能把无序结构的大分子水变为有序结构的小分子水
高中化学必修课----水资源的利用知识讲解及巩固练习题(含答案解析)

2.暂时硬度和永久硬度 若水的硬度是由碳酸氢钙或碳酸氢镁所引起的,这种硬度叫做暂时硬度。 若水的硬度是由钙和镁的硫酸盐或氯化物等引起的,这种硬度叫做永久硬度。 要点诠释:(1)水的硬度以水中溶有 Ca2+、Mg2+的多少来衡量。水的硬度是天然水固有的内在 特征,不存在没有硬度的天然水。 (2)一般所说的水的硬度是指暂时硬度和永久硬度的总和。 (3)天然水大多同时具有暂时硬度和永久硬度。 (4)为保证人们身体健康,我国饮用水的硬度统一规定为不超过 25°。
1
主要缺点是耗电量大、费用高、无持续杀菌作用。自来水厂很少采用。 (4)除去味道和气味 除去水中不良味道和气味的方法之一,是让水通过由细小活性炭颗粒组成的滤床。这些炭粒的
巨大表面积足以吸附大量的各种杂质。杂质被炭粒吸附于表面。如果杂质是氯,可发生下列反应: 2Cl2+C+2H2O==CO2+4H++4Cl-。通过该反应,含氯的软水中的氯味可能全部消除。
高中化学必修课----水资源的利用知识讲解及巩固练习题
(含答案解析)
【学习目标】 1、通过学习天然水的净化和污水处理的几种方法,知道化学在水处理中的应用; 2、了解海水的综合利用,从中认识和体会化学科学发展对自然资源开发、利用的重要意义。
【要点梳理】 要点一、天然水的净化【高清课堂:化学与资源开发利用#天然水的净化】
3.硬水软化 (1)煮沸法(只适用于暂时硬度的硬水) 具有暂时硬度的水经过煮沸以后,水里所含的碳酸氢钙就分解而生成不溶性的碳酸钙:
Ca(HCO3)2
CaCO3↓+H2O+CO2↑
人教版(2024)2024-2025学年九年级化学上册提升讲义4.1水资源及其利用(学生版+解析)

第四单元自然界的水课题1 水资源及其利用板块导航01/学习目标明确内容要求,落实学习任务02/思维导图构建知识体系,加强学习记忆03/知识导学梳理教材内容,掌握基础知识04/效果检测课堂自我检测,发现知识盲点05/问题探究探究重点难点,突破学习任务06/分层训练课后训练巩固,提升能力素养一、人类拥有的水资源1.人类拥有的水资源(1)地球表面71%被水覆盖,_____是地球上最大的储水库,淡水只约占地球水储量的_____,能供人类利用的淡水小于1% 。
全球海水、陆地水储量比我国节水标志(2)海水中含有80多种元素。
海水中含量最多的物质是____,最多的金属元素是____,最多的元素是____。
(3)__________是获取淡水的一种方法,但_____多,目前不能大规模使用。
2.我国水资源的状况:总量相对较多,但人均水量_____,且分布_____。
二、保护水资源1.水资源短缺的主要原因:(1)人类生产和生活的用水量__________;(2)__________也影响了水资源的利用,使本已紧张的水资源更显短缺。
2.保护水资源的途径:(1)____________________;(2)____________________。
3.合理利用水资源:(1)工业上应用新技术、改进工艺和改变用水习惯,使工业用水__________。
(2)农业上采用__________方式,改大水漫灌为_____和_____。
喷灌滴灌(3)生活中推广使用__________,提倡__________,养成良好的用水习惯等。
(4)通过__________和实施__________等措施,改善了水资源时空分布不均的局面,为调配水资源和防洪发挥了重要作用。
4.水体污染:指大量污染物质排入水体,超过水体的自净能力使水质恶化,水体及其周围的生态平衡遭到破坏,不仅影响工农业生产,破坏水生生态系统,还会直接危害人体健康。
