медицина (лечение психосоматических    заболеваний, зависимостей, реабилитация).

 

 

2. Название: биологически активная добавка «Фитонцидин».

 

Авторы разработки, полное название организации-разработчика, владелец технологии, его юридический статус, краткое представление:   автор – Спивак Моисей Яковлевич, организация-разработчик – ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет (г.Архангельск)», патентообладатель – Спивак Моисей Яковлевич. Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.3.У.8656.8.06 от 21.08.2006 года на производство и реализацию БАД «Фитонцидин» выдано Северному государственному медицинскому университету (г.Архангельск).

Основные области применения и перспективные отрасли промышленности, в которых возможно эффективное внедрение данной разработки:   «Фитонцидин» – биологически активная добавка, основным действующим компонентом которой является чеснок, состав: чеснок и вода, не содержит примесей и консервантов, область применения – медицина, фармацевтическая промышленность.  

 

3. Название: Мультидисциплинарная магистратура по общественному здоровью.

Авторы разработки, полное название организации-разработчика, владелец технологии, его юридический статус, краткое представление:   авторы –  Кудрявцев Александр Валерьевич, координатор деятельности Архангельской международной школы общественного здоровья СГМУ; Вязьмин Александр Михайлович, д.м.н., профессор, директор института общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, проректор по учебно-воспитательной работе СГМУ; Сидоров Павел Иванович, академик РАМН, профессор, ректор СГМУ. Название организации: ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет (г.Архангельск)».

Основные области применения и перспективные отрасли промышленности, в которых возможно эффективное внедрение данной разработки:   область применения: медико-социальное (мультидисциплинарное) образование по вопросам общественного здоровья.

 

источник

 


Метки:  

Без заголовка

Пятница, 09 Апреля 2010 г. 20:59 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

из мира научной фантастики – в реальность



Электронная бумага: из мира научной фантастики – в реальность

ITC.UA, Лариса Каминская, 21 апреля 2006 г.Мониторы

Концепт электронной бумаги объединяет в себе преимущества как печатных страниц, так и компьютерных дисплеев. Подобно первым, она тонкая, легкая, гибкая, не нуждается в энергии для поддержания изображения, формирует достаточно контрастную, не раздражающую глаз картинку, видимую при отраженном свете под любым углом. Подобно вторым, она способна к обновлению информации (например, через Интернет) и демонстрации движущихся объектов.

Электронная бумага может стать решением целого ряда экологических проблем, например позволит сократить вырубку лесов, снизить потребление энергии, тем самым дав фору и целлюлозе, и традиционным мониторам. Благодаря ей многие фантастические идеи войдут в нашу реальную жизнь: анимированная упаковка и этикетки, газеты и журналы, которые самостоятельно «освежают» свое содержание, многостраничные книги толщиной в один лист...

Если говорить о потенциальных сферах использования электронной бумаги, то для начала следует назвать портативные устройства для чтения. Высококонтрастные, экономные в потреблении электроэнергии, тонкие, прочные, гибкие и потенциально дешевые носители как нельзя лучше подошли бы для цифровых журналов, газет, книг, просмотра фотографий, а при наличии сенсорной поверхности даже заменили бы блокнот и карандаш. Первые гэджеты с электрофоретическими экранами, например Sony LIBRIe2 или Jinke Hanlin V8, уже появились на рынке.

Кстати, на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) были представлены как минимум две свежие разработки в этой области. Одна из них – устройство Sony Reader, предназначенное для чтения книг в электронном виде. Благодаря функции поддержки импорта RSS-потоков оно способно автоматически обновлять информацию из Интернета через компьютер. Как сообщается, Sony Reader должен поступить в продажу по цене от $300 до 400. Правда, он имеет жесткую стеклянную подложку, в отличие от второго «электронно-бумажного» решения, показанного на CES.

Philips продемонстрировала прототип гибкого дисплея Polymer Vision PV-QML5 с диагональю 5", разрешением 320×240 точек и отображением четырех оттенков серого, изготовленный с применением технологии E-Ink, а также портативное устройство Readius, оборудованное этим экраном. Последний может быть скручен в трубочку диаметром всего 7,5 мм, толщина же самой матрицы составляет 0,1 мм.

Интеллектуальные ценники на полках супермаркетов – еще один вариант применения цифровой бумаги. Это очень простые устройства, состоящие из электронного дисплея, источника энергии и приемника. Такие ценники не нужно переписывать вручную – все изменения быстро и легко вносятся через центральный компьютер. Изображение прекрасно различимо под любым углом; дисплеи потребляют очень мало энергии и способны прослужить до шести лет.

По подобному же принципу могут действовать электронные доски объявлений и постеры, POP-мониторы и другие конструкции, предназначенные для продвижения товаров и услуг. Корейская компания Neolux Corporation уже снабжает супермаркеты и магазины «чернильными» дисплеями, оснащенными программирующим устройством. Благодаря им использование анимационной рекламы, эффективность которой для розничной торговли давно признана, теперь уже не ограничивается внешним видом, размером, ценой и энергопотреблением устройств при ее демонстрации.

Недаром именно этот способ выбрала компания Microsoft – согласитесь, весьма солидный заказчик. В Южной Корее она таким образом продвигает игру Jade Empire для своей приставки Xbox. «Бумажные» дисплеи способны до полугода обеспечивать непрерывную анимационную демонстрацию всего лишь на двух батарейках AA, а значит, как нельзя лучше подходят для использования в условиях ограниченного доступа к энергопитанию. К тому же изображение на них хорошо видно под любым углом и при любом освещении.

Электронная бумага могла бы стать отличным решением для кредитных карт. Их пользователи испытывают неудобства, связанные с необходимостью доступа к считывающему устройству, чтобы узнать оставшуюся на счету сумму. Данную проблему решил бы встроенный дисплей, но LCD-экраны для этого слишком дороги, хрупки и «прожорливы». А вот «бумажный» дисплей – дешевый и прочный, и питание ему требуется лишь для изменения изображения, что обычно происходит при контакте со считывающим устройством. Если последнее оснастить зарядным приспособлением, то для карт даже не потребуются батарейки.

Электронная бумага в мобильных телефонах и различных наладонниках, в игрушках и учебных устройствах, в интеллектуальной и анимированной упаковке – эти идеи уже не только разрабатываются, но и воплощаются в жизнь. Например, на ювелирно-часовой выставке BASELWORLD 2005 компании Seiko Watch и Seiko Epson демонстрировали наручные часы из цифровой бумаги. Еще одни часы, только уже настенные, представила японская Citizen 12 декабря 2005 г. Размер их гибкого дисплея – 23×36 см, потребление электроэнергии в 20 раз ниже, чем у традиционного электронного аналога такого же размера, а масса всего 1,5 кг при толщине конструкции 3 мм. Причем изображение легко различимо даже под углом, близким к 180°.

А «коктейль» из цифровой бумаги и RFID-технологии (радиочастотная идентификация) позволит создать «умные» билеты, которые, не только выполнят функцию пропуска, но и обеспечат пользователя множеством полезной информации.

Что же касается устройств для чтения книг, зедсь может возникнуть проблема защиты авторских прав: вряд ли издатели молча стерпят внедрение столь удобного инс-трумента для кражи интеллектуальной собственности. Обязательными составляющими рыночного успеха таких «книжиц» являются надежные системы защиты от пиратства и отшлифованное законодательство – по крайней мере Украина пока не может похвастаться ни тем, ни другим. Хотя, с другой стороны, IT-продвинутая публика уже давно читает тексты с КПК или даже мобильных телефонов, которые, помимо этого, имеют еще массу полезных функций.

Другая причина «торможения» идеи электронной бумаги кроется в себестоимости производства, каковую пока не удается снизить до желаемого уровня. К примеру, именно из-за этого вышла из игры компания Xerox, хотя ей, собственно, и принадлежат первые разработки в данной области. Совсем недавно, в январе 2006 г., она заявила о закрытии подразделения Gyricon Media, объяснив, что оказалась неспособной обеспечить производство задних панелей для электронной бумаги Gyricon стоимостью меньше чем $10 за квадратный фут и сочла это критичным для рыночного успеха вывесок, изготовленных по такой технологии.

Впрочем, таковы уж законы природы и рынка – выживают сильнейшие. И есть еще много производителей, очень оптимистично оценивающих шансы электронной бумаги. Так, устройство для чтения документов Sony Reader начнет продаваться уже в первом квартале этого года, а вскоре (в апреле) должны стартовать поставки монохромных дисплеев Hitachi для рекламных щитов и вывесок (100 dpi, толщина 1 см, диагональ 13,1"). Руководство Fujitsu обещает начать массовое производство и реализацию цветной цифровой бумаги в марте 2007 г. А Seiko Epson в 2007–2008 гг. планирует запустить в продажу портативные устройства с «бумажными» экранами и в ближайшие пять лет нагрянуть на рынок книг, газет и журналов со сворачиваемыми дисплеями формата А4. Что ж, скоро мы узнаем, осуществимы ли эти обещания и насколько реально увидеть очередной номер «Домашнего ПК» толщиной в один лист.

Как это работает

Электронные чернила: капля за каплей

Идея создания электронной бумаги будоражила человеческие умы не один десяток лет, прежде чем в 1997 г. ученые из Массачусетского технологического института изобрели уникальный способ формирования изображения с помощью так называемых электронных чернил. Незамедлительно возникла одноименная корпорация E-Ink, призванная совершенствовать и коммерциализировать разработанную технологию.

E-INK Микрокапсулы-пикселы

А заключается принцип действия электронных чернил в использовании такого физического явления, как электрофорез (рис. 1). Активный слой экрана содержит миниатюрные (примерно в толщину человеческого волоса) прозрачные капсулы с черными и белыми частичками, которые по-разному реагируют на изменение электрического потенциала: позитивно заряженные белые частицы притягиваются к отрицательно заряженным электродам, а негативно заряженные черные – к контактам, имеющим положительный заряд. Таким образом, в зависимости от значения электрического потенциала пользователь будет наблюдать на экране электронно-чернильного дисплея появление белых или черных пятен. Сформировав управляющую электродами матрицу и расположив над ней активную область экрана с микрокапсулами, можно создавать довольно большие и сложные изображения. Они остаются на дисплее даже при отсутствии питания, требующегося только для изменения картинки – такая экономия энергии является немаловажным преимуществом для портативных устройств. Впрочем, данная разработка не лишена и недостатков, главный из которых – слишком большая инерционность. Четырех кадров в секунду явно маловато для отображения видео, хотя для текстовой информации этого достаточно, тем более что разрешение 170 dpi и отсутствие мерцания создают все условия для комфортного чтения.

