厂家批发石墨烯远红外短裤批发

来源网络发布时间:2019-08-21 01:22:03

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新正健(天津)纳米科技是集开发、生产和销售于一体的技术型企业,产品采用石墨烯纤维、负离子纤维、远红外纤维、抗菌纤维、芦荟纤维、竹纤维等结合磁石,开发出一系列功纺产品。

目前,公司产品系列包括:功能床品系列、功能护具系列、功能服饰系列。公司长期提供贴牌加工和产品委托开发服务,目前本公司产品已销往国内各地,并与俄罗斯、美国、马来西亚、乌克兰、罗马尼亚、缅甸、加拿大等多个国家以及地区有贸易往来。

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远红外对人体的作用

生物体中的偶极子和 自由电荷在 电磁场的作用下,有按电磁场方向排列的趋势。在此过程中,引发分子、原子无规则运动加剧而产生热。当远红外 辐射有足够强度时,即超过了生物体的散热能力,就会使被照射机体局部温度升高,这是红外的 热效应。 由

于远红外的热效应,遂引起了一系列生理效应。

激活生物分子活性

这里应特别指出的,红外区域 光子能量(1.6—0.001电子伏特)不能激活分子的 电子能级,所以不能象 紫外线那样使物质发生 电离。红外辐射只能激活分子的 振动能级。振动能级间的能量差一般为1电子伏特以下。也就是说,由于远红外能量形成分子的

原子键能量小,因此不能使 分子结构发生变化。尽管如此,在远红外光子,特别使2—6微米远红外光子的作用下,使生物体的分子能级被激发而处于较高振动能级,这便激活了核酸蛋白质等生物大分子的活性,从而发挥了生物大分子调节机体代谢、免疫等

活动的功能,有利于人体机能的恢复和平衡,达到防病、治病的目的。

促进和改善血液循环

远红外作用于皮肤后,大部分能量被皮肤所吸收,被吸收的能量转化为热能,引起皮温升高,刺激皮肤内热感受器,通过丘脑反射,使血管 平滑肌松弛,血管扩张, 血液循环加强。另一方面,由于热作用,引起血管活性物质的释放,血管张力降低,浅小动

脉、浅 毛细血管和浅静脉扩张,血液循环加快,血液循环得以改善。

增强新陈代谢

如果人体的 新陈代谢发生了紊乱,引起了体内外物质的交换失常,那么,各种疾病将不约而至。诸如水电解质代谢的紊乱,严重将会危及生命;糖代谢紊乱所致的 糖尿病;脂代谢紊乱引起 心血管疾病、 肥胖症;蛋白质代谢紊乱引起的 痛风等。通过远红外

的热效应,可以增加细胞的活力,调节神经体液机制,加强新陈代谢,使体内的物质交换处于平稳状态。

提高免疫功能

免疫是人体的一种生理保护反应,它包括细胞免疫和体液免疫两种,对人体抵抗疾病具有极其重要的作用。经临床观察,远红外确能提高 巨噬细胞的吞噬功能,调节人体细胞免疫和体液免疫功能,有利于人体的健康。

消炎作用

机理如下:a) 远红外的热作用通过神经体液的回答反应,消除了炎症的病理过程,使原来遭到破坏的生理平衡状态加速恢复正常,提高了局部和全身的抗病能力,同时能激活了免疫细胞功能,加强了 白细胞和网状皮细胞的吞噬功能,达到消炎抑菌的目的。

b) 红外的热效应使皮肤温度增加,交感神经感受能力减低,舒血管活性物质释放,血管扩张,血流加快,血循环改善,增强了组织营养,活跃了组织代谢,提高了细胞供氧量,改善了病灶区的供血供氧状态,加强了细胞的再生能力,控制了炎症的发展并使

其局部化,加速了病灶的修复。 c) 远红外的热效应,改善了微循环,建立了 侧支循环,增强了 细胞膜的稳定性,调节了离子的浓度,改善了渗透压,加快了有毒物质的代谢产物的排出,加速了渗出物的吸收,导致炎症水肿的消退。

镇痛作用

红外的热效应,降低了神经末梢的兴奋性;血液循环的改善,水肿的消退,减轻了神经末梢的化学和机械刺激;远红外的热作用,提高了痛阈,以上种种,均起到缓解疼痛的作用。 远红外的生物效应,除上述的热效应之外,还有许多其他的重要的生物效

应,如远红外线与生命的关系,红外线改善微循环,活化水分子、具活化 组织细胞等重要功能。

早在20世纪80年代初期,Hisakado等发现将二硫化钼和石墨分散在基础油中可改善减摩抗磨性能。纳米金属微粒作为润滑油添加剂也可改善润滑油的极压抗磨性能,其摩擦学机理主要有两方面:其一,金属微粒可以被看做“微轴承”,将滑动摩擦转化为滚动摩擦;其二,金属微粒可以填充于摩擦副的表面损伤部分,起到修补作用。碳纳米材料中的纳米金刚石和碳纳米管作为润滑油添加剂可以避免摩擦副直接接触,改善润滑油的减摩抗磨性能。自石墨烯问世以来,具有一定带隙的过渡金属二硫化物(TMDCs)、黑磷(BP)等类石墨烯二维材料自石墨烯的发现之后被陆续发现,它们以其良好的光电性能,被广泛的运用在光电二极管、光电晶体管、光电探测器的领域。新的电极由美国维吉尼亚州威廉玛丽学院的罗恩·奥特洛设计。整体由一组与底座垂直的石墨烯基片构成:石墨烯基片只有一个原子厚,由等离子体化学沉积而成;其基座由10纳米厚的石墨制成。米勒形象地称其为“一组600纳米高的土豆片并排站在一起”。实验显示,与原先的多孔化活性炭结构制成的超级电容相比,新电容效率更高,能在更短的时间内完成充电。另一方面,利用二硫化钼(MoS2)和二硫化钨(WS2)之间由于能带交错而存在的层间的电子跃迁,可以降低入射光子所需的能量,从而扩展探测波长范围。

 

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