(1)水体污染的主要来源:①工业污染:工业三废(废渣、废水、废气)的任意排放①农业污染:农药、化肥的不合理施用;①生活污染:生活垃圾、生活污水的任意排放;含磷洗涤剂的使用。
胡大祥小分子团活力水横空出世

胡大祥小分子团活力水横空出世水是人体中最重要的物质,在成人体重中占2/3,新生儿体重占80%以上,存在于人类机体一切组织中,包括骨骼硬组织和细胞软组织中。
人们在日常生活中,喝水是第一要务,比吃饭还重要。
有专家证明,人可以七日不食,但决不能七日不饮,可见水直接关系人类生存和健康,对人生命至关重要。
水是万物之源,水是人类的希望之星,水自古就是我们这个蓝色星球的象征。
但随着现代工业革命的兴起,一些江河湖泊遭受污染,水质恶化现象比较突出。
随着人们生活水平的不断提高,人们对饮水健康问题极为关注。
在世界各地都有“圣水”能医病的传说。
为此,全世界各国的生物学家、营养学家、生命学家等,特别是欧、美、日等发达国家的科学家。
把“圣水”与人体健康的问题,当作科学前沿课题进行广泛和科学地研究,他们绞尽脑汁,费尽心思,寻觅、探索“圣水”的其中奥妙。
一、自然界中小分团水的激活现象和激活作用科学家们对现实生活和自然界中现象的研究发现,激活是自然界水循环存在一种现象,水在自然界循环与流动过程,是水被不断激活的过程,在激活过程中,水存在的结构形态,发生较大变化。
比如,雪花纷纷扬扬飘落下来,经过重力、时间、冷冻等物理作用形成了美丽的六环体结构,遇地表温度融化为液体,科学家从降雪研究中发现,雪花当作“雪被”覆盖庄稼和植物的作用与雪融化后的作用大相径庭。
其原因是雪花的结构是由5-7个小分子团组成,融化的结构是由13-16个分子团组成。
结论是小分子团水对植物产生了巨大作用。
通过世界上存在“长寿村”的研究,如高加索地区的爱沙尼来,格鲁吉亚,日本的山黎县岗原地区,南非的比尔塔班里,我国新疆的吐鲁番,广西的巴马县等。
这些地区百岁以上老人随处可见。
究其原因,那里的水在大自然的山川瀑布中运动水被激活了,形成了5-7个小分子团水的“长寿水”。
专家对长寿老人的血象研究发现,这些地区的水能完全改变血液中红血球,白血球一个个饱满,更重要的是免疫体非常多而活跃。
生物化学与分子生物学第二版(贾弘禔)名词解释与课后题总结

可利用氨基酸理化特性对其进行定性定量分析 2 氨基酸 氨基酸具有两性离子特征,氨基酸具有特征性的滴定曲线 氨基酸的氨基和羧基可发生多种化学反应,包括肽反应和形成 schiff 碱。 利用其理化性质进行定性定量反应的方法 氨基酸与茚三酮试剂发生呈色反应 氨基酸与 2,4-二硝基氟苯反应生成二硝基苯基氨基酸 氨基酸与亚硝酸反应生成氮气 含共轭双键的氨基酸具有紫外吸收性质 薄层层析是鉴定氨基酸及其修饰的经典方法 此外,含共轭双键的氨基酸具有紫外吸收性质,色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在 280 nm 附 近。 核苷酸:核苷酸的紫外吸收特征可用于其定性定量分析 嘌呤碱和嘧啶碱共轭双键最大吸收 峰值 260nm 核苷酸的解离特征可用于其分离纯化 核苷酸分子在特定溶液中各基团的解离常数(pK)和等电点(pI)均为特征性常数,这些特 性赋予核苷酸以层析和电泳行为的差异,因此被广泛用于核苷酸的分离和纯化。例如,薄层 层析、离子交换层析、毛细管电泳等技术都可用于分离和纯化核苷酸。