Первый прототип цветного электронно-чернильного дисплея, представленный общественности в 2001 г., стал плодом сотрудничества E-Ink с TOP-PAN Printing Company – мировым лидером по производству цветных фильтров для плоскопанельных мониторов. Разработкой дисплеев высокого разрешения для использования в электронных книгах, КПК, устройствах мобильной коммуникации и т. п. E-Ink занялась совместно с корпорацией Royal Philips Electronics, а Lucent/Bell Labs стала ее партнером в создании электронной бумаги на основе гибких пластиковых дисплеев.

Шарики да ролики

Однако ученые Массачусетского технологического института (MIT) были не первыми, кому пришла в голову мысль об электронной бумаге. Более чем на 10 лет их опередили сотрудники Xerox, которые в знаменитых лабораториях Palo Alto Research Center разработали концепцию под названием Gyri-con. Но по каким-то причинам исследования были приостановлены, возможно, в ожидании появления конкурентов, что и произошло в конце 90-х гг., когда MIT явил свету собственное детище. И вот 6 декабря 2000 г. была основана дочерняя компания Gyricon Media, в чьи задачи входил серийный выпуск и продвижение так называемой электронной бумаги многоразового использования. Первыми изделиями, изготовленными по технологии Xerox, стали специальные вывески для центров розничной торговли.

Дебютировали такие двухцветные указатели размером 27,5×35 см с ценами и текстом, как и обещали представители Xerox, уже в июне 2001 г. в магазинах Macy's штата Нью-Джерси. Изображения на этих бумажных с виду экранах обновлялись в считанные секунды с помощью беспроводного пульта.

GYRICON Вращающиеся шарики

На самом деле электронная бумага Gyricon (рис. 2) представляет собой тонкий слой полиэтилена с множеством микроскопических шариков, рассеянных по поверхности слоя. Они находятся в заполненных жидкой субстанцией впадинах, где могут свободно вращаться. Каждый раскрашен в два цвета, чаще всего – в черный и белый.

Шарики обладают электрическим зарядом и реагируют на электромагнитное поле, обращаясь к наблюдателю в каждый момент какой-то одной стороной. На листе цифровой бумаги может образовываться любая комбинация двух цветов, в зависимости от определенного электромагнитного поля на его поверхности. Это изображение остается до тех пор, пока не будет создано другое электромагнитное поле.

Масло и вода: сила несовмеcтимости

Вскоре после появления первых образцов электронной бумаги многие игроки IT-рынка по достоинству оценили потенциал этой идеи. Боясь упустить предполагаемую золотую жилу, они бросились копать: кто вглубь, опираясь на сотрудничество с E-Ink, а кто вширь, принявшись развивать собственные технологии. Настоящие же стратеги, такие как компания Philips, решили не ставить все на одну карту. Начав в 2001 г. партнерство (и довольно плодотворное) с E-Ink, она параллельно работала и над другими вариантами воплощения данной концепции в жизнь.

Электросмачивание

Усилия оказались не напрасными: в сентябре 2003 г. исследовательская лаборатория Philips Rese-arch представила технологию электронной бумаги, действующую по принципу электросмачивания (рис. 3). Каждый ее пиксел – это взвешенная в водянистой среде капелька масла, которая в обычных условиях растекается по всей ячейке, образуя под действием сил поверхностного натяжения пленку на воде. Если же создать электрическое поле достаточной величины, масло начнет собираться в каплю, освобождая при этом большую часть водной поверхности. Подложка-электрод выполнена из водоотталкивающего материала, так что масло прилипает к ней, а после исчезновения напряжения тут же растекается обратно. Ячейки разделены перегородками толщиной около 5 мкм, а сверху вся эта конструкция герметично закрыта слоем стекла с напыленным вторым электродом, потому дисплей пока получается жестким. Однако разработчики утверждают, что вместо стекла удастся использовать полимерные пленки, и тогда экран можно будет сворачивать в трубочку и класть в карман.

Итак, при отсутствии напряжения получается темная точка, поскольку масляная пленка плохо отражает падающий свет, а при его подаче – светлая, так как масло освобождает большую часть поверхности. И чем выше прилагаемое напряжение, тем сильнее сжимается капелька «чернил», что сулит огромные возможности по передаче градаций серого. Быстродействие такой ячейки составляет примерно 12 мс. Что касается разрешающей способности экрана, то она напрямую зависит от размера ячеек, а тут перспективы весьма радужны: уже на стадии предварительных испытаний была опробована матрица с разрешением 160 ppi. В принципе реально и получение полноцветного изображения при использовании четырех субпикселов, окрашенных по стандарту CMYK.

Эта модель в отличие от электрофоретической применима благодаря высокой частоте смены кадров и для показа видео. Однако для поддержки изображения ей требуется постоянное питание – правда, довольно скромное. Коммерческие поставки таких дисплеев Philips планирует начать к 2010 г.

На арену выходит нано

На этом список технологий, претендующих на звание электронной бумаги, не исчерпывается. Все в том же 1997 г., когда в Массачусетсе закладывались основы корпорации E-Ink, по другую сторону Атлантики и на базе другого университета – Дублинского – появилась фирма под названием NTera, которая разработала дисплей NanoChromics, или NCD. Первый его прототип был представлен в ноябре 2001 г. совместно с компанией Densitron Technologies.

NANOCHROMICS «Чернила на бумаге»

Принцип работы ирландского экрана на первый взгляд довольно прост (рис. 4). На отражающий слой наночастиц диоксида титана (химического соединения, придающего белоснежность обычным бумажным листам) наносится электрохромный слой из виологена (прозрачного полимера с нанопористой структурой), который под действием электрического заряда способен терять прозрачность, достигая при этом уровня насыщенного темно-синего цвета. Пространство между диоксидом титана и виологеном заполнено специальным электролитом.

«Выключенный» экран выглядит абсолютно белым, а при подаче напряжения на определенные участки NanoChromics формируется изображение с хорошей контрастностью – разработчики недаром окрестили этот дисплей ink-on-paper («чернила на бумаге»). Его угол обзора составляет 180°, а благодаря значительной мобильности пигментного слоя на основе электрохромных наночастиц достигается высокая частота смены кадров (до 60 кадров в секунду).

К тому же NCD нетребовательны к температурным условиям: например, настольные часы на их основе работают и при -35, и при +80 °С.

Надо сказать, что для прорисовки начального изображения экран потребляет довольно много энергии, однако полученная картинка остается на нем в течение долгих дней или недель, не нуждаясь в питании. Все выпущенные дисплеи компании пока монохромны, но представители NТera утверждают, что в дальнейшем этот недостаток может быть устранен. Кроме того, NTera уже продемонстрировала прототип NCD на основе гибкой подложки и сейчас работает над ее удешевлением и упрочнением.

Жидкокристаллический реванш

Интересно, что разработчики всех вышеописанных «бумажных» технологий, перечисляя преимущества своих продуктов, непременно противопоставляют их недостаткам жидкокристаллических мониторов: мол, и контрастность у них ниже, и угол обзора меньше, и энергопотребление высокое, и мерцание неприятное... Что же, старик LCD, проработав на рынке свыше тридцати лет, морально обветшал и обречен на гибель под натиском более продвинутых технологий?

Отнюдь нет! У ЖК-дисплеев, как оказалось, остается еще немало нераскрытых козырей. Один из них – холестерические жидкие кристаллы, которые, в отличие от традиционных нематических, обеспечивают меньшее потребление энергии, стабильность и высокую отражательную способность. Их молекулы расположены в форме спирали, в зависимости от осевого направления которой падающий свет отражается или поглощается. Изменение этого аксиального направления обеспечивается посредством приложенного к кристаллам напряжения.

Именно этот принцип использовала компания Fujitsu в своей версии электронной бумаги, которую представила в июле 2005 г. Она состоит из трех слоев холестерических жидких кристаллов. Каждый слой содержит пикселы определенного цвета – красного, синего или зеленого (RGB), а четвертый, находящийся поверх предыдущих, защищает их от возможных повреждений и предотвращает искажения картинки при изгибе пластины бумаги. Образец имеет диагональ 3,8" и толщину 0,8 мм (в будущем она может еще уменьшиться). Количество отображаемых оттенков пока не слишком велико и составляет 512. Для поддержания картинки электронная бумага Fujitsu не требует постоянного питания – энергия расходуется только в момент изменения изображения. Потребляемая мощность представленного прототипа в десятки раз ниже, чем у обычных мониторов. Кроме того, она гнется, а изображение не блекнет в отраженном свете, т. е. при нормальном дневном освещении. Многие аналитики именно гибким LCD пророчат крупнейшую долю на рынке электронной бумаги в период с 2010 по 2020 г.

Кроме того, к теме данной статьи условно можно отнести разработанную в 80-х гг. в Великобритании технологию OLED (Organic Light Emitting Diode). Свойство некоторых органических полимеров излучать свет при подаче на них напряжения позволяет создавать сверхтонкие (до 10 мкм) полноцветные экраны с углом обзора почти 180°. Пока по ряду технологических причин их не удается сделать гибкими, они нестабильны и, будучи светоэмиссионными по своей природе, не могут использоваться при ярком свете.

источник

 



Без заголовка

Пятница, 09 Апреля 2010 г. 20:49 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Потребительское общество представляет собой синтез двух форм



 Ключевой момент здесь заключается в определении целей общества. В соответствии с Гражданским кодексом все организации в России разделяются на две группы — коммерческие и некоммерческие. Потребительское общество представляет собой синтез двух форм. Схема его работы основана на двух принципиальных положениях.

 

Первое: согласно статье 48 ГК РФ, участники потребительского кооператива приобретают обязательственное право по возврату своего взноса. Этот режим — возврата активов, внесенных в уставный капитал, или их стоимости — действует в коммерческих организациях. Напротив, взнос в коммерческую организацию — это уже не ваше имущество, вернуть его нельзя.

            Второе положение — возможность «новации», реструктуризации обязательств (ст. 414 ГК РФ), в данном случае обязательств потребительского общества как юридического лица. Его участник (пайщик) может, не выходя из общества, вернуть часть своего паевого взноса путем присвоения взносов других пайщиков, разумеется, равных в сумме по стоимости.

