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公司动态 节油器中国总代理授权文件
作者:节油器 发表时间:2009-7-3 19:16:14 阅读:次

飞马仕节油器中国营销总部授权书


                            

     

[发明者的故事]  在1952年,斯坦福大学费力克斯博士Dr. Felix  Block  和哈佛大学爱德华珀塞尔博士 Dr. Edward Purcell在核磁共振理论方面获得诺贝尔奖。1977年,范德瓦尔斯 Van  Vleck 在磁性电子结构和混乱系统的基本理论研究方面,和菲力浦安德森Philip Anderson获物理学的诺贝尔奖。而凯恩博士 Dr. Kane发扬光大了核磁共振理论,引入了钕等多种催化剂来重新调整排列燃油分子碳氢链的结构,他们从理论上证明了:磁力是可以影响和改变分子结构的。

    而后,凯恩博士在他的另一项伟大发明:无线寻呼机(BP机)之后,发明了第一代汽车节油器   FUELMAX,直到今天的第三代超级汽车节油器   SUPERFUELMAX,其工作原理为已申请专利的钕复合体磁性频率共振器,产生特定的共振频率。在供油管上破坏燃油分子的碳氢链,在特定共振作用下重新排列,燃油分子紊乱无序的运动排列变为排列整齐的运动直线,燃油的燃烧变得充分而有效率。

     超级汽车节油器是由获得专利的特殊合金制成的。它是由辐射、动力、软粒子感应、高斯、矫磁力、自供能源、共振谱组成的结合体,设计参数及制造过程专利在全世界受到保护( 美国专利号:  07/458,412-09/504,756-4/496,395-4/770,723),它绝不可能用两块简单的强力磁铁来仿冒。

     Super FuelMAX 直接在美国生产制造,拥有多项世界专利权及权威认证,畅销 100 多个国家和地区,已有 28 年的辉煌历史, 在全球实现销售2000多万枚。

     2007,标志着全新技术的"飞马仕"至尊套装上市,从油路、汽路、电路上同时着手,  彻底解决了节油和增强动力这两个司机最关注的问题。这是一个全新的突破。

     2008年,节油、节能减排效果更好,更方便安装 的 08 新款产品 (复合频率共振器和超能多元催化器)全新面世。公司同步推出了:我投资、你受益、零风险、共分享的“合同能源管理模式”,标志着一个全新起点的开始。


美国总部的授权书:


七年质保书原件:

美国 IRD 公司对全球客户提供了第三代磁性节油器

全球统一的七年产品质保

    FuelMAX美国总部在对第三代磁性节油器质保书内明确指出: 根据全球历史销售数据统计,第三代磁性节油器的退货少于1/1000。这是对产品质量及售后服务的信心保证。


附件: 四个科学家的介绍

布洛赫

Felix Bloch       1905-1983
瑞士裔美国人斯坦福大学理论和实验物理学家
1952
年诺贝尔物理学奖      因发展了核磁精密测量的新方法及由此所作的发现

布洛赫

    1905年10月23日出生于瑞士的苏黎世,上完中学后,他本来想当一名工程师,于是就直接进入苏黎世的联邦工业大学。
  
一年后,决定转学物理,通过薛定谔、德拜等教授的课程,他逐渐熟悉了量子力学。后来他到德国莱比锡大学跟海森伯继续研究。
    1928
年获得博士学位。以晶体中电子的量子力学和金属导电理论方面的内容做论文。
    1933
年去到美国。

    1934年起在斯坦福大学任教。
    1939
年入了美国籍。
    1954
年曾担任过欧洲核子研究中心的第一任主任,回到斯坦福大学后,曾经研究过超导电性和低温下的其它现象。
    1983年9月10日布洛赫逝世于慕尼黑,享年78
岁。

    布洛赫是一位在近代物理理论和实验都作出过巨大贡献的物理学家。他早年的博士论文“金属的传导理论”就是一项很有价值的科学文献,提供了金属和绝缘体结构的近代图像,是半导体研究的理论基础。他的名字在固体物理学中多次提到,例如:所谓的布洛赫方程、布洛赫波函数、布洛赫自旋波、布洛赫壁,以及铁磁物质磁化时的布洛赫效应、自发磁化的布洛赫T3/2定律等等都是出自他的创建

珀塞尔 
Edward Purcell
1912-1997
美国麻省理工学院实验物理学家
1952
年诺贝尔物理学奖
因发展了核磁精密测量的新方法及由此所作的发现