除了 mRNAtRNArRNA 外,细胞内存在的许多其他种类的小分子 RNA ,统称为非信使小 RNA(small non-messenger RNAs, snmRNAs)。 简答 1 双螺旋结构 DNA 是反向平行、右手螺旋的双链结构 两条多聚核苷酸链相互平行但走向相反,围绕着同一个螺旋轴形成右手双螺旋结构 由脱氧核糖和磷酸基团构成的亲水性骨架(backbone)位于双螺旋结构的外侧,而疏水的碱 基位于内侧。 直径为 2 nm,螺距为 3.4 nm 从外观上看, DNA 双螺旋结构的表面存在一个大沟 (major groove) 和一个小沟 (minor groove) DNA 双链之间具有碱基互补关系 碱基垂直螺旋轴居双螺旋内側,与对側碱基形成氢键配对(互补配对形式: ) 相邻碱基平面距离 0.34nm,螺旋一圈螺距 3.4nm,一圈 10 对碱基 疏水作用力和氢键维系 DNA 双螺旋结构的稳定 相邻的两个碱基对平面在旋进过程中发生相互重叠(overlapping) ,由此产生了疏水性的碱 基堆积力(base stacking interaction) 。 这种碱基堆积力和互补碱基对的氢键共同维系着 DNA 双螺旋结构的稳定,并且碱基堆积力 在双螺旋结构的稳定中起着更为重要的作用。 科学依据:1952 年,奥地利裔美国生物化学家查伽夫(E.chargaff,1905— )测定了 DNA 中 4 种碱基的含量,发现其中腺膘呤与胸腺嘧啶的数量相等,鸟膘呤与胞嘧啶的数量相等。 这使沃森、 克里克立即想到 4 种碱基之间存在着两两对应的关系, 形成了腺膘呤与胸腺嘧啶 配对、鸟膘呤与胞嘧啶配对的概念。 1953 年 2 月,沃森、克里克通过维尔金斯看到了富兰 克琳在 1951 年 11 月拍摄的一张十分漂亮的 DNA 晶体 X 射线衍射照片,这一下激发了他们 的灵感。他们不仅确认了 DNA 一定是螺旋结构,而且分析得出了螺旋参数。他们采用了富 兰克琳和威尔金斯的判断,并加以补充:磷酸根在螺旋的外侧构成两条多核苷酸链的骨架, 方向相反;碱基在螺旋内侧,两两对应 X-射线衍射图 2 tRNA 结构特点:P55 3 嘌呤和嘧啶含有共轭双键,在紫外波段有吸收。不同的原因是一般 DNA 是双链,RNA 是 单链。 第四章 糖与复合糖 名解 单糖是不能被分解成更小分子的糖,如葡萄糖(glucose) 、果糖(fructose)和核糖(ribose)等 由 2~10 个单糖以葡糖苷键连接而成的糖称为寡糖 由 10 个以上单糖通过糖苷键连接而成的线性或分支聚合物称为多糖 糖蛋白聚糖结构的不均一性称为糖形(glycoform) 聚糖中的 N-乙酰葡糖胺与多肽链中天冬酰胺残基的酰胺氮以共价键连接,形成 N-连接糖蛋 白 N-连接糖蛋白中 Asn-X-Ser/Thr 三个氨基酸残基组成的序列段称为糖基化位点。 聚糖中的 N-乙酰半乳糖胺与多肽链的丝/苏氨酸残基的羟基以共价键相连而形成 O-连接糖 蛋白。 糖胺聚糖链共价结合的蛋白质称为核心蛋白。 简答 1 聚糖中的 N-乙酰葡糖胺与多肽链中天冬酰胺残基的酰胺氮以共价键连接,形成 N-连 接糖蛋白。N-连接聚糖结构有高甘露糖型、复杂型和杂合型 N-连接聚糖是在内质网上以长 萜醇作为聚糖载体,先合成含 14 个糖基的聚糖链,然后转移至肽链的糖基化位点上,进一 步在内质网和高尔基体进行加工而成。 每一步加工都由特异的糖基转移酶催化完成,糖基必须活化为 UDP 或 UDP 的衍生物。 2 丝/苏氨酸残基的羟基,O-连接聚糖常由 N-乙酰半乳糖胺与半乳糖构成核心二糖,核心二
消化和吸收习题(含答案)

消化和吸收习题(含答案)一、单选题1.如图为人体消化、吸收的过程示意图。
①-⑤分别表示不同的消化液,纵向箭头表示消化液对相应营养物质的消化作用,a、b、c分别表示淀粉、蛋白质和脂肪的最终消化产物。