            Специфические особенности ПО делают его более демократичным, чем коммерческая структура, разумеется, если во главу поставить принцип «удовлетворения потребностей». Например, если миноритарному акционеру легко потерять контроль над деятельностью АО, то пайщики ПО равноправны в строгом смысле, решения принимаются по принципу «один пайщик — один голос». Операции с уставным капиталом коммерческой структуры подлежат государственной регистрации, движения собственности пайщиков в пределах ПО неподконтрольны ни одному внешнему органу. Членами ПО могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица без ограничений.

            Высшим органом управления обществом является общее собрание членов-пайщиков. Подотчетные ему органы — Совет общества во главе с председателем, правление и контрольно-ревизионная комиссия. Совет — главный орган управления потребительским обществом в периоды между общими собраниями пайщиков. К исключительной компетенции общего собрания относится, в частности, определение средств на содержание Совета. Председатель, члены Совета и ревизионной комиссии избираются из числа пайщиков, правление является исполнительным органом общества, его члены не обязаны являться пайщиками. В пункте 2 статьи 19 закона «О потребительской кооперации» сказано, что члены совета и председатель, как правило, исполняют свои функции на общественных началах. Закон не запрещает им исполнять какую-либо иную, оплачиваемую функцию в обществе, но таких членов Совета должно быть менее половины от его численного состава.

            Взносы и фонды. Законом устанавливаются понятия вступительного и паевого взносов, а также паевого, резервного и неделимого фондов. Вступительный взнос — денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанная с вступлением в потребительское общество, а паевой взнос — имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

            Потребительское общество распределяет взносы пайщиков на различные цели по строго определенным фондам. Фонды могут быть разделены на собственные — их средства полностью принадлежат ПО как юридическому лицу — и несобственные, которые находятся в коллективной долевой собственности пайщиков.

            К основным фондам общества относятся: паевой фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при вступлении в него и являющихся одним из источников формирования имущества потребительского общества; резервный фонд, который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств, порядок формирования и использования которого определяется уставом ПО; неделимый фонд — часть имущества потребительского общества, не подлежащая распределению между пайщиками, порядок формирования и использования которой определяется уставом ПО. Возможность формирования неделимого фонда существует только для потребительских кооперативов.

            Кроме них могут, например, создаваться фонд финансовой взаимопомощи (формируется по желанию пайщиков и предназначен для того, чтобы организовать «кассу взаимопомощи») и фонд исполнения поручения пайщиков — это несобственный фонд ПО. Поскольку по закону общество может создавать и другие целевые фонды, то в его рамках можно разработать любую страховую, в частности пенсионную, систему, полностью подконтрольную пайщикам.

            К вопросу о бухгалтерии: все членские взносы не подлежат налогообложению как средства, уплаченные участниками некоммерческой организации на ее содержание. Баланс ПО, которое не ведет коммерческую деятельность, состоит из 5-6 строчек, в основном из статьи «Целевые взносы» и «Расчеты с учредителями». Все коммерческие операции учитываются по общим правилам.

            Соблюдение законодательства в потребительских обществах Ленинградской области проверялось органами  федеральных служб по налогам и сборам, по антимонопольному законодательству, прокуратурой. Нарушений не установлено.

источник


Метки:  

Инвестиционный проект. Сотрудничество

Среда, 07 Апреля 2010 г. 18:27 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Электрохромный эффект. Технология. Энергосбережение.



Электрохромный эффект

Материал из MNTC.

 
Перейти к: навигация, поиск

Этот интересный эффект вы можете наблюдать, если осуществите электроосаждение полианилина на проводящее стекло.

Поскольку стекло, покрытое оксидом олова имеет все-таки приличное сопротивление, полианилин будет осаждаться полоской вверху электрода. Чтобы с этим бороться, можно растереть по оксиду олова тонкий графитовый порошок, либо медленно опускать стекло в электролит.

Изображение:Электрохромный 1.jpg

Для этого резонно воспользоваться линейными шаговыми приводами из конструктора Кулибин. Задаем минимальную скорость и даем в программе MNTC USB команду переместить привод на 20 мм.

Изображение:Электрохромный 2.jpg

Должно получиться прозрачное зеленое покрытие.

Изображение:Электрохромный 3.jpg

Теперь опустим наш трехслойный материал в раствор в принципе почти любого электролита. Мы использовали слабый раствор соляной кислоты.

Если на стекле "плюс" - полианилин окисляется в свою проводящую непрозрачную форму, молекулы которой как антенны ловят видимый свет и поэтому мало пропускают его. Если минус - то полианилин восстанавливается, носители заряда - поляроны - в нем исчезают - и он больше не проводит ток и не улавливает свет.

Изображение:Электрохромный 4.jpg 

видео http://www.youtube.com/watch?v=Ozz8ZBiQ4gI&feature=player_embedded

Метки:  

модуль КМДТ-БН-мини, выполненный в виде малогабаритного устройства с автономным питан

Среда, 07 Апреля 2010 г. 16:56 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

продлите себе жизнь




 

Это не часы, это уникальный сложный прибор – модуль КМДТ-БН-мини, выполненный в виде малогабаритного устройства с автономным питанием, с внутренней памятью для подобранных препаратов, который способен победить многие болезни. 

Схема ваших действий проста: приходите к нам, мы, используя новейший медицинский  метод диагностики и лечения – Вегетативный резонансный тест (ВРТ) – диагностируем вас, определяем, от чего будем лечить, затем врач подбирает необходимые препараты и загружает их в модуль с персонального компьютера при помощи программы Doctor Special®. 
А потом вы просто носите модуль КМДТ-БН-мини на руке, как часы, а он вас лечит. Воздействие на организм пациента осуществляется контактно – с помощью электрода, расположенного на нижней панели модуля. На лицевой и боковых панелях находятся средства управления и индикации. 

Основные параметры модуля КМДТ-БН-мини: 
•    класс электробезопасности – II, тип – BF. 
•    питание осуществляется от встроенного дискового элемента в зависимости от модели: 
для модели в металлическом корпусе – CR2025 или CR2016 
для модели в пластиковом корпусе с 4-мя кнопками – CR1225 
для модели в пластиковом корпусе с 3-мя кнопками – CR2025 
•    потребляемая мощность – не более 1 ВА 
•    габаритные размеры (без браслета) – 40х40х15 мм 
•    масса – не более 0,1 кг 

Цена модуля КМДТ-БН-мини вместе с установленной индивидуальной программой – 15 000 руб. 

КМДТ-БН-мини, излечитесь от болезней и продлите себе жизнь. 

 

источник

 


Видео-запись: Стратегическому инвестору

Среда, 07 Апреля 2010 г. 16:52 + в цитатник
Просмотреть видео
12 просмотров

.

Метки:  

Видео-запись: Что такое энергия?

Среда, 07 Апреля 2010 г. 16:18 + в цитатник
Просмотреть видео
35 просмотров

Проект.

Сферой деятельности МФПФ им. Ф.А. Гареева затрагиваются все аспекты работы инновационных предприятий, включая вопросы о целесообразности финансирования предлагаемого проекта. Каждый этап проекта проходит экспертную оценку по ключевым показателям: правовая готовность проекта, разумная таможенно – тарифная политика, учетная политика, финансовая политика, вероятность внедрения технологии, готовность проекта к применению мировых стандартов при его реализации. Содействие экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами, совершенствованию профессионального уровня специалистов отрасли.
Особое внимание будет обращено на инновационные проекты, реализация которых позволит создать новые рабочие места, повысить рентабельность предприятий. В случае Вашей заинтересованности, достаточно заключить договор о сотрудничестве согласно отраслевой причастности Вашего предприятия: сельского хозяйства, энергетики, медицины, металлургии, строительства.

Метки:  

Вода – это жидкий кристалл.

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:50 + в цитатник
Кипяченая вода не имеет никакой структуры, она мертва. Свободные ионы водорода в кипяченой воде отсутствуют.

Чистая вода – идеальный носитель информации. При попадании в организм она не только переносит питательные вещества, но и энергетическую информацию.

Любая жидкость, не соответствующая норме, проходит переструктурирование. Перестройка двух атомов водорода и одного атома кислорода даже условно чистой воды в структуру, приемлемую для здорового организма, происходит с затратой энергии, и чем хуже вода, тем больше энергии тратится. Представляете, сколько усилий тратит организм для структурирования колы? Надо расщепить ее на составные части, отделить воду, структурировать ее, нейтрализовать за счет собственного кальция оставшееся вещество с сильнейшим кислотным зарядом, иначе оно атакует наши же клетки. То, что происходит внутри нашего организма при неосознанном отношении к потреблению еды и питья, сравнимо с самым занимательным фильмом про звездные войны. Оцените, как организм защищается от нашего варварства и дает нам жить, работать, даже еще любить, рожать детей.

Балуйте себя чистой, биодоступной водой, чтобы быть здоровым!


 (496x698, 68Kb)
Каталог сайтов и ссылок. Каталог ресурсов на Promotion.SU

Метки:  

Зри в корень!

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:38 + в цитатник
Если человек часто болеет, это прямой показатель загрязненности его кишечника, и далее – лимфы. И, надеюсь, мой читатель понял: бороться каждый раз со следствием – перекрывать каплями «назол» насморк, прекращать кашель, направленный на удаление мокроты, пить антибиотики при всяком заболевании и ничего не делать для очистки кишечника и лимфы – преступление против самого себя.
Упорные головные боли, синдром усталости, депрессия, частые простуды, формирование болезней соединительной ткани, типа ревматоидного артрита, доброкачественные и злокачественные опухоли – все это проявления внутренней интоксикации. Организм наш так устроен, что основная масса нашей внутренней воды – это межклеточная жидкость. При весе 70 кг межклеточная жидкость весит ни много ни мало 30 кг. Можно сказать, что клетки нашего организма просто купаются в воде, откуда берут питательные вещества и туда же сбрасывают отходы. Если отходы своевременно не удаляются, питательным веществам помещаться негде, и клетки поневоле начинают потреблять собственные же отходы. И только если мы обеспечиваем себя чистой, биодоступной водой ежедневно, то можем избежать этого.
Хочется сказать, что для организма важна именно вода, а не газировка, не пепси, не кофе или суп.

Научный руководитель НПП "Вихревые Технологии"

Метки:  

Почему возникает атеросклероз?