珀塞尔

   1912年8月30日出生于美国依利诺斯州的泰勒威里(Taylorville)。
   1929
年进入普渡大学。
   1933
年从电机工程系毕业,后来兴趣转向物理。
   1938
年在哈佛大学取得博士学位。
   l940
年,他到麻省理工学院辐射实验室工作,这个实验室的宗旨是军事研究和研制微波雷达。他后来成了基本发展组的组长,这个组的任务是探索新频带和发展新微波技术。
   1945
年夏,珀塞尔、托雷(H.C.Torrey)和庞德(R.v.Pound)等人组成一个小组,成功地进行了核磁共振的研究。
   1948
年与庞德合作提出自旋温度的概念。
   1951
年与伊文(Ewen)合作,在21cm波段发现中性星际原子氢辐射。他曾任美国总统科学顾问、美国空军顾问委员会成员。
   1970
年被选为美国物理学会理事长。
   1997年3月7日他在美国坎伯利基逝世。

 

Philip W.Anderson.

菲力浦安德森

1977年诺贝尔物理学奖授予美国新泽西州缪勒山(Murray Hill)贝尔实验室的P.W.安德森(Philip W.Anderson,1923-- )、英国剑桥大学的莫特(Nevill Mott,1905-1996)和美国哈佛大学的范弗莱克(John Van Vleck,1899-1980),以表彰他们对磁性和无序系统的电子结构所作的基础理论研究。

P.W.安德森1923年12月13日出生于美国依利诺斯州的印第安纳波利斯(Indianapolis)。父亲是依利诺斯大学的植物学教授,在他父母的亲友中有许多物理学家,他们激发了P.W.安德森对物理的爱好。中学毕业后,进入哈佛大学,主修数学。可是不久第二次世界大战爆发。P.W.安德森在此期间应召入伍,被分配去学习电子物理,不久派遣到海军研究实验室建造天线。这项工作使他对西方电器公司和贝尔实验室有所了解。战争结束后,P.W.安德森返回哈佛大学,就下决心向物理学家学习,做一名物理学家。在这些物理学家中,以电子结构理论著称的磁学专家范弗莱克是他最敬佩的物理学家之一。他和范弗莱克曾经一起在军事部门工作过,范弗莱克是哈佛大学的著名教授,正是范弗莱克的指引,P.W.安德森后来决心把自己的研究方向定位在固体的电子结构和现代磁学,在范弗莱克的指导下研究了微波和红外光谱的压力增宽。他为了用分子间相互作用解释这些谱线在高密度下增宽的现象,借助于洛伦兹等人的理论发展了一种更普遍的方法,运用于从微波到红外和可见光的光谱学。他还根据已知的分子作用计算出了初步的定量结果。

后来,P.W.安德森的注意力聚焦于绝缘的磁性材料,诸如铁淦氧体和反磁性的氧化物,也就是要研究是什么因素导致原子磁矩和自旋以及人们观测到的那些特殊排列。他在克拉默斯(H.A.Kramers)的“超交换”这一旧概念的基础上,探讨了相互作用的机制。他对相互作用所作的假设可解释自旋花样和居里-奈尔点。

在这项工作之后,P.W.安德森研究了所谓的近藤(Kondo)效应,这个效应涉及磁杂质对极低能自由电子的畸形散射,并对低温状态的情况给出了初步定性解答。这是重正化技术对固体和统计力学问题最早的应用之一。

50年代初,科学家开始研究不同领域的磁共振谱学中的谱线形状和宽度问题。布隆姆贝根、珀塞尔和庞德(Pound)对核共振、范弗莱克对电子共振提出了许多有用的概念,但从观测到的谱线进一步理解原子运动和相互作用,尚需有定量的数学表述。从这一观点看,铁磁共振是一个空白。P.W.安德森对此提供了一种数学上的方法,来处理“交换变窄”和“运动变窄”等问题,并把这些问题与原子运动和交换联系在一起。他还对相互作用和机制进行了许多研究。在铁磁共振方面,他和苏尔(H.Suhl)等人合作,首先提出了杂质增宽和自旋波激发等概念,使这个领域得以澄清。当解释超导电性的BCS理论在1957年刚刚提出时,基本原理问题还存在。P.W.安德森是最早解释这些问题并将巴丁、库珀和施里弗的方法普遍化中的一位。

