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¿Es realmente útil el agua elaborada con el vaso de agua rica en hidrógeno?

Los resultados de la investigación de los que estamos hablando se basan en estadísticas generales para distinguir si son efectivos, lo que no significa que sean efectivos para todos.

Aunque los experimentos o ensayos clínicos demuestren que tiene un buen efecto sobre una determinada enfermedad, no significa que todos tendrán el mismo efecto. Algunos son más efectivos, otros no son ideales y otros no tienen ningún efecto. Digámoslo de esta manera, primero intente beber agua con hidrógeno por un tiempo.

Además, todos sabemos que existen diferencias individuales en cuanto a los efectos farmacológicos o secundarios, y el agua rica en hidrógeno no es una excepción. Por un lado, el físico de cada persona es diferente, y por otro. por otro lado, el tiempo de acción es diferente.

Al igual que después de aplicar una mascarilla facial, algunas personas sentirán sensibilidad al instante, mientras que otras no la sentirán. Lo que tienes que hacer en este momento no es rendirte fácilmente, sino persistir.

Los principios de producción de hidrógeno de los vasos de agua ricos en hidrógeno actualmente en el mercado se pueden dividir aproximadamente en tres tipos:

1. Vasos de agua ricos en hidrógeno de nivel básico: utilice métodos químicos. para generar hidrógeno, generalmente utilizando magnesio metálico.

Los minerales con magnesio como componente principal se elaboran mediante un proceso que utiliza el principio de hacer reaccionar magnesio con agua para producir hidrógeno.

Ecuación: Mg 2H2O=Mg(OH)2 H2 ↑ reacciona lentamente para producir hidrógeno. Si se utiliza agua caliente, la reacción mejorará.

Ventajas: El vaso de agua rico en hidrógeno producido según este principio tiene un proceso simple y de bajo costo.

Desventajas: El magnesio se consumirá y el elemento filtrante deberá reemplazarse de vez en cuando. Además, este método de producción de hidrógeno producirá iones de magnesio. El cuerpo humano necesita iones de magnesio, pero el cuerpo humano absorbe una gran cantidad de iones de magnesio, lo que aumenta la complejidad del problema. Además, las personas que producen hidrógeno en este tipo de vaso de agua necesitan beber mucha agua con hidrógeno antes de que se pueda expresar el efecto del hidrógeno.

2. Vaso universal de agua rica en hidrógeno: método de electrólisis ordinaria.

Este es el que utilizan actualmente la mayoría de fabricantes de vasos para agua rica en hidrógeno. Los electrodos de platino se colocan en el agua al mismo tiempo, y simultáneamente se producen hidrógeno y oxígeno y se descargan en el agua durante la electrólisis.

Fórmula de reacción del electrodo: ánodo: 4oh-4e-= O2 = 2h2o, cátodo: 4h 4e-= 2h2 =

Pero el ánodo todavía tiene dos reacciones secundarias, una de las cuales es ozono Generar: 3H2O-6e-=O3·6H.

Otra reacción secundaria es el cloro: 2cl-2e-= = Cl2 =

La taza de agua japonesa Eda es un método de producción de hidrógeno electrolítico. Muchos consumidores consideran que los vasos de agua Jiangtian Pingyuan no son adecuados para China y tendrán un olor peculiar cuando se utilicen en China. Ese olor es ozono y ozono.

En última instancia, la razón es que el agua del grifo de Japón se puede beber directamente, no hay contaminantes orgánicos como metales pesados ​​y no hay cloro residual. En mi país, se agrega cloro al agua del grifo para esterilizarla. Después de la electrólisis, el contenido de cloro del agua del grifo que contiene cloro aumentará más de 5 veces.

No hay forma de evitar la producción de ozono. Por lo tanto, este tipo de vaso de agua universal rico en hidrógeno generalmente contiene partículas minerales para mejorar el sabor, algunas de las cuales pueden absorber parcialmente el cloro y el ozono residuales.

Si se utiliza agua pura para la electrólisis, el cloro y el ozono residuales se reducirán en consecuencia. Sin embargo, muchos vasos del mercado que utilizan electrólisis universal no pueden producir hidrógeno o su capacidad de producción de hidrógeno se ve muy reducida debido a la mala conductividad del agua pura. Si usa agua destilada o desionizada, esta taza no funcionará en absoluto.

Ventajas: bajo coste y fácil de promocionar.

Defectos: El problema del cloro y el ozono residuales no se puede solucionar por completo. El umbral es bajo, hay muchos fabricantes y la calidad varía.

3. Taza de agua rica en hidrógeno de alta gama: membrana de protones SPE, electrólisis de agua pura, separación de hidrógeno y oxígeno.

La taza de agua de hidrógeno de tipo separación de hidrógeno y oxígeno logra una separación completa de hidrógeno y oxígeno a través de la tecnología de electrólisis de membrana de protones SPE. El equipo de producción de hidrógeno inferior está equipado con un orificio de escape para eliminar el gas generado durante la electrólisis. La taza de agua rica en hidrógeno. La descarga de gases distintos del hidrógeno aumenta la concentración de hidrógeno en el agua y mejora el rendimiento del agua hidrogenada en el cuerpo humano.

El proceso específico de producción de hidrógeno es el siguiente:

Utilizando una membrana de intercambio de protones, las partículas del electrocatalizador se unen directamente a la membrana para formar un grupo de electrodos de membrana. El conjunto de electrodos de membrana incorpora electrodos activos (sustancias catalíticas) en ambos lados de la membrana del electrolito de polímero sólido, permitiendo que solo pasen los protones y el agua. Al producir hidrógeno, la reacción de electrólisis del agua se lleva a cabo en el electrodo de membrana, que funciona como separador y electrodo.

El agua sufre una reacción de electrólisis en el ánodo de la fuente de alimentación para generar hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno pierde electrones en el ánodo y se convierte en iones de hidrógeno, atraviesa la membrana de protones en forma de hidratación y llega. el cátodo, mientras que el oxígeno no puede pasar y sólo puede ser descargado. Después de que los iones de hidrógeno llegan al cátodo de la fuente de alimentación, los electrones obtenidos del cátodo se recombinan para formar gas hidrógeno, se descarga oxígeno desde el fondo y se inyecta gas hidrógeno de alta pureza en el agua.

Ventajas: No se producen cloro residual ni ozono, el hidrógeno producido es de alta pureza y la concentración de agua hidrogenada es alta.

Desventajas: Sólo unas pocas empresas extranjeras pueden producir membranas de electrolitos SPE, como DuPont y Dow. Muchas partes del electrolizador son caras, por lo que el costo es alto y el vaso de agua rico en hidrógeno tampoco es barato.