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:37 + в цитатник
Когда в крови больше кислот, чем надо, они разъедают крохотные дырочки в клетках сосудистой стенки. Чтобы положить заплатку на это место, организм использует холестерин низкой плотности. И то, насколько сильно будет изъедена стенка сосуда, и определяет, как она будет заштопана. Бывает так, что живого места нет в сосуде, одни жирные заплатки. Потом к заплаткам прилипают соли кальция, чтобы их укрепить, и образуется крепкая атеросклеротическая бляшка. Правда, она частично перекрывает просвет сосуда, но это уже второй вопрос. «Главное, что дырку заделал», – думает организм. Но если человек ведет прежний образ жизни и кислот в крови по-прежнему достаточно, они разъедают уже саму бляшку, к ней начинают цепляться клетки крови, тромбоциты, образуется кровяной сгусток, который и перекрывает просвет сосуда совсем. Если учесть, что сосуды с залепленными холестерином стенками утратили свою эластичность, можно понять, как происходят инфаркты и инсульты.
Чтобы не закислять организм, надо употреблять растительную пищу, кальций и пить живую воду. Когда уже развилось утолщение сердечной мышцы, поддерживающую диету надо сочетать с минимальными дозами лекарств. Здесь уже вода идет как профилактика тромбообразования.
Очень нелепо звучит рекомендация пить аспирин для разжижения крови. Ведь жидкость надо разбавлять только жидкостью.

Метки:  


Процитировано 1 раз

Чем разжижают кровь?

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:36 + в цитатник
Недостаток биодоступной воды и несбалансированное питание приводят к сгущению крови. При нарушении обмена кальция (недостаток поступления, недостаток усвоения или оба вместе) нарушается щелочность крови. pН крови в норме – 7,4. Если реакция сдвигается, происходит целый ряд нарушений обмена веществ: организм закисляется, эритроциты перестают свободно передвигаться в крови, склеиваясь в столбики. Если к этому еще добавить недостаток воды, то становится ясно: чтобы протолкнуть такой кисель, сердцу приходится выбрасывать кровь с большей силой, что и регистрируется как гипертензия.
Когда всплески давления только появляются и еще нет утолщения сердечной мышцы, надо прежде всего не давление снижать, а кровь разжижать биодоступной водой и регулировать диету.

Мы пьем воду, не задумываясь, что это такое.

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:35 + в цитатник
Ученые всего мира предсказывают, что ХХI век будет веком борьбы не за нефть или иные ресурсы, а за воду.

С 1805 г. мир знает, что вода – соединение атомов водорода и кислорода (Н20). При такой простой формуле вода – самое удивительное на Земле вещество, способное пребывать в трех формах: лед, жидкость и газ. А ученым известно еще 150 видов воды, существующей на нашей планете, начиная с реликтовых вод, обнаруженных в Якутии. Что же придает воде разные формы существования и создает разницу видов? Да расположение атомов водорода по отношению друг к другу и кислороду, которые образуют информационные панели, подобно компьютерным, а те, в свою очередь, – ячейки, которые объединяются в системы. Одна ячейка воды величиной в микрон содержит 44 тыс. информационных панелей. Каждая панель отвечает за свой вид взаимодействия с окружающей средой. Таким образом, вода является живым веществом, способным воспринимать и переносить информацию.
Что же является информацией для воды? Буквально все, что ее окружает, поскольку все проявления жизни – не что иное, как энергетические волны разных видов и частот. Если помните, молоко, перенесшее грозу, сразу скисает. Скисание молока – это результат действия молочнокислых бактерий. Что же заставляет их работать в десятки раз быстрее, чем обычно? Да изменение структуры воды под действием электроразрядов грозы, пронизывающих все вокруг. Структура воды меняется буквально от всего.
Японский ученый Эмото Масаро провел уникальные опыты и зафиксировал результаты фотографически. Он исследовал капельки разной воды под микроскопом со встроенной фотокамерой. Ученый запечатлел на снимках, что реликтовая вода имеет четкую структуру, а вода из открытого источника представляет хаос. Далее он исследовал, как влияют на структуру воды разные звуки, словесная информация. В лаборатории включалась музыка Бетховена, мелодии народных танцев, тяжелый рок. Утром бралась капелька воды и замораживалась, и вот при рассмотрении под микроскопом обнаруживалось, что музыка Бетховена и народного танца приводила к образованию геометрически правильных красивых снежинок, а тяжелый рок способствовал хаотическому нагромождению игл льда.
Исследование словесной информации – вообще на грани фантастики! На емкость с водой наклеивалась бумага с напечатанными на ней разными словами: «любовь», «мать», «Бог», «я тебя убью». Сделанные ученым фото доказывают, что даже напечатанная, не произнесенная вслух информация воспринимается водой! Слова «мать», «любовь» отражались в красоте и правильности снежинок, причем форма их была идентичной. Слово «Бог» сопровождалось образованием снежинок с ликом человека в центре. Зато фраза «я тебя убью» приводила к образованию снежинок, как будто взорванных изнутри. Вы понимаете, что вода ведет себя как живое существо, умеющее читать и понимать смысл слов, слышать и различать красоту звуков?! Так представьте себе, какую информацию впитывает она в себя, если кругом звучит разрушающая музыка и звучат убийственные слова?
Вы скажете: при чем здесь мы, люди, и наше здоровье? Да при том, что организм человека на 70–80% состоит из воды, и от того, какая она, зависит наше здоровье.
Скорее всего вы, уважаемый читатель, знаете, что воду надо пить очищенную от ядов, в том числе и хлора, микробов, в количестве не менее 1,5 литра в сутки. И надо делать это для обновления наших внутренних рек: крови, лимфы; ручейков: спинномозговой и мозговой жидкости; озер и заводей: в виде желудочного и кишечного сока; и океана, которым является межклеточная жидкость. А теперь, возможно, вы запомните, что вода внутри нас, как и снаружи, должна быть и энергетически чистой. Чем больше красивых звуков и слов, изображений мы слышим и видим вокруг себя, тем здоровее наш организм.
Теперь вы понимаете, что нельзя готовить еду или есть в дурном настроении, ругаясь, что нельзя смотреть на ночь боевики или ужастики, если вы хотите проснуться утром здоровым и бодрым; что посещение церкви более полезно, чем рок-фестиваля?
Если понимаете, то я уверена, что ваше здоровье нерушимо. И, возвращаясь к началу статьи, я полагаю, вы поняли, что чистая во всех отношениях вода – это самое лучшее лекарство, а, следовательно, направленная на разрушение вода – самое мощное оружие в мире.
Да разве не заметно, как меняются люди из поколения в поколение на постсоветском пространстве, как ухудшается здоровье подрастающего поколения, взращиваемого на агрессии и разрушении, так любящего рок и пепси?
Почему бронхит плохо лечится лекарствами?
Да потому, что бронхит – это следствие, а не самостоятельное заболевание. Источником его является плохое состояние кишечника, т. е. зашлакованность, отсутствие или недостаток естественной микрофлоры в нем.
Представьте себе, что вода, столь необходимая каждой клетке нашего организма, впитывается из самого загрязненного отдела кишечника – из толстого (из тонкого всасываются питательные вещества). Так что состояние толстого кишечника напрямую определяет здоровье человека, на 70–80 процентов состоящего из воды.
Из толстого кишечника вода попадает сначала в лимфу, т. к. в кровь ее пустить в таком виде немыслимо, даже если кишечник и здоров. Напомню, что сеть лимфатических сосудов, разветвленная по всему организму, есть не что иное, как система водоснабжения организма. Подобно городской системе она несет всем потребителям воду и забирает от них канализационные стоки. Идет она снизу вверх, от мельчайших капилляров в один слой клеток, сосуды постепенно укрупняются и на уровне груди впадают в венозную кровь. Система незамкнута, как кровеносная, т. е. капилляры, с которых она начинается, имеют слепые концы. Интересно, что лимфа идет снизу вверх вопреки силе тяжести.
Происходит это благодаря присасывающему действию разреженного воздуха грудной клетки, тому, что более крупные сосуды имеют клапаны, не позволяющие лимфе затекать вниз (слоновость, отеки конечностей – это недостаточность клапанов), и мышцы при сокращении тоже выдавливают лимфу вверх. В лимфу всасываются вещества, которые не могут всосаться в кровь сразу из-за крупности молекул. По пути следования лимфа проходит массу фильтров – лимфоузлов. Там она очищается от инородных, вредных частиц и микробов.
Так вот, крупные лимфоузлы расположены в животе и грудной клетке. С их помощью остатки «грязи», то, что лимфе не удалось отфильтровать, перед впадением в кровь сбрасываются через слизистые оболочки. Это и есть насморк, мокрота, слизь, гной в глазах, ушах, выделения из половых путей. Представьте себе водоем, в который ничего не впадает и откуда ничего не вытекает. Рано или поздно он превратится сначала в болото, а потом и совсем засохнет. То же происходит и с человеком. При недостатке биодоступной воды его организм превращается в болото. И из-за этого он, собственно, и болеет. Одна моя пациентка, больная тяжелой формой бронхиальной астмы, рассказывала, что когда она «дошла до ручки», ей не помогали даже гормоны, ей предложили лимфосорбцию, это крайняя мера очистки организма. Она сама видела, что лимфа из ее организма была черного, грязного цвета, а после прогонки через аппарат стала желтой и чистой.
Так что для эффективного лечения бронхита и привычных простудных заболеваний в первую очередь нужно очистить лимфу и дать организму чистую, биодоступную воду – не менее 1,5 литра в сутки (например, с коралловым кальцием).
Очищению лимфы способствует диета, препятствующая образованию слизи и гнилостным процессам. Желательно исключить из рациона картофель, пшеницу, свинину и сладости, употреблять преимущественно растительную пищу, богатую клетчаткой (цельнозерновой хлеб, отруби, капуста, бобовые, орехи). Одновременно нужно помочь кишечнику, заселив его полезной микрофлорой. Лучше это сделать вначале приемом биодобавок к пище, содержащих клетчатку и бактерии. А потом достаточно употребления молочной продукции с бактериями.
При бронхите полезно всевозможное движение организма, чтобы мокрота не стояла, а передвигалась, а также положение головой вниз, чтобы она стекала под силой тяжести. Это называется позиционный дренаж.

Использование активированной воды для восстановления электронного баланса.