P.W.安德森对超导电性的许多问题提出了解答。例如:缺陷对超导电性的影响有些情况大,有些情况小,他的“肮脏超导电性理论”以及有关的工作提供了一些概念和方法,使之成为可解决的问题。

再有,引起超导电性的相互作用是电子和晶格振动之间的相互作用,这类相互作用对金属的某些其它特性,例如电阻,也是基本的。而巴丁、库珀和施里弗在从相互作用计算超导电性或从超导电性计算相互作用时,并没有量上的进展,是P.W.安德森等人对这个问题进行了理论和实验的综合研究,他不但找到了从超导电性取得对金属更多了解的途径,而且还对基本理论进行了更细致的验证。这项工作引导出了一门完全新的谱学——电子声子相互作用谱学。

P.W.安德森还和他的学生莫勒尔(P.Morel)在1960年讨论过如何将BCS理论用在各向异性并预言在液态氦3中会发生一种特殊相变。后来奥谢罗夫等人在1972年果然发现了这一相变①。P.W.安德森和布林克曼(W.F.Brinkman)用多体方法对这一相变的出现和特性作出了解释。

P.W.安德森对超导电性的约瑟夫森效应作过很好的工作。他不仅在理论上也在实验上对这一效应作过研究。他形象地以超导体中有相干的物质波来说明这一效应,就好像激光中有相干光波一样。

在与费尔(G.Feher)合作研究硅中杂质的谱线增宽效应的过程中,P.W.安德森在1956年—1958年提出定域化概念。当势的无序性足够强时,量子运输过程(例如自旋漫射或电子传导)会突然失效。这些概念(特别是动态边缘)被莫特运用并加以扩充,许多年后成为理解非晶态的无序系统中量子输运系统的关键。P.W.安德森在以后的岁月里还对无序系统提出过自旋玻璃、玻璃的隧道中心、吸引中心等理论概念。正是由于这方面的贡献,授予他诺贝尔物理学奖。

 


John Van Vleck

范弗莱克
 
   1977年诺贝尔物理学奖授予美国新泽西州缪勒山(Murray Hill)贝尔实验室的P.W.安德森(Philip W.Anderson,1923-- )、英国剑桥大学的莫特(Nevill Mott,1905-1996)和美国哈佛大学的范弗莱克(John Van Vleck,1899-1980),以表彰他们对磁性和无序系统的电子结构所作的基础理论研究。

    范弗莱克是美国理论物理学家,主要从事原子结构的量子理论、磁学、原子价理论、原子和分子光谱、铁磁共振和铁氧体共振等方面的研究,他是现代磁学的创始人之一。他把物质的磁性和原子结构联系起来,运用量子力学,对一系列化学元素中的单个原子的磁性作出了精确解释。1926年—1928年,正值量子力学兴起之际,他及时地研究了抗磁性和顺磁性的量子力学理论,得到了对于不对称原子和分子的抗磁磁化率的顺磁附加项,证明在某些抗磁性分子中(例如O2)会出现顺磁性,提出了在顺磁物质中的磁化率与温度无关的概念。这一现象被称为范弗莱克顺磁性。他注意到在金属中出现定域磁矩时电子运动之间的相互作用——电子相关性。1941年范弗莱克发展了晶体内部配位场理论,对反铁磁性作出了详细解释。配位场理论至今仍是解释复杂化合物中化学键图像最有力的工具,这一理论在解释各种元素和化合物的磁学、电学及光学性质时,考虑的是某些特殊原子中的电子所受邻近原子的影响。

    范弗莱克还对自由分子光谱及固体离子光谱理论、顺磁弛豫和顺磁共振理论有过贡献。在第二次世界大战中他做过雷达研究。他发现大气中的水分子会吸收波长为1.25cm的雷达波,而氧分子则对0.5cm波长的雷达波有类似效应,这一发现对雷达系统和后来的雷达通讯及射电天文学的发展有重要意义。

    范弗莱克1899年3月13日出生于美国康涅狄格州的米德尔城(Middletown),他是数学教授的儿子。1920年毕业于威斯康星大学,随后进入哈佛大学。在哈佛大学学物理时被肯布尔教授的量子力学课深深地迷住了,从此决心进行量子理论的研究,并在肯布尔教授的指导下作博士论文,题目是计算氦原子的结合能。他从事磁学研究前后近50年,人称现代磁学之父。

    范弗莱克于1980年10月27日去世。


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