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'''水宜生'''是由伟大的[[杨启彪]]叫兽开发的一种超理产品。
'''水宜生'''是由伟大的[[杨启彪]]叫兽开发的一种超理产品。


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微电解制水器系列产品可以高效率的制造自由电子与自由质子,据可靠信息,YongXing Yang技术学院兼医院在采用了微电解制水器后每月节省电费逾十万元,可投入更多精力到技术创新上,为我国的教育事业做出了卓出贡献。
微电解制水器系列产品可以高效率的制造自由电子与自由质子,据可靠信息,YongXing Yang技术学院兼医院在采用了微电解制水器后每月节省电费逾十万元,可投入更多精力到技术创新上,为我国的教育事业做出了卓出贡献。


经过自由电子与自由质子活化的小分子团水可有效的对人体染色体中ae86~ae89号基因上的部分内含子进行高精确度的随机操作,有高达八成的几率使使用者对艾滋病的抵抗性改变,对中期一晚期的雏见泽综合症[6]有良好的抑制作用。
经过自由电子与自由质子活化的小分子团水可有效的对人体染色体中ae86~ae89号基因上的部分内含子进行高精确度的随机操作,有高达八成的几率使使用者对艾滋病的抵抗性改变,对中期一晚期的雏见泽综合症<ref>《雏见泽综合症研究中水宜生的作用》——高野一二三,杨启彪 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/329/5992/623</ref>有良好的抑制作用。


众所周知,人体正常PH是弱碱性(pH=13),而各种致癌物为酸性(三苯甲基钠,正丁基锂,超盐酸,超硝酸,酒精,尼古丁,草木灰,Dihydrogen Monoxide,石棉等[7]),饮用水宜生所制造的弱碱性水后,能从消化系统开始改变PH值,只需数秒,人体内的酸性体液就会被完全排除,pH上升到13左右,有良好的防腐效果。
众所周知,人体正常PH是弱碱性(pH=13),而各种致癌物为酸性(三苯甲基钠,正丁基锂,超盐酸,超硝酸,酒精,尼古丁,草木灰,Dihydrogen Monoxide,石棉等<ref>《超理大百科》第十三章 酸性的乙醇与酸性的草木灰——赵明毅 http://www.bx2g.com.cn:87/resource/7918f88fff691146c4213cebd060113/1130393787920.doc</ref>),饮用水宜生所制造的弱碱性水后,能从消化系统开始改变PH值,只需数秒,人体内的酸性体液就会被完全排除,pH上升到13左右,有良好的防腐效果。


==高自由度的微电解制水器==
==高自由度的微电解制水器==
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===内芯===
===内芯===
水宜生微电解制水器内芯是由北京水宜生科技发展有限公司荣誉出品,与美国圣地亚哥科技研究合所研制,运用独创珠宝级技术(专利申请号2006100236.5,200620013743.3,可惜后来并没有批准)制成的纳米层面的JKL(分子层面NPK活化剂)粒子的结晶,可自行替换为茉莉花,铁观音,普洱茶,碳水化合物,硫氰化物,电脑配件,胖瓷,金属钠,三锑化二锑等物。可净化,矿化,活化,锑化人体内的氮磷钾。
水宜生微电解制水器内芯是由北京水宜生科技发展有限公司荣誉出品,与美国圣地亚哥科技研究合所研制,运用独创珠宝级技术(专利申请号2006100236.5,200620013743.3,可惜后来并没有批准)制成的纳米层面的JKL(分子层面NPK活化剂)粒子的结晶,可自行替换为茉莉花,铁观音,普洱茶,碳水化合物,硫氰化物,电脑配件,胖瓷,金属钠,[[三锑化二锑]]等物。可净化,矿化,活化,锑化人体内的氮磷钾。


===技术原理===
===技术原理===
水宜生微电解制水器的内芯中的分子层面NPK活化剂粒子的结晶体(以下简称“NPK活化结晶”)可以自发的产生NPK活化场{参见马东恩教授的著作[8]
水宜生微电解制水器的内芯中的分子层面NPK活化剂粒子的结晶体(以下简称“NPK活化结晶”)可以自发的产生NPK活化场参见马东恩教授的著作<ref>《NPK活化场概论》——马东恩 http://scholar.ilib.cn/A-QCode~lcdxxb-shkx200303013.html</ref>


简要的说,该场由分子层面NPK活化剂粒子产生,可对某些特定结构的原子(截止到目前,已探明可与该场作用的原子有N-14,P-31及K-39)施以强相互作用力级别的力场,水宜生微电解制水器的精妙设计使得以NPK活化场势能做功电解水成为可能。具体过程如下文所诉。
简要的说,该场由分子层面NPK活化剂粒子产生,可对某些特定结构的原子(截止到目前,已探明可与该场作用的原子有N-14,P-31及K-39)施以强相互作用力级别的力场,水宜生微电解制水器的精妙设计使得以NPK活化场势能做功电解水成为可能。具体过程如下文所诉。