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:29 + в цитатник
Использование активированной воды для восстановления электронного баланса в биологических системах

В настоящее время разработаны технологии, позволяющие концентрировать электроны в водных средах (электрохимическая активация, гидровихревые потоки, кавитационные установки и др.). в строительных материалах (электроразрядные установки) и конструкциях зданий (подача активированной воды через системы отопления и водоснабжения). Регулирование геомагнитного фона в региональных масштабах возможно с использованием установок на основе формирования объемного монополярного заряда в атмосфере (электроустановки) и установок импульсного возбуждения литосферы Земли излучениями с продольной электрической поляризацией (на основе несимметричных катушек индуктивности Н. Тесла [317]).Биологическое действие физически обработанной воды и растворов зависит не только от степени структурированности и ее зарядового состояния (например, католит или анолит), но и может изменяться в зависимости от условий внешней среды [318], в том числе от параметров наведенного геомагнитного поля.

Одной из чувствительных к электронному транспорту биомакромолекул является ДНК Ее возбуждение синусоидальным электромагнитным полем ведет к нарушениям процессов смены конформационных состояний. При этом действие ЭМИ вызывает замедление удаления воды из гидратной оболочки ДНК, что характеризует влияние поля на состояние воды вблизи ДНК. Процесс замедления имеет выраженную lag-фазу, фазу роста, длящуюся не менее одного часа, после которой образец переходит в новое стационарное состояние, сохраняемое, по крайней мере, в течение 16 часов. Необходимо отметить, что процесс удаления объемной воды (до 75 %) и обратного связывания (до 93 %) в течение суток приводит к возврату кинетических параметров ДНК к исходному состоянию [319]. Выявленные закономерности временного влияния ЭМП на гидратное окружение ДНК указывают на то, что структура ассоциированной воды определяется внешним воздействием поля нелокально (во времени) через возбуждение электромагнитного вихря, формируемого в связанном состоянии воды. Изменение структуры воды, обусловленное неравновесной динамикой электромагнитного вихря, вызывает переход относительно короткой А-фазы в конформациях ДНК в более длительную В-фазу, в которой ДНК находится в течение квантового времени (см. раздел 4.5).

Анализ взаимосвязей конформационных состояний и неспецифической реакции живых организмов на внешнее возмущение, известное, как резонансно-полевое взаимодействие [320], указывает на тесную зависимость между квантовыми состояниями ассоциированной воды и биологическими системами. В этой связи исследования резонансных энергетических состояний воды по отношению развития организмов позволит определить критерий биологической значимости воды.

При наличии в белковых структурах простетических групп (в ферментах) их чувствительность к электронному состоянию среды увеличивается. Под воздействием низкоинтенсивных электромагнитных полей повышается активность ферментов, особенно в водных растворах, после окончания облучения. Подобные явления нами связываются с изменениями зарядового состояния воды, находящейся в структурированном состоянии как ферментов, так и водных растворов. При этом повышение активности ферментов определяется энергией квантов (волновых пакетов), соответствующих резонансному возбуждению макромолекулярных структур и межмембранному транспорту электронов. Кроме того, поглощение энергии ферментами в водных растворах возможно за счет резонансной передачи электронов из связанных фаз воды, способных концентрировать в себе электроны из внешней среды, изменяя свое структурное состояние.

В частности, с использованием ферментативных препаратов проводилось изучение влияния вод различной активности на гидролиз крахмала и белков, содержащихся в зерне. Регистрировалось изменение времени и полнота процессов превращения крахмала в мальтозу и разложения белков па вещества, необходимые для питания дрожжей (пептиды и аминокислоты), которые применяются в производстве спирта.
Исследования проводились на помоле из зерен пшеницы и ржи при использовании воды с измененными электрохимическими показателями (водородный показатель — рН и окислительно-восстановительный потенциал — Eh) вследствие ее обработки в электрохимическом активаторе «Икар». Диапазон изменений электрохимических параметров воды, используемой для обработки помола пшеницы, варьировал по рН = 4,5 до рН = 8,4, а по Eh — от 780 до -37 мВ. Для помола ржи эти показатели находились в диапазоне 3,86...5,0 (рН) и 480 ... -31 мВ — Eh.
Результатами исследований установлено, что независимо от значений электрохимических показателей воды, продолжительность стадии гидролиза крахмала из зерен пшеницы и ржи (1-я стадия) не изменяется по сравнению с контрольным замесом (водопроводная вода). Однако продолжительность процесса осахаривания (2-я стадия) при использовании анолита (вода с рН — 4...5 и Eh — 780...470 мВ) во всем исследованном диапазоне изменения электрохимических показателей воды для помола пшеницы снижается в 1,5... 1,6 раза при повышения содержания сахара в сухом остатке до 35 % по отношению контроля при уменьшении содержания декстринов до 0,1 %.
Использование злектрононасыщенной воды (католит — рН — 8,3.. .8,4 и Eh = —15 ... -37 мВ) для получения осахаренного сусла оказалось мало приемлемым, так как при обработке помола такой водой содержание сахара в сухом остатке уменьшалось в 1,3 раза по отношению контроля. Однако продолжительность процесса сокращалась в 1,2 раза.

Подобное действие оказывает энергоизмененная вода и на процесс осахаривания и помола зерен ржи. При этом наибольшее содержание сахара в сухом остатке (46 %) образуется при обработке помола ржи водой, имеющей рН порядка 5,0 и Eh = 480 мВ. Время продолжительности процесса осахаривания при обработке помола из зерен ржи такой водой сокращается в 1,4 раза по отношению к контролю.

Данные изменения скорости ферментативных процессов связаны с резонансным переносом электронов между ассоциированной водой и макромолекулярными структурами ферментов.
Таким образом, изменение энергетического состояния воды оказывает влияние на скорость и полноту протекания ферментативных процессов гидролитического разложения полисахаридов и белков, что позволяет рекомендовать использование энергетически-измененных вод в технологиях ферментативного гидролиза.
Влияние активированной воды на ферментативные системы находит подтверждение в работе [321], в которой показано, что увеличение внутренней энергии воды в 2 раза способствует возрастанию колониеобразующих клеток в 100 раз, а биомассы колоний — в 10 раз. Подобные изменения в состоянии воды, используемой в хлебобулочной промышленности, приводят к сокращению времени брожения на 30.. .60 % при повышении выхода теста до 12 %. Кроме того, замена обычной водопроводной воды на активированную повышает антибактериальные свойства хлеба, его пористость и формоустойчивость.

Исследования по использованию электрохимически-активированной воды для проращивания семян зерен (пшеница, ячмень, рожь, тритикале), проведенные в работе [322], показали, что католитная вода способствует стимуляции развития растений. При этом всхожесть и энергия прорастания зерна увеличиваются на 12...24% по сравнению с обычной водой. Анолитная вода (рН = 4...5) обладает дезинфицирующими свойствами и может использоваться для обеззараживания семян перед проращиванием. Использование последовательной обработки семян анолитом и католитом в процессе проращивания позволяет повысить процент проросших семян до 80.. .95 % и увеличить энергию прорастания зерна на 10.. .20 %.

Следует отметить, что в последние годы в связи с появлением новых представлений о влиянии структурированной воды на метаболические процессы в организме резко активизировались экспериментальные исследования на теплокровных организмах. Данные исследования имеют целью внедрения в медицинскую практику наиболее эффективных декомпенсаторов нарушений в метаболических процессах, первопричиной которых являются неблагоприятные условия среды обитания человека.

Так, в работе [323] проведено исследование влияния активированной воды (Eh = —500 ... -1000 мВ) на пролиферативную активность нормальных и онкогенных клеточных линий человека (нормальные клетки легкого эмбриона, кожно-мышечная ткань, фибробласты, печень, раковые клетки карциномы шейки матки, карциномы гортани и др.) и показано, что при введении активированной воды in vivo состояние нормальных клеток не изменяется, а для раковых клеток отмечается угнетение пролиферации после одного пассажа и их полная деградация после второго пассажа, что подтверждается морфологическими исследованиями.

Изучением влияния активированной воды in vitro в отношении вируса эпцефаломиокардита на мышах, проведенным авторами, установлено, что активированная вода обладает выраженной антивирусной активностью, приводя к торможению ЦПД до разведения 1:256. Такая активированная вода изменяет цитокиновый профиль клетки вследствие повышения активности мРНК ИЛ2 и ИЛ8. Ими же показана принципиальная возможность использования активированной воды для лечения таких заболеваний как герпес, хламидиоз, уреаплазм. Однако использование такой воды в лечении должно быть индивидуальным для каждого пациента.

В работе [324] показано, что использование активированной воды способствует увеличению катионной проницаемости мембран клетки вследствие фазового перехода компонентов мембраны, промотирусмого ассоциированной фазой воды, приводящего к образованию белково-липидных кластеров, вытесняющих полярные боковые цепи аминокислот на поверхность мембраны. Это приводит к увеличению содержания связанной воды и возрастанию пассивного и активного транспорта ионов натрия в примембранной области, а, соответственно, к повышению гомеостатического уровня всех функциональных систем и физиологических функций организма.

Перестройка в структуре мембран под действием активированной воды подтверждена результатами работы [325], в которой в опытах in vitro оценена биологическая активность 12 образцов воды, активированной по разным технологиям, на физико-химическое состояние мембран эритроцитов и микросом клеток печени мышей. Результатами исследований установлено, что все испытуемые образцы воды оказывают влияние на структурное состояние мембран, вызывая фазовые изменения микровязкости обеих областей липидного бислоя. При этом глубина изменений зависит от количества воды, добавляемой при инкубировании. Показано, что малые количества воды обладают большей эффективностью воздействия. Выявлено, что различия в степени влияния воды на вязкость мембран обусловлены физико-химическими характеристиками образцов и степенью структурированности воды.

Оценкой влияния активированной воды на цитологический статус слизистых оболочек носа и рта у волонтеров [326] показано, что после месячного потребления воды в слизистой оболочке щеки происходит снижение числа малодифференцированных букальных эпителиоцитов 1—3 стадий в 2 раза, по сравнению с контролем. Через месяц после окончания приема воды их количество составляет 0 %. Это свидетельствует о повышении барьерной функции эпителия слизистой щеки. Одновременно отмечается снижение числа лейкоцитов, что указывает на спад воспалительных процессов, происходящих в слизистых. Следовательно, потребление активированной воды способствует нормализации состояния слизистых. При этом предполагается, что повышение цитологического статуса слизистых связано с иммуномодулирующим свойством потребляемой воды [327].