下列有关叙述正确的是()A.①是唾液,能将淀粉分解为葡萄糖B.②是胃液,能将蛋白质分解为氨基酸C.X是大肠,是吸收a、b、c的主要场所D.若⑤是肠液,则④一定是胰液【答案】D【解析】【分析】观图可知:①只能作用于淀粉,因此是唾液,②只能作用于蛋白质,故是胃液,③只能作用于脂肪,是胆汁,④、⑤对三大营养物质都有消化作用,因此是胰液和肠液,已知⑤是肠液,故④是胰液。
a、b、c是淀粉、蛋白质、脂肪的消化终产物,分别是葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸,据此解答。
【详解】①是唾液,唾液中的唾液淀粉酶只能将淀粉分解为麦芽糖,A错误;②是胃液,含有胃蛋白酶,只能初步消化蛋白质,B错误;X表示小肠,小肠是吸收营养物质的主要场所,C错误;④、⑤对三大营养物质都有消化作用,因此是胰液和肠液,已知⑤是肠液,故④一定是胰液,D正确。
【点睛】掌握三大营养物质的消化过程是解题的关键,此题有一定的难度,解答时一定要读懂图示。
2.以下不属于小肠适于吸收的结构特点的是()A.小肠内壁有肠腺B.小肠绒毛内有丰富的毛细血管C.小肠绒毛壁、毛细血管壁都只有一层上皮细胞构成D.小肠长5-6米,内表面有环形皱襞、皱襞上有小肠绒毛【答案】A【解析】【分析】小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所,小肠的结构特点适于消化食物和吸收营养物质。
【详解】与小肠的吸收功能相适应的结构特点是:小肠约长约5~6m,小肠内壁有环形皱襞,皱襞上有小肠绒毛,增大了吸收营养物质的面积;小肠绒毛内有毛细血管和毛细淋巴管,绒毛壁、毛细血管壁、毛细淋巴管壁都是由一层上皮细胞构成的,这些特点,有利于营养物质被吸收进入小肠内壁的毛细血管和毛细淋巴管中。
小肠肠腺能分泌多种消化液,这是与小肠的消化功能相适应的,可见A符合题意。
2020智慧树知道网课《现代水业认知与探索》课后章节测试满分答案

第一章测试1【单选题】(10分)国外最早的第一代自来水系统是()发明的。
A.古罗马人B.埃及人C.罗马人D.古埃及人2【单选题】(10分)现代水业主要支撑学科为()学科。
A.土木工程B.给排水科学与工程C.环境工程D.水利工程3【单选题】(10分)安阳殷墟遗址下水道的T字型部件与现在的()相似。
A.四通B.三通C.弯头D.大小头4【多选题】(10分)水业是指由原水、()及水资源回收利用等构成的产业链。
A.排水B.供水C.节水D.污水处理5【多选题】(10分)现代水业不是再设备、工程、投资、运营产业的简单总和与叠加,而是以综合服务为产出的综合服务产业,是()的系统服务产业。
A.实现环境效果B.提供总体解决方案C.服务社会D.基于环境需求6【多选题】(10分)给排水科学与工程学科发展经历了()阶段A.全面发展阶段B.坚持阶段C.尚未独立设置专业阶段D.恢复与发展阶段E.探索与成长阶段7【多选题】(10分)近几年国家发布的与水业相关的重要政策有()。
A.PPPB.河长制C.山水林田湖D.水十条8【判断题】(10分)明沟和明渠是指地面上人工挖掘的水道,小者称渠,大者为沟。
A.错B.对9【判断题】(10分)现阶段,我国给排水工程的主要矛盾仍然是水量问题。
A.错B.对10【判断题】(10分)2004年是我国水业产权改革年。
A.错B.对第二章测试1【判断题】(10分)在当前社会条件下,地球上所有类型的水都能够被人们开发利用。
这一说法正确吗?A.对B.错2【单选题】(10分)地球水圈内全部水体总储量约为()A.13.38亿km3B.13.86亿km3C.13.86亿m3D.13.38亿m33【单选题】(10分)全球淡水资源丰富的地区主要集中在()A.海洋沿岸B.盆地C.山区D.赤道附近4【判断题】(10分)中国水资源在时间上的分布不均,主要指的是在降水量在时间分布上的不均。