===历史===
===历史===
微电解制水器的原理在历史上曾被多次发现[9],因为其可以无限生产自由电子和自由质子的特性,被统称为塞奇斯通(Sage Stone),即贤者之石(可能是由于微电解制水器内芯与石头外观相似造成),亦因首字母为2个S而得名S2机关,有一段时间被称为第一类永动机,后称有限非概率驱动器。反正是只有聪明人才能发现的东西。可惜均已失传,杨启彪教授将其重新发现,不失为人类的幸运。
微电解制水器的原理在历史上曾被多次发现<ref>《水宜生的历史》——赵明毅 http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=22336</ref>,因为其可以无限生产自由电子和自由质子的特性,被统称为塞奇斯通(Sage Stone),即贤者之石(可能是由于微电解制水器内芯与石头外观相似造成),亦因首字母为2个S而得名S2机关,有一段时间被称为第一类永动机,后称有限非概率驱动器。反正是只有聪明人才能发现的东西。可惜均已失传,杨启彪教授将其重新发现,不失为人类的幸运。


===光学(与/或心理学,有争议)应用===
===光学(与/或心理学,有争议)应用===
匄因教授,他手中即为实验用NPK活化剂根据光学研究权威NOD科研中心的研究报告[10],水宜生微电解制水器的内芯中的分子层面NPK活化剂粒子的结晶体在经过钛元素(Tiberium)液晶的催化后会视双方物质的量的比而产生2m~2km不等的微弱力场,能稍微改变光子与电子行进的路线,在经过增幅器处理后可能促使光学隐形方面的研究产生重大突破。
匄因教授,他手中即为实验用NPK活化剂根据光学研究权威NOD科研中心的研究报告<ref>《在光学迷彩中应用NPK活化剂以降低成本的尝试》——匄因(Kane)教授 http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/345/5445/439</ref>,水宜生微电解制水器的内芯中的分子层面NPK活化剂粒子的结晶体在经过钛元素(Tiberium)液晶的催化后会视双方物质的量的比而产生2m~2km不等的微弱力场,能稍微改变光子与电子行进的路线,在经过增幅器处理后可能促使光学隐形方面的研究产生重大突破。


另一方面,另一部分学者则认为完全不是这样,“浦卜数学(Pub Mathematics)的分析表明,这种微弱力场可能,并只可能,作为一种理论上的错觉装置’SEP力场(“Somebody's Else Problem” ,该装置可以欺骗人的大脑,使其产生错觉,认为那儿没有任何东西)‘的能源,而不可能产生光学隐形效果……[11]”——心理学,地球工程学专家斯拉提巴特法斯特教授
另一方面,另一部分学者则认为完全不是这样,“浦卜数学(Pub Mathematics)的分析表明,这种微弱力场可能,并只可能,作为一种理论上的错觉装置’SEP力场(“Somebody's Else Problem” ,该装置可以欺骗人的大脑,使其产生错觉,认为那儿没有任何东西)‘的能源,而不可能产生光学隐形效果……<ref>《别闹了,斯拉提巴特法斯特》——福特·派法特 http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010234848</ref>”——心理学,地球工程学专家斯拉提巴特法斯特教授


===能源应用===
===能源应用===
  水宜生微电解制水器可以生产自由电子,电压可以通过调整水宜生瓶中的硫硼化锑而改变,出厂时的对地电压人性化的设置为220伏特,只需2根电线就可使一般家电开始工作[12][13]。  原理  应用
  水宜生微电解制水器可以生产自由电子,电压可以通过调整水宜生瓶中的硫硼化锑而改变,出厂时的对地电压人性化的设置为220伏特,只需2根电线就可使一般家电开始工作<ref>《水宜生与永动机》——杨启彪,赵明毅 http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/638/652/554</ref><ref>《水宜生微电解制水器替换S2机关的可能性》——渚薰,杨启彪 http://wiki.eyny.com/index.php?doc-innerlink-%E6%96%B0%E4%B8%96%E7%B4%80%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%88%B0%E5%A3%AB</ref>。  原理  应用


==高强度,环保的外壳==
==高强度,环保的外壳==
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==参考资料==
==参考资料==
<references />
<references />
6
《雏见泽综合症研究中水宜生的作用》——高野一二三,杨启彪 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/329/5992/623
7
《超理大百科》第十三章 酸性的乙醇与酸性的草木灰——赵明毅 
http://www.bx2g.com.cn:87/resource/7918f88fff691146c4213cebd060113/1130393787920.doc
8
《NPK活化场概论》——马东恩 
http://scholar.ilib.cn/A-QCode~lcdxxb-shkx200303013.html
9
《水宜生的历史》——赵明毅 
http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=22336
10
《在光学迷彩中应用NPK活化剂以降低成本的尝试》——匄因(Kane)教授 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/345/5445/439
11
《别闹了,斯拉提巴特法斯特》——福特·派法特 
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010234848
12
《水宜生与永动机》——杨启彪,赵明毅 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/638/652/554
13
《水宜生微电解制水器替换S2机关的可能性》——渚薰,杨启彪 
http://wiki.eyny.com/index.php?doc-innerlink-%E6%96%B0%E4%B8%96%E7%B4%80%E7%A6%8F%E9%9F%B3%E6%88%B0%E5%A3%AB


==扩展阅读==
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