Результаты исследования влияния активированной воды на сердечно-сосудистую патологию, приведенные в работе [328], показывают, что под влиянием воды улучшается состояние липидного обмена и происходит балансировка системы «холестерин — триглицериды — липопро-теины высокой и низкой плотности». Следовательно снижается риск образования в сосудах атеросклеротических бляшек (снижение коэффициента атерогенности).
Применение активированной воды в клинической медицине было исследовано в различных областях, при этом в 12 из них получен положительный эффект [329]. Так, в гистологии показано, что активированная вода защищает клетки человека от токсического действия никотина, действия протиопухолевых химиопрепаратов и антибиотиков цитостатического действия. Исходя из этого, применение активированной воды снижает интоксикацию организма при использовании выше приведенных средств и сокращает сроки реабилитации. Кроме того, установлено, что активированная вода может с успехом использоваться для лечения гнойно-воспалительных процессов и повышения иммунного статуса организма. Активированная вода показала положительное действие при лечении болезней, вызванных нарушением обмена веществ, почечно-каменных болезней и сахарного диабета 1 и 2 типов (содержание сахара в крови снижается на 4 ед.)

Наряду с применением физически-активированных вод, продолжаются исследования с использованием талых вод, для которых, в частности, характерно измененное соотношение орто - и пара-воды. В работе [330] проведено изучение влияния талой воды, относящейся к активным водам, на вязкость крови мышей и отмечено, что постоянном потреблении такой воды (2 месяца) в крови происходят изменения в сторону ее понижения. Кроме того, в печени животных зафиксированы изменения в распределении гликогена и увеличение (на 5,4 %) площади медулярной зоны вилочковой железы, что свидетельствует об укреплении иммунитета группы мышей, принимавших талую воду.

Подобная положительная динамика основных факторов иммунорезистентности организма при использовании активированной воды отмечается и в работе [331], в которой описаны результаты исследований по лечению больных с аллергической бронхиальной астмой активированной водой. При этом под действием воды у больных происходит снижение числа лейкоцитов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов — индукторов и супрессоров — цитотоксических и увеличение содержания естественных киллеров. Такие изменения в организме указывают на повышение у человека противоинфекционного, противовирусного и противоопухолевого иммунитета.
Однако постоянное и длительное потребление активированных вод может оказывать на организмы отрицательное действие. В работе [332] также подтверждено влияние структурных изменений в воде на цитогенетические и иммунологические показатели при длительном потреблении таких вод теплокровными животными. Так, в зависимости от степени структурированности воды и резонансных по отношению организма характеристик возможно как стимулирование, так и подавление иммунного ответа. При этом вода со степенью структурированности ниже 0,48 % имеет явно выраженное иммуностимулирующее, а выше 0,63 % — иммунодепрессирующее действие.

Подобный характер изменений наблюдается и в суммарном показателе цитогенетических характеристик после 6-месячного запаивания животных. Автором установлено, что длительное потребление (12 месяцев) теплокровными животными вод с измененной структурой вызывает изменения морфологических показателей печени и почек.

Активированные воды и процессы активации с использованием квантовых генераторов находят применение в биотехнологиях, сельском хозяйстве и в промышленности, строительстве и энергетике.
В частности, освоен промышленный выпуск гидровихревых и роторно-кавитационных аппаратов различной мощности от нескольких сот ватт (бытовые устройства) до десятков киловатт (системы отопления, синтез комбинированного топлива, активация воды для поения животных и полива, приготовление цементных паст и др.).

При использовании гидровихревых генераторов в биотехнологиях отмечается улучшение биологических свойств продуктов питания. Это связано с тем, что... продолжение

Метки:  
Цитата сообщения PUTI

Что это – двадцать миллиардов долларов.

Цитата

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:13 + в цитатник
Обработка не удалась.
Д.МЕДВЕДЕВ: Мы даже как-то не осознаём, что это – двадцать миллиардов долларов.



 

Заседание Комиссии по модернизации  и технологическому развитию экономики России.

 


 

Д.МЕДВЕДЕВ:  Слушайте, это огромные деньги, если разобраться. Мы даже как-то не осознаём, что это – двадцать миллиардов долларов. Нужно обязательно добиться координации, о которой мы говорили, потому что это реально большие средства, которые мы должны употребить на дело.

Д.МЕДВЕДЕВ:  Поэтому есть предложение позвать на одно из ближайших заседаний руководство всех крупнейших государственных компаний. Пусть расскажут, что они делают с инновациями и по нашим приоритетам, и озадачим их как следует.


Метки:  
Комментарии (0)

Почему законы Ньютона не дают дохода. Российскому бизнесу не нужны научные разработки

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:09 + в цитатник
Пока чиновники решают судьбу Российской академии наук, сами учёные задаются вопросом: а нужна ли вообще наука стране?

ОБ ЭТОМ наша беседа с академиком Юрием ОСИПЬЯНОМ, выдающимся физиком, научным руководителем Института физики твёрдого тела РАН.

Зачем тратиться на разработки?
— ЮРИЙ Андреевич, не секрет, что крупный бизнес у нас сейчас в основном сырьевой, он связан с выкачиванием природных ресурсов. Нужна ли наука такому бизнесу?

— Такому — нет, не нужна. Выкачивать нефть и газ люди научились давно. Доходы и без того огромные — зачем тратиться на новые разработки? Чтобы бизнес платил за природосберегающие технологии, нужен другой уровень самосознания.

Вот, скажем, есть много разработок, которые повышают дебит скважин (так называют объём нефти, поступающий в единицу времени). Но им это не нужно. Чуть скважина начала давать меньше сырья, они перешли к другой, и всё! Известно, что нефть содержит большое количество парафинов, различных углеводородов, из-за чего скважина за время эксплуатации «замыливается». Как с этим обычно борются? Заливают туда большое количество экологически вредных веществ, кислоты, которые разъедают парафин. Заодно убивают и всю живую природу вокруг. А между тем существуют разработки наших учёных: парафиновые пробки разрушаются с помощью ультразвука. И дебит скважины возрастает до пяти раз! Во всём мире с руками рвут эту технологию. А что говорят наши буровики? «Отстаньте от нас! И не ходите к нашему начальству!» Потому что те заставят их шевелиться.

— Зато металлургия у нас всегда была на высоте. Это ведь очень наукоёмкая отрасль. В ней-то находят применение новые научные идеи?

— В том-то и дело, что нет! Мы просто гоним стальной прокат, балки, рельсы по старым технологиям. И продаём по более низким ценам. А ведь тот же ультразвук можно использовать в металлургии для рафинирования меди. Очень выигрышная технология. Но она не востребована.

— РАНЬШЕ вокруг Академии наук был целый пояс прикладных отраслевых институтов — ЦНИИТмаш, ЦНИИчермет и др. Громадные коллективы, которые доводили научные идеи до ума. Что с ними стало?

— Распались. Чиновничья рать начала говорить: зачем мы такую науку содержим? Она нам не нужна, она ничего не зарабатывает. Старые специалисты, квалифицированные рабочие поувольнялись. Машиностроение у нас лежит на боку. Заводы еле существуют. Не осваивают никакой новой продукции, пытаются выпускать станки 30-летней давности. А всё новое закупается в Германии или Швейцарии. Это объясняют соображениями разумной экономики. Есть прибыль от нефти? Давайте на эти деньги покупать станки.

Большие проблемы с внедрением научных разработок в высокотехнологические отрасли — электротехническую, электронную промышленность. А ведь Россия нуждается в технологической безопасности. Иначе мы так и будем сетовать на то, что мир стал монополярным, и вздыхать о былых временах.

— Власть требует, чтобы наука сама зарабатывала на своё содержание, а учёные возмущаются. Но разве это не разумное требование?

— Конечно нет, если говорить о фундаментальной науке. Она ведь должна в первую очередь добывать знания. Вот вы можете оценить, сколько стоит открытый Ньютоном закон всемирного тяготения? Да никто не может! Мы только знаем, что он породил всю современную технику. Фундаментальные исследования не могут быть рентабельными по определению. Невозможно открывать законы природы и при этом приносить прибыль.

— То есть выхода нет, кроме как клянчить бюджетные деньги?

— Учёные не должны ничего клянчить. Государство само должно осознать свои приоритеты. Наука, образование и здравоохранение — вот его первейшие задачи.

Смотрите, к чему привело повсеместное внедрение платного образования. Бездарным, не желающим учиться людям дают возможность покупать дипломы. Возникла коррупционная система репетиторства, поступления в вузы. Все это знают. Вузы должны ломать голову не над тем, как заработать, а над тем, как дать качественное образование. А вчерашние студенты, работая в рыночном хозяйстве, сделают столько, что сторицей вернут государству затраченные на их обучение деньги.

— Ну, с фундаментальной наукой понятно. Она у нас была передовой и должна таковой оставаться. Но откуда же брать прикладные разработки? Тем более в сфере высоких технологий. Весь мир давно убежал вперёд…

— Кроме того, что самим упорно работать в этом направлении, незазорно обратить внимание на опыт других стран. Причём тех, которые раньше не были великими державами, но добились успехов благодаря ввозу передовых технологий, научных идей и правильной организации труда. Например, Южная Корея, Сингапур. Или взять опыт Японии. В 60-е годы там были сплошные деревни, никакой промышленности! Что же они сделали? Начали скупать по всему миру патенты и технологии в самых разных областях. Причём без всякого там великодержавного чванства. Доходило почти до курьёзов. Японцы скопировали рецепт одного сорта шотландского пива, но производство почему-то не пошло. Тогда они привезли из Шотландии почву для того вида вереска, который использовался по технологии. И всё наладилось. Вот это подход к внедрению технологий!

Надеюсь, мы застанем время, когда наука окажется востребована промышленностью, а бизнесмены будут вставать в очередь за лучшими умами. Так, кстати, и происходит на Западе, где за достижениями учёных внимательно следят представители корпораций.

источник

Без заголовка

Среда, 07 Апреля 2010 г. 15:01 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Механизмы соединения науки с производством




Российская наука и кризис.
Какие механизмы соединения науки с производством помогут экономике выйти на другой уровень развития?

Уже в текущем году расходы государства на образование, фундаментальную науку и прикладные исследования были сокращены на 30% по сравнению с докризисным вариантом бюджета. Такая экономия резко контрастирует с политическим курсом на развитие инновационной экономики.

Что предпринимает Правительство Москвы, ведь в столице сосредоточено более половины всего научного потенциала страны?
Сообщение добавлено через LiveJournal API


Разумный Мир

Среда, 07 Апреля 2010 г. 14:57 + в цитатник
Это цитата сообщения PUTI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Никола Тесла. Разумный Мир



"...Большая разность потенциалов, приводит к войнам..."

