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  【138】遠紅外線健康法
作 者:山崎敏子著 ISBN :9579573174
出版社:青春出版社 開 本:
出版日期:2005/9/1 頁 數:195
裝 幀:平裝 版 次:2
定 價:120 優惠價:120
積 分:0 本期熱銷本數:6
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遠紅外線健康法
前言

       個人對於所謂的「遠紅外線」,一直有著一份深厚的關心,也因為這份關心,使我不斷地重覆進行各種臨床實驗。所幸皇天不負苦心人,終於在昭和五十九年,得將所有科學根據的實驗結果,全都彙集於一冊,進而公開發表。在日本,這還是第一本與遠征外線有關的著作。

       這本書也可說是多年來個人孜孜矻矻累積了無數臨床經驗而獲得的心血結晶。不過,時至今日,一般對於遠紅外線的研究,仍然只著重在工業方面,至於其可應用在醫療上,而備受矚目之事實,還只是最近的事情。

       或許是因為這個原因,「遠紅外線」這個名詞尚未廣為人知,因此,第一本書也就可能不太受到注目。

       不過,提到陶磁,可就無人不知、無人不曉了。當時,對於能夠放射遠紅外線的陶磁開發,可說是不遺餘力。但是,關於它的效用,並未引起廣泛的討論,因此,陶磁本身所具有的效果也就無從得知了。

       陶磁是一種可以放射出遠征外線的物質,不過,卻不是唯一的物質。陶磁是由多種天然的材料所構成的;由於各種用途不同,所以各個製造陶磁的公司工廠,也就各自擁有獨家的專門技術。
       舉個例子來說,有家公司的冶煉祕方,便是在燒製陶磁的原料中,攙入一種可以讓水變成溫泉的礦石。

       在陶磁原料中,加入其他物質,可增加其效益性。我個人也為了讓遠紅外線的放射能夠擁有更多更大的附加價值,於是便考慮使用藥石。在這段期間內,協助我從事實驗、研究的便是山本和海先生與小出仙正義先生。

       根據山本先生的研究,由於素材本身已具有礦物效果,亦即擁有觸媒作用,所以性質優異的陶磁能夠不斷地被挖掘出來。今後,我也將跟隨著山本先生,一同努力於新產品的開發。

       不僅如此,個人對遠紅外線的關心,也會越來越深切。何況我本身是如此地熱愛並且重視遠征外線治療法。自本書發表以後,我依然打算繼續研究遠征外線的臨床實驗。



第1章  為什麼遠紅外線能夠治療疾病?

何謂速紅外線?

∼∼紅外線是一種電磁波

       紅外線是屬於電磁波的一種,在光譜上,它的波長大於可見光,是一種具有強熱作用的放射線。

       西元一八○○年,德國科學家赫歇爾利用三稜鏡的分光作用探討光譜的熱效應時,無意間發現了太陽光中紅光的外側,有一種無法用肉眼看見,但是物理性質與光相似的電磁波,於是便將之命名為紅外線。

       紅外線的波長介於○.七六微米與一○○○微米(一釐米)之間。它的短波部分與可見光相接,而長波部分與微波譜重疊(圖1)。

       依據光學測定,紅外線又可分為○.七六∼四微米的近紅外線.和四∼四○○微米的遠紅外線。不過,也有學者將二微米以上的波長電磁波視為遠征外線;只是,若從效用面來看的話,還是四微米以上的電磁波功效較為顯著。

       一般而言,由於波長不同,而將紅外線分為近紅外線、中紅外線。以及遠紅外線。還有,也有人將廿五微米到一○○微米之間的波段,稱為超遠紅外線。至於探究何者才是正確的分界線,是沒有必要的。

∼∼遠紅外線利用放射傳熱

       按照能量守琲漯k則可以得知,全宇宙的能量不會消失,卻會變形;其中,便有一部分的能量轉變成熱,為了保持均衡,就必需將熱傳散出去;而傳熱的方法之一便是放射;而在放射的過程中,便有一部份熱形成紅外線。

       由於紅外線的發現,更了解了加熱和傳熱作用與放射有關u所以,關於熱的傳導現象,也就能以科學來加以解釋了。

       熱源將本身所散發出來的熱能傳達給物體的方式有三種,分別是傳導、對流和放射。傳導是熱通過物體的內部,從高溫向低溫移動的現象H對流是熱經由液體或氣體運送的現象。至於放射線則是熱源直接向物體發射出電磁波,藉以達成傳熱目的的另一種方式。

       因此,以放射方式來說,它不需要像傳導和對流一樣,得先加熱居於中間的仲介媒體;放射式的傳熱是直接的、瞬間的。

       紅外線是一種電磁波,因此它的傳熱方式當然是屬於放射。征外線的放射速度與光同快,而且能夠像光一樣直線前進;如果使用反射板,便能改變它的傳導方向。利用遠紅外線來洗三溫暖(蒸汽浴)的基本原理便在於此。