这一说法正确吗?A.错B.对5【判断题】(10分)陆地水蒸发后直接在陆地表面降落,这一过程称为小循环。
生命水——有序微小分子团水是人体内最需要的水
生命水——有序微小分子团水是人体内最需要的水有序微小分子团水的成功研制问世,是基于2003年的诺贝尔化学奖获得者美国科学家彼得阿格雷(Peter Agre)和罗德里克麦金农(Roderick MacKinnon),在细胞膜水通道以及对离子通道结构和机理研究方面作出的开创性贡献。
他们发现,细胞中存在细胞膜水通道,即细胞膜中存在一个2纳米的空隙,仅容许小于2纳米的微小分子水进入皮肤真皮层的细胞中,参与生命活动。
据了解,中国科学界高能序列技术课题组在量子力学高能序列技术的研究和实验中,利用该技术对水进行高能序列处理时偶然发现并制造出了目前世界上最小的有序微分子水。
世界医药卫生理事会荣誉医学专家高级工程师陆江在2016年4月5日发表论文:微小分子团水是人体内最需要的水。
摘要如下:一、细胞膜水通道让细胞外的水可能供不应求而使器官衰弱萎缩当细胞外的小分子团水长期供不应求时,细胞逐渐脱水而衰弱、凋亡并减少细胞,器官就萎缩变小。
我细读两个诺贝尔奖论文后知道:现代生理学研究成果早已启示细胞需水可能入不敷出。
在《病理生理学》中也没有写过细胞脱水会致病,把许多病写成“病因不详” ,更不写胸腺、脾脏、肝脏等器官的细胞因脱水,随着年龄增大而逐渐衰弱萎缩变小。
所以,医生不知道喝普通水会使细胞逐渐脱水,并成为多种器官衰弱致病的病根,吃许多药仍治不好。
因而,几千年来医生靠药不能治愈糖尿病、高血压和冠心病与前列腺增生等细胞缺水性病症,使之成为世界性重大医学难题。
二、喝微小分子团水是给脱水细胞补水祛病,破解了千年医学难题实践检验:患者饮用微小分子团水,经核磁共振检验半幅宽为55.82赫兹,富含4-6个水分子缔合的小簇团,由于容易进入细胞膜水通道给脱水细胞补水,适应了细胞的生理需要,使细胞正常代谢和分裂增殖,就可以修复衰弱萎缩器官,治愈因细胞缺水而致的细胞缺水性病症,且多病同治,破解了千年医学难题。
其医理是该水进入衰弱器官的脱水细胞,满足了正常代谢与分裂增殖的需要,从而治病于本,体现出“细胞脱水致病”是新写过的病因。
专题03 自然界的水(解析版)-2021年中考化学高频考点剖析(人教版)
专题03 自然界的水考点扫描☆聚焦中考水,是每年中考的必考内容之一,考查的知识点包括水的天然循环、水的人工净化、自来水生产和软水硬水等;水的分解和合成。
总体来看,以选择和填空题为主。
结合近年全国各地中考的实例,我们从两个大方面进行水问题的探讨:(1)自然界中的水;(2)水的分解和合成;考点梳理☆温习理解一、自然界中的水;1、水的天然循环(1)水的天然循环是通过水的三态变化实现的;太阳为水的天然循环提供能量;水的天然循环的意义:实现了水的自身净化,又完成了水资源的重新分配,为地球生物补充淡水资源。
水的天然循环的本质:物理变化。
2、水的净化:(1)沉降:①原理:重力作用,除去水中颗粒较大的不溶性杂质;②促进方法:明矾(作用:促进水中悬浮杂质的沉降)(2)过滤原理:分离颗粒大小不同的混合物,除去水中颗粒较小不溶性杂质;仪器:漏斗、玻璃棒(作用引流)、烧杯、带铁圈铁架台;步骤:一贴;二低;三靠;一贴:滤纸要紧贴漏斗内壁,否则过滤很慢;二低:滤纸边缘要低于漏斗边缘,滤液边缘要低于滤纸边,防止液体从缝隙流下,过滤失败;三靠:烧杯口要紧靠玻璃棒;玻璃棒要轻靠3层滤纸;漏斗下端要紧靠烧杯内壁(防止滤液溅出);分析①过滤仍浑浊原因:滤纸破损;液面高于滤纸边缘;仪器不净。
②过滤速度慢原因:滤纸没有紧贴漏斗内壁。