Никола Тесло.



Метки:  

первая в мире туалетная бумага против геморроя. ЕЁ применение - устранение симптомов

Суббота, 30 Июня 2007 г. 22:07 + в цитатник
sanel-box (400x232, 32Kb)
В колонках играет - гомеопатическое
Настроение сейчас - сертификат соответствия

Разработана и готова к продаже первая в мире туалетная бумага против геморроя, цена от 120 до 180р за 2 рулона.
ЕЁ применение - устранение симптомов геморроя (боли, кровотечение, ...). При ярких симптомах рекомендуем: из 2х листиков бумаги делать прокладку и использовать между дификацией. Эффект наступает от 3 до 7 суток.
...Слои пропитаны смесью гомеопатических веществ: Гамамелис, Эскулюс, Ацидум нитрикум.

Из протокола клинических испытаний: Применение беременными женщинами родильного дома №25, позволяет осуществить контакт лекарственных средств со слизистой прямой кишки, способствует заживлению, уменьшает неприятные ощущения в области ануса, и является профилактическим средством для лиц склонным к заболеванию геморроем. Рекомендована МинздравСоцРазвития РФ для использования в медицинской практике.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АИ.В00838
Срок действия с 29.03.2007г. по 29.03.2010г.
Регулярное применение гомеопатической туалетной бумаги облегчает симптомы геморроя и способствует его эффективной профилактике.

Санель! - белая полоса жизни.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Салфетки предназначены для обработки анальной области после дефекации при различных видах геморроя, анальных трещинах и боли при дефекации, раздражающих выделений из ануса, анального зуда, а также для облегчения состояния и в целях профилактики этого заболевания.
2. Салфетки представляют собой многослойный тесненный бумажный материал, пропитанный смесью гомеопатических лекарственных средств:
o Hamamelis virginica – Гамамелис вирджиника;
o Nitri acidum – Азотная кислота;
o Aesculus hipocastoneum – Эскулюс гипокастонеум
3. Противопоказания к применению: Во время клинических испытаний осложнений и противопоказаний не выявлено.
4. Подготовка к работе с изделием: Салфетки должны располагаться в легко доступном месте. Салфетки, сложенные в виде гармошки или рулона нужно отделять по линии перфорации, размер каждого отрыва 500 мм. После акта дефикации желательно обмыть паховую область прохладной водой и высушить салфетками. Салфетки имеют контакт со слизистой прямой кишки и оказывают благотворительное воздействие. После обработки ануса края заднего отверстия должны быть хорошо протерты, сухие на ощупь и слегка шероховаты.

Видео-запись: Кровля резиновая в любое время года.

Понедельник, 15 Января 2007 г. 01:44 + в цитатник
Просмотреть видео
1468 просмотров


 image hosted by fotoshare.info

РосСибНефть - ГСМ, ЛКМ, Химреактивы, РТИ, АТИ, Оборудование
подробности, видеоматериал, до и после работ, показана технология, отзывы - http://video.mail.ru/mail/cvnn/1/
Лучше 1 раз увидеть. горантия 5 лет. Аналогов нет. Отзывы Есть. Цена 446р. кв. м.
Основные характеристики: Высокая озоностойкость (в озоновой камере в течение 72 час. – без изменений), что соответствует сроку службы не менее 15 лет. Кислотостойкость. Маслобензиностойкость. Морозостойкость. Эластичность. Высокая адгезия к металлу, бетону...Полный цветовой спектр!

Метки:  


Процитировано 1 раз

ЗАО «OMPRIСO-УРАЛ» основана 2002 г. Разработка, внедрение нано-технологий. 1. Компактный источник энергии, основанный на реакции слияния ядер дейтерия (CF). Разработан проект под руководством д. х. н. Проф. Калиева К.А. 2. Пенометаллы, пенокомп

Воскресенье, 14 Января 2007 г. 13:37 + в цитатник

Рейтинг Досок ОбъявленийНОВАЯ ПОЛИТИКАI. Компактный источник энергии, основанный на реакции слияния ядер дейтерия при комнатной температуре (CF). Разработан проект под руководством доктора химических наук, профессора Калиева К.А. Область применения: Энергетика,
• индивидуальный источник энергии от 10 до 100 кВт – для автомобилей, малых летательных и плавательных средств, частных домов, и т.д.;
• коллективного пользования от 100 до 1000 кВт – для небольших предприятий, судов, электровозов, коллективных садов;
• промышленного назначения от 1000 кВт для обслуживания предприятий, населенных пунктов...
Расчеты показывают, что на 100 мл тяжелой воды при потреблении энергии от катионной батареи мощность на выходе составляет 10 кВт/ч. в течение трех лет непрерывной работы. Инициативная группа по составу включает автора теории и двух заявок на открытие, двух докторов наук – заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики, доктора физ. мат. наук в области физики твердого тела, доктора химических наук (рост кристаллов электролизом) 6-ти кандидатов физ.мат.наук, из которых двое физики теоретики в области атомного ядра, двое в области ядерных излучений и радиационной безопасности, один в области изотопного имплантирования, один специалист электронщик – вакуумщик.
подробности, фото -  image hosted by fotoshare.infoЭнергетический «кризис» из года в год повсеместно, неумолимо обращается в действительную реальность. В данный момент все страны кинулись бороться с этим «кризисом» забывая, что увеличение выработки, расхода энергии с применением старых технологий и методов приведет к экологическому «кризису». Где смысл ?
Мы предлагаем ряд решений по выработке и сбережению энергии, пока в Мире нет аналогов.

Время не пришло "критической массы".
Для Человечества это необходимо для принятия решения, но экологический «кризис» намного страшнее энергетического т.к. Земля – «подводная лодка».

II. Пенометаллы, пенокомпозиты.
Изобретение относится к способам, развивающих электрохимические технологии, получения пористых, губчатых композиций на металлической и биологической основе (коррозионноустойчевые, рабочая t до 1600°С). Пенометаллы – несуществующие метастабильные системы, материалы с новыми электрофизическими, физическими, электрохимическими, химическими свойствами.
Они имеют перспективу. В частности применение, как фильтрующих элементов устройств для очистки газов, так и промышленных жидких отходов, заданных элементов. В электрохимических производствах пенометаллы играют роль электродов, которые за счет разницы поверхностных площадей (на 4 - 10 порядков) в таких* степенях сокращают время электролиза из-за увеличения силы тока не выхода из границ оптимальной плотности тока.
Применение «Губки» в аккумуляторах увеличивает их электроемкость до 80%, в качестве катализаторов многих реакций органического синтеза, крекинга нефти.
…выхлопных газов по превращению СО→СО₂ (общепринято как - дожег)…

III. Электрохромные устройства - оптически прозрачные покрытия на основе оксидных вольфрамовых бронз, окрашивающихся и просветляющихся при смене полярности электрохимического импульса.
1. Область применения
• замена жидкокристаллического экрана.
• авиа-космическая промышленность.
• автомобильная промышленность (в качестве электронно–управляемого светозащитного, например, лобового стекла машины).
• строительство (сбережение, контроль, управление в автоматическом режиме проникновения инфракрасных лучей в здания).
• хранилища для радиоактивных отходов.
Некоторые характеристики сендвич-структуры:
• толщина ЭХУ 0,1 – 1 мкм.
• превосходит твердость стекла
• сила адгезии (0,5÷9)*107 Па
• рабочая t −170°C до +400°C
• устойчивость к радиационному α, β, 'β, ϒ-излучению, нейтронов и тяжелых протонов до 1018
• директриса 120°
http://www.youtube.com/watch?v=Ozz8ZBiQ4gI

IV. Технология «СВЕРХЭЛЕКТРОЛИЗ» в электрохимических производствах металлов.
Эффект достигается за счет подвижности в электролите электронов, а не ионов.
Результат внедрения данной технологии:
1.Сокращение времени электролиза на 1 тонну металла (меди в 20 раз).
2.Сокращение энергопотребления, как минимум, в 10 раз.
3.Извлечение цветных благородных и тугоплавких металлов из водных электролитов в импульсном режиме электролиза.
4.Получение высокоактивных мелкодисперсных (до одного микрона) порошков с непрерывным извлечением катодного продукта в ходе электролиза.
5.Селективное извлечение заданных компонентов из растворов с высокой степенью чистоты.

V. Медицина (онкология) Нейтронный томограф.
Принцип диагностики – низкоэнергетическая, управляемая по нейтронным потокам растровая картина взаимодействия нейтронов с биосредой.
Принцип лечения – концентрирование низкоэнергетических импульсов в высокоэнергетический пучок в месте патологических клеток. Энергия, выделяющаяся в фокусе нейтронов, уничтожает ненормально развивающиеся биоклетки (любой природы).
2.Электрохимическая игла-хирургия.
Новое научно-практическое направление на пути развития методов лечения патологических клеток в организме. Суть метода заключается в том, что в пораженную область биосреды при помощи иглы вводится электрохимическая система, состоящая из двух рабочих микро-электродов и индикаторного, работающая в условиях «сверхэлектролиза». При этом на границе двух фаз «пораженная ткань – патологическая» возникает сверхполяризация, по энергии в десятки, сотни раз (в зависимости от задаваемого импульса) превышая потенциал устойчивости биотканей. Сосредоточение поражающих потенциалов на поверхностях раздела фаз открывает возможность эффективной борьбы с патологией клеток на стадии образование метастаз.