∼∼分子有一定的振動次數

       分子是構成各種物質的基本單位;由於各分子的原子質量、集合方法和排列方式等的不同,各分子的結構也就完全不同,所以便擁有特定的振動和回轉周波數。

       換句話說,各個分子會不斷地伸縮(伸縮振動),或是不停地做角度變換(螺旋振動)。

       諸如此類的振動周期,不單是由各分子的結合種類來決定的,不用說分子本身的結構當然也是影響周期大小的重要因素之一。

       各種物質在經紅外線照射後,都會產生共鳴吸收;由於各物質的分子結構狀況各不相同,因此,便能顯現出各具特色,而且專有的紅外線吸收光譜。

∼∼容易被有機物質吸收的遠紅外線

       有機物在遠紅外線波段進行共鳴吸收,是眾所皆知的事實。以有機分子來說,當其出現紅外線吸收光譜時,所測得的波長範圍大約在三∼一○○微米之間;而在近紅外線帶的吸收,幾乎等於零。

       因此,有機分子幾乎沒有吸收到近紅外線的放射能量,可說是毫無效用。

       舉個例子來說,一般的紅外線燈向來都被利用在加熱和乾燥等的熱源上。據文獻記載,它的放射波長大約在二微米以下,而它的能量則在一克分子一○∼五○千卡左右。這與二∼數十微米的紅外線能量(每克分子一∼一○千卡)來作比較的話,確實要大得多。如果單單只是比較能量的大小,用近江外線當然要比用遠紅外線好太多了。不過,問題的關鍵在於是不是所有放射出來的能量全都被照射物質的分于吸收了呢?

       所以,遠紅外線和近紅外線比較起來,其將有機物質等等迅速加熱的能力,遠較近紅外線來得優異。人體為有機體,因此,為什麼在施行治療時,採用遠紅外線而不用近紅外線的原因,便可明瞭了。

∼∼熱放射和冷放射的不同

       放射勻發生形態,又可分為冷放射和熱放射兩種;而紅外線的放射,也有這兩種形態。

       由分子或原子本身,因進行熱效應所引起的放射稱為熱放射。任何物質只要是處在絕對溫度零度K(零下二七三度C)以上的環境時,一定會配合當時本身的溫度來進行熱放射;所以,把在紅外線區域──擁有高放射率的物質,加熱至適當溫度時,便可讓物質放射出豐富的遠紅外線。

       與此相對的便是冷放射。在特定的能量單位上進行動作的原子或分子;當它移向其餘的較低能量時,在這過程中所引起的能量差,便會以一定的波長放射出去。一般而言,多發生在極光、燐光或是螢光等類的氣體中;水銀燈和症氣燈都是常見的例子(表1)。不過,本書所敘述的例于,都是屬於熱放射。

∼∼遠紅外線放射體有兩種類型

       長波長的遠紅外線放射體,在一九六八年由石川正先生等人開發成功之後,曾向國內外提出專利申請;日本便以此為始,開始研究紅外線放射體的製造;目前日本已有數家公司都開發出獨家專屬的產品。不過,由於產品的種類繁多,廠商在製造放射體時,並不只限於製造那些能夠放射出長波長區域的遠紅外線者。所以,雖說是遠紅外線區域,但仍會遇上波長較短的放射體;因此,在選購、使用之時,一定得特別注意。

       從所選材料以及製造技術兩方面來看,遠紅外線放射體可分為兩大類。一是金屬氧化物系的陶磁類;另一類則是在不袗等物質的表面(管狀或板狀),經過加工手續,鍍上一層金屬氧化物(圖2)。

       針對這兩種種類的特徵,略作以下的說明。因為前者是屬於陶磁類製品,所以它的放射特性為半永久不變的,而且深具耐藥物性,不會被侵蝕腐化,不過,此類製品的耐衝擊性較弱。相對的,後者就較禁得起撞擊了,而且不袗等物質可先做成各種形狀,再加以鍍冶,相當地方便;但是,鍍冶的製品,在經過長年累月的使用後,恐有變質之慮。

       除此之外,還有一種利用灰泥作為素材的放射體製品,也被開發了出來。它是在發熱體的表層塗上一層金屬氧化物系的灰泥狀物質,再經過冷燒手續而製成的灰泥種類放射體;不過,若是從燒結化的程度來考慮的話,此類製品的材質強度偏低;所以,在特性維持方面,尚有研究的必要。

       為了讓這些遠紅外線放射體,能夠完全地引起熱振動,因此,多內藏有鎳路合金線,做為它的發熱源,這些合金線會放射出短波長的熱線,而遠紅外線放射體便會將其轉換成長波長的遠紅外線。

       不過,現在已經開發出不需要使用鎔鎳合金線的製品,而且正不斷地將之實用化。

       沒有發熱源裝置的遠紅外線放射體,必需利用其它的熱源加熱後,才能放射出遠征外線。

       一般而言,遠紅外線三溫暖所使用的放射體,大半是金屬氧化物系的陶磁種類。其中雖然不乏使用在不袗上鍍上一層金屬氧化物者,但使用壽命卻不及陶磁類長久。而且,陶磁類的放射體不含鎳鉻合金線,不怕近紅外線外洩,較沒有安全上的顧慮。



遠紅外線的利用

∼∼遠紅外線與我們的生活

       人類從經驗中獲得智慧,也從經驗中成為利用遠征外線的好手。

       最明顯的例子,就是在燒熱的石子堹N地瓜和糖炒栗子。無論是那一項,都是使用天然的砂和土。這些砂石泥土含有大量的「能夠放射出遠征外線的物質」。而這些物質一經加熱,就能夠放射出遠征外線。遠紅外線不僅只是照射在物質的表面而已,它還能……

目錄
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