(3)吸附:原理:活性炭:表面疏松多孔,表面积大;除去水中的颜色或气味的物质(4)蒸馏:原理:各成分的沸点不同;除去水中可溶性杂质,净化程度最高--得到的是蒸馏水(5)消毒杀菌:用液氯,此过程是个化学变化3、自来水生产过程天然水灭菌加明矾用液氯(是化学变化)作用:促进水中悬浮杂质的沉降4、硬水和软水(1)定义:硬水:含有较多可溶性钙、镁矿物的水;软水:不含或含较少可溶性钙、镁矿物质的水。
(2)区别方法:加入肥皂水搅拌,产生泡沫多的为软水,反之为硬水。
(3)转化方法:加热煮沸(日常生活)、蒸馏(实验室、工业)等。
关于小分子水分解
一、什么是小分子团水、活性水著名水营养学家李复兴教授所著的《水,是药还是毒?》一书有一段话是O)的形式存在的,而是由若干水这样说的:“自然界的水不是以单一水分子(H2分子通过氢键作用而聚和在一起,形成水分子簇,国内俗称‘水分子团’。
水分子团小,则容易被人体细胞吸收,水的生理功能强,这种水因而也被称为活性水”。
这段话告诉我们,水分子就是含有氢和氧两种不同的元素的分子,它的分子式是H2O。
一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成。
但自然界的水不是以单个水分子的形式存在,不是单一水分子H2O,而是首尾相连以分子团(簇)的形式存在。
自来水10~13个,纯净水13~30个左右,死水40个以上。
作为饮用水,具有五个或六个水分子的小分子团结构的水,即所谓“五环水”,“六环水”就是小分子团水,只有这种水才有很好的健康促进功能。
而这种小分子团水就是所谓的“活性水”。
三、水分子团大小的确定水分子团很难用常规手段直接检测。
目前检测水分子团大小的方式只有一个,那就是“核磁共振”NMR(17O—NMR技术,这种技术是通过测定水的振动频率的半幅宽度(以赫兹Hz表示)来测定水分子团的大小。
Hz值越大表示水分子团越大,水的质量越差;Hz值越小说明水分子团越小,水的质量越好。
从20世纪90年代开始,科研人员用17O—NMR技术对水的分子团的大小进行定性的测定,特别是日本、美国和我国台湾省等对各种水进行半幅宽的测定发现,国家上认定的长寿村水、天然优质水的半幅宽小于100HZ,最好的水在60HZ、50HZ以下。
而蒸馏水、雨水和自来水的半幅宽都在100HZ以上。
四、好水一定是小分子团水李复兴教授在《水,是药还是毒?》一书中说“好水定是小分子团水,小分子团水不一定好水,小分子团水只能是好水的一个重要指标,不能代替其其全部”。
李复兴教授的这几句话说的是,其一,好水是小分子团的,不是小分子团的水就不是好水;其二,小分子团的水不一定是好水,有的小分子团水由于水的其它指标不行,因此也就不是好水。
水中的大分子物质氧化成小分子物质
水中的大分子物质氧化成小分子物质水是一种简单的氧化还原化合物,由氢和氧元素组成。
它是地球上最常见的化合物之一,也是几乎所有生物生存所必需的基础物质。
水可以分解成氢和氧气,这需要能量,而在反过来的氢氧化反应中则会释放出能量。
水中的大分子物质是指由许多水分子组成的物质,例如液态水、水相界面、水合离子、水溶液等。
这些大分子物质在水中的存在对于许多生物体和化学反应都是至关重要的。
然而,有时候,这些大分子物质会被氧化成小分子物质,所以我们需要了解一些关于这种现象的知识。
氧化是指原子或分子与氧气发生化学反应,从而形成氧化物的过程。
在水中,这些原子或分子可能是溶解的物质,也可能是水分子本身。
对于水而言,氧气是最容易与之发生氧化反应的物质之一。
例如,当水中的铁离子与氧气发生反应时,会产生一种叫铁氧化物的固体物质。
另一个易受氧化影响的是水中的有机物质,例如腐烂的植物和动物。