VI. Очистка сточных вод.
Готовы принять Ваших специалистов и наглядно продемонстрировать технологию на действующих водоканалах Свердловской обл. Даты внедрения 2004-2006г.
Технология базируется на общепринятых, традиционных представлениях в области очистки сточных вод и включает в себя процессы – ацидофикации сырого осадка непосредственно в первичных отстойниках, симультанной нитри– денитрификации в аэротенках.
Повышение требований к качеству очистки сточных вод, увеличение тарифов на электроэнергию, ограниченные земельные ресурсы, создают предпосылки для применения современных технологий очистки сточных вод. Для устранения вышеперечисленных недостатков на очистных сооружениях «Водоканал» предлагаем внедрение технологии мультиступенчатой биологической очистки сточных вод. Возможности технологии заключаются в следующем:
• Снижение энергозатрат на обработку сточных вод на 33-50%.
• Снижение вторичного загрязнения нитратами, за счет более эффективной очистки.
• Уменьшение количества избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки, снижение количества сырого осадка в 5-15 раз.
• Окупаемость 7-10 месяцев.
• Дистанционное управление процессами нитри – денитрификации.
За период внедрения технологии на очистных сооружениях ХБК достигнуты следующие результаты: подробности - www.neobroker.ru/foto_org/173-6221.doc

VII. Селективный, ионно-чувствительный рН микро-датчик – композиция, конструкция и способ получения.
• Преимущества
1. Работа в кислотах и слабых щелочах.
2. Отсутствие диффузионного влияния на рН отклик.
3. Сопротивление близко к металлическому.
Изобретение относится к областям химии, электрохимии, медицины, фармацевтики и др., связанных с необходимостью проведения качественного, количественного и селективного экспресс-анализа растворов в замкнутых микро объемах с целью контроля их поэлементного состава, а также автоматизации производственных процессов.

Целью предполагаемого изобретения является развитие способа получения и создания микро-датчика, синтеза его составляющих активных элементов, качественно и количественно чувствительных к составу анализируемых естественных, производственных, бытовых, медицинских органической, неорганической, биологической основе растворов, в том числе и агрессивных, например, хлор, фтор, карбонат, сульфат, нитрат содержащих сред для селективного определения в них катионов и анионов различной природы химических элементов таблицы Менделеева. Д. И.

VIII. Комплексная ревизия энергохозяйства – полный анализ, расчет потребляемых энергоносителей, рекомендации по минимизации энергозатрат с целью снижения оплаты за потребляемые энергоресурсы. Нормирование энергоресурсов. Расчет и экспертиза тарифов на электрическую и тепловую энергию. Консультация по решению спорных вопросов по договорам энергоснабжения.

IХ. «КГУ» - Установка для диспергирования и разрушения твердых частиц на молекулярном уровне (0…9 по Ф.Маосу) в жидкой среде до измельчения 1-5 микрон.
Область применения: Нефтяная, Химическая, Пищевая, Горнодобывающая, Строительная.
Принцип работы гидроударно-кавитационный.
Режим дискретный, поточный.
Производительность от 0,1 до 60 тонн в час.
Энергопотребление 1,5 кВт на 1 тонну.
Напор на выходе ≈ 4 атм.
Привязка осуществляется к существующим трубопроводам и работа оборудования не зависит от их диаметров.
подробности- www.neobroker.ru/foto_org/99-6221.doc

Х. Кровля резиновая в любое время года. Основные преимущества, характеристики:
 Высокая озоностойкость (в озоновой камере в течение 72 час. – без изменений), что соответствует скоку службы не менее 15 лет.
 Кислотостойкость (48 час в H2SO4 при t0 =230C набухание 0,0 ÷ 0,1)
 Маслобензиностойкость.
 Морозостойкость (сохраняет эластичность при t0 = -400 ÷ -450)
 Эластичность (относительное удаление – от 250 до 580 усл. ед. для разных видов резин).
 Высокая адгезия к металлу, бетону и старому кровельному покрытию.
 Полный цветовой спектр.

ХI. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ПЛОТНОСТИ НЕФТИ В ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ (ИВЭП – Л)
Назначение ИВЭП – Л - получение оперативной информации о содержании воды и плотности нефти в водонефтяной эмульсии (сырой нефти) с целью принятия мер по устранению нарушений технологического режима и для ведения бригадного и промыслового учета добываемой нефти. Кроме того, с помощью ИВЭП – Л можно определять плотность водонефтяной эмульсии.
Последовательность операций при определении названных параметров:
 разделение водонефтяной эмульсии в сосуде на компоненты - воду и нефть. Для быстрого разделения эмульсии возможно применение нагрева и химреагентов;
 определение количества воды и нефти приборными методиками в том же сосуде;
 вычисление по алгоритмам содержания воды и плотности нефти в водонефтяной эмульсии;
 индикация результатов измерений на экране монитора ПЭВМ или с помощью цифровых индикаторов.
В приборе реализована методика выполнения многопараметрических измерений
(Патент РФ № 2170925).
ХII. Индикаторы содержания нефти в воде.
 Назначение индикаторов содержания нефти (в дальнейшем ИНВ) – индикация превышения содержания нефти (нефтепродуктов - например в воде, дренируемой из отстойных аппаратов на установках предварительного сброса (УПС), трубчатых водоотделителей (ТВО) и технологических резервуаров. ИНВ выполнены в искробезопасном исполнении (имеется разрешение ВНИИВЭ).
 Область применения ИНВ:
Контроль процесса откачки воды из технологических аппаратов и выдача электрического сигнала на отключение насосных аппаратов при появлении нефти в воде с концентрацией, превышающей заранее оговоренное значение (обычно более 0.5 – 2.0 г/л).

ХIII. ПОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ВОДОНЕФТЯНОЙ
ЭМУЛЬСИИ (ПИВЭ)
 Назначение ПИВЭ – получение оперативной информации о содержании воды в водонефтяной эмульсии (сырой нефти) на установках типа «Спутник» и для ведения бригадного и промыслового учета добываемой нефти. Возможно применение ПИВЭ в качестве лабораторного прибора.
 Принцип действия прибора основан на применении дифманометрического метода измерения перепада давления столба жидкости в «сосуде постоянного уровня» и вычислении содержания воды в водонефтяной эмульсии по соответствующему алгоритму. (Пат. РФ № 2238539). В приборе также измеряется плотность водной фазы водонефтяной эмульсии, связанная функциональной зависимостью с содержанием солей в водной фазе водонефтяной эмульсии.
ХIV. ПОПЛАВКОВЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД
 Назначение прибора (в дальнейшем ПИУ) – контроль в промышленных условиях уровня жидких сред, работающих при избыточном давлении и повышенной температуре. ПИУ применяется как средство для наблюдением за уровнем жидких сред в технологических сред без оценки величин с нормированной погрешностью, т.е., является индикатором и поверке согласно ГОСТ 8.513 – 84 не подлежит).
 Принцип действия ПИУ основан на связи между выталкивающей силой, действующей на поплавок, и уровнем контролируемой жидкости.
Конструктивно ПИУ состоит из поплавка, выполненного из титана или из нержавеющей стали и имеющего внутри кольцевой магнит, поплавковой камеры, выполненной из нержавеющей стали и соединенной при помощи фланцевых соединений с технологической емкостью, преобразователя информации о перемещении поплавка в зависимости от уровня в стандартный электрический сигнал 4 – 20 mA, блока питания соединенного (при необходимости) через искрозащитный барьер с преобразователем, вторичный прибор (показывающий, индицирующий, самопишущий).

Для разработки приборов автоматизации контроля и учета нефти:

1. Прибор поточный для измерения содержания хлористых солей в нефти.
Цель и назначение проекта – автоматизация контроля содержания хлористых солей в нефти при определении соответствия качества нефти требованиям стандартов при приемке нефти от поставщиков на автоматизированных узлах учета нефти.
 Необходимый объем финансирования – 2400 тыс. руб.
 Срок реализации проекта – 15 месяцев.

2. Прибор измерения содержания механических примесей в нефти.
Цель и назначение проекта – автоматизация контроля содержания механических примесей в нефти при определении соответствия качества нефти требованиям стандартов при приемке нефти от поставщиков на автоматизированных узлах учета нефти.
 Необходимый объем финансирования – 2300 тыс. рублей (без НДС).
 Срок реализации проекта – 15 – 18 месяцев
 Минимальная потребность отрасли – 300 приборов

3. Прибор поточный для измерения содержания серы в нефти.
Цель и назначение проекта – автоматизация контроля содержания серы в нефти при определении соответствия качества нефти требованиям стандартов при приемке нефти от поставщиков на автоматизированных узлах учета нефти и при автоматизации производственных процессов на предприятиях нефтяной отрасли, например на установках гидроочистки нефтеперерабатывающих заводов.
 Необходимый объем финансирования – 2200 тыс. рублей (без НДС)
 Срок реализации проекта – 12 - 15 месяцев
 Минимальная потребность отрасли – 300 приборов.

4. Автоматизированный лабораторный комплекс (автоматизированной лаборатории).
Назначение проекта. Автоматизированный лабораторный комплекс (автоматизированная лаборатория) для контроля качественных параметров нефти (в дальнейшем АЛК) предназначен для экспрессного автоматического измерения в лабораторных условиях основных качественных
параметров нефти (плотности, вязкости, давления насыщенных паров, содержания в нефти, воды, механических примесей, свободного газа, серы и хлористых солей). Необходимость экспрессного определения качественных параметров нефти возникает при определении ее соответствия требованиям соответствующих государственных стандартов при промысловой подготовке нефти, при приемке нефти на нефтеперерабатывающих заводах, на автоматизированных узлах учета нефти, при перекачке ее по магистральным нефтепроводам и транспортировке нефти.
Работа по созданию АЛК признавалась особо важной и во время перестройки включалась в план НИИ и ОКР Главтранснефти. Однако в связи с финансовыми трудностями Заказчика работа по созданию АЛК не была профинансирована.
 Срок реализации проекта – 18 месяцев.
 Ориентировочная потребность от 800 – 1000 шт.
 Необходимого финансирования – 3.0 - 3.5 млн., рублей ( без НДС ).

5. Прибор поточный для измерения содержания нефти в воде, закачиваемой в пласт для поддержания пластового давления.
Цель и назначение проекта – получение оперативной информации о содержании нефти в воде на УПС и ТВО перед ее закачкой в пласт для поддержания пластового давления ,а также для принятия мер по устранению нарушений технологического режима и для контроля загрязненности сточных вод .
Необходимый объем финансирования – 1600 тыс. рублей ( без НДС ) .
Срок реализации проекта – 12 - 15 месяцев
Минимальная потребность отрасли – 500 приборов

6. для разработки установки для измерения в промысловых условиях количества добываемой водонефтяной эмульсии и содержания в ней нефти, воды, свободного газа.

Цель и назначение проекта – получение в промысловых условиях оперативной информации количестве добываемой водонефтяной эмульсии и содержании в ней воды, свободного газа, а также для принятия мер по устранению нарушений технологического режима.
Необходимый объем финансирования – 2500 тыс. рублей ( без НДС )
. Срок реализации проекта – 15 - 18 месяцев
Минимальная потребность отрасли – 500 приборов

Метки:  

Поиск сообщений в OMPRICOURAL
Страницы: [1] Календарь