这些物质在水中逐渐分解,产生一些小分子化合物,如甲烷和二氧化碳等。
在这个过程中,氧气被用来帮助分解和氧化腐烂的物质,产生更小的分子。
由于水中存在许多化学反应,这使得水中产生的化合物种类多种多样。
某些物质的氧化可能对环境、工业和人类活动产生相当的影响。
例如,一些有机物质的氧化产物被认为是有害物质,可能会对环境和人类健康造成危害。
另一方面,氧化也可以产生有益的物质。
例如,氧化还原反应在工业、生产和治疗等方面广泛应用。
在纸张和纺织品制造过程中,二氧化氯和臭氧等明显的氧化剂被使用来脱色和漂白材料。
在治疗癌症和其他疾病中,氧化剂被用作抗菌和杀灭细胞的剂量。
综上所述,水中大分子物质氧化成小分子物质是一种常见的化学过程,不仅对生物体产生影响,也对环境和人类活动产生影响。
我们需要更加了解这些反应的机理和影响,以更好地理解和控制这些过程。
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能把无序结构的大分子水变为有序结构的小分子水,把死水变为具有高能量的富氧化水。
生命之源,百药之王。
每天喝下去的水在我们体内起什么作用?什么样的水让我们健康长寿喝污染的水对我们有怎么样的危害?据坏境部门监测,全国城镇每天有2亿吨污水未经处理直接流入水体,1|4的水体不适于灌溉。
90%的城市水域污染严重。
50%的城镇水源不符合饮用水标准。
40%的水源已不能用,南方城市总缺水量的60%至70%是由于水源污染造成的。
据统计,中国有3.2亿农民没有饮水设施:大约有1.9亿农民喝受污染的水。
据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生的水至少造成全球2000万人死亡水污染被称作“世界头号杀手”。
在我国最近二、三十年,水污染特别严重。
我们国家因为贫穷,大力发展工业,环保意识差,处罚制度不健全,在水源保护方面远远落后于西方国家。
水资源污染越来越严重,主要有机污染,而自来水的处理工艺与一百年前差不多,沉淀,过滤,氯消毒,氯消毒,其与水中有机污染结合会产生三氯甲烷,会引发各种癌症,加上网管污染,因此自来水是符合国家标准的生活用水,但其引用安全性不够。
人类饮用水已经历了三次革命。
地球上的水是自然水,有了工业以后,自然水受到严重的污染,引发了水的革命。
自然水-----自来水。
自然水受到细菌,病毒的污染。
引发各种慢性疾病。
1902年比利时将自然水进行氯气消毒处理,
第二次饮用水革命:自来水-----桶装水。
现代工业的发展加剧了水质的污染。
重工业的无机污染:日化工业的有机污染等,会引发各种肝病,癌症,内分泌失调,免疫力下降,婴儿畸形等。
第三次饮用水革命,桶装水------发渗透技术终端制水。
利益的驱使,使越来越多不具备资质的厂家进入桶装水行业。
各种桶装水的优劣不一:各种盛水桶的材质优劣不一:使用过程中的二次污染等:国家检测桶装水的不合格率大于50%。
饮用水的第四次革命,其实质是回归自然,回归到几千年前地球的自然水,无污染的水,弱碱性水,具有矿物质的水但几千年前的自然水不是小分子团水。
兼有将原水进行反渗透处理后的纯净水{安全水}以及该纯净水经发明的“圣德能量宝”变为高能富氧活化水{健康水}的一个完整的饮用水设备,有:圣德能量宝“制取的健康与长寿水的特性一样,其主要性能为无对人体有伤害物,弱碱性,有钾,钠,钙,硅宏亮元素和多种微量元素,后者具有抗癌作用。
水分子团,氧化还原电位为负电位,油适量的溶解氧,有能量,活化:高能量富氧活化水的PH值以及能量的变化与人体在不同时间段所需要的量匹配,成自适应关系。
不久的将来,人们都可以喝上安全的水、具有保健功能的水,使大家与长寿村的居民一样健康长寿。