Shungite, 이 화려한 미네랄로이드 등을 만나보세요

La 순기트 변성 탄소로 구성된 신기한 돌로, 자기 에너지를 끌어당기는 특이한 성질로 알려져 있습니다. 이 완전한 기사에서 이 돌에 대해 필요한 모든 것을 배우십시오.

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슌기이트란?

Shungite는 주기율표의 모든 원소의 특성을 포함하는 대부분 변성 탄소로 구성된 독특한 유기 광물입니다. 이 돌은 지구상에서 가장 오래된 광물 중 하나로 알려져 있습니다. 그것은 4.000년 전 선캄브리아기 동안 카렐리야의 러시아 사람들에게서 형성되기 시작했습니다.

구조상 Shungite는 독특한 방식으로 정렬된 분자를 가지고 있어 수많은 고유한 특성을 제공합니다. 엄청난 양의 전자기 에너지를 흡수하고 집중시키는 능력 덕분에 ''지능형 돌''로 널리 알려져 있습니다. 그것의 초전도성은 금보다 중복적으로 더 큽니다.

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독특한 스톤을 만드는 요인 중 하나는 풀러렌 분자에 의해 부분적으로 정의되는 구조입니다. 풀러렌은 매우 이상한 배열로 맞물리는 탄소 유래 분자 집합입니다. shungite의 구성에서 이러한 분자의 존재는 그들의 발견에 참여한 과학자들에게 노벨상을 수상했습니다.

그것을 식별하는 방법?

XNUMX세대로 여겨지는 돌로 그 생김새 때문에 일반석탄과 혼동되기도 한다. Shungite는 검은색이며 광택이 나지만 탁하고 결정질이 아닙니다. 많은 석탄 유래 광물과 마찬가지로 내부 구조에 밴드 형성이 없습니다.

이 광물도 무연탄과 비슷한 면모를 가지고 있는데, 풀러렌 분자로 인해 내부가 달라서 뛰어난 미모를 가지고 있다고 합니다.

슌기트는 어떻게 만들어지나요?

독특한 자연의 결과로 알려진 이 돌은 이전에 연구된 어떤 광물과도 전혀 다른 구성과 구조를 가지고 있습니다.

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유기 기원에 따라 shungite는 주기율표(Mendeleev 표)의 모든 요소를 ​​포함합니다. 화학 성분에서 가장 눈에 띄는 요소는 규소, 철, 알루미늄, 탄소, 인, 망간, 칼슘, 황 및 칼리입니다.

Shungite는 Mohs 척도에서 4점에 도달하는 다른 석탄 파생물에 비해 상대적으로 밀도가 높은 돌이라는 점에서 두드러집니다. 열에 대한 저항성이 크기 때문에 피로역청으로 분류됩니다. 강렬한 불에 직접 노출되더라도 이 돌은 온전한 상태를 유지합니다.

형성, 퇴적물 및 추출

Shungite는 석유 형성에서 무기 기원의 광물 예로 간주되지만 생물학적 기원은 이미 확인되었습니다. 이 광물의 첫 번째 표본은 아직 증발 과정에 있는 얕은 물이나 토양에서 발생한 퇴적물에서 직접 형성되었습니다.

그것의 형성은 2억년 전 고생대에 시작되었습니다. 이 물질은 화성 알칼리성 돌처럼 활동적인 균열 중에 형성되었기 때문에 지구가 겪은 과정에서 살아남았습니다. 풍부한 유기 퇴적물은 아마도 호수 근처에 퇴적되었을 것입니다.

그 후, 퇴적물이 높은 온도와 압력에 노출되었을 때 광물이 진화하여 거의 완전히 순수한 형태의 탄소가 되었습니다. 그것의 높은 탄소 농도는 화산 기원 물질에서 흡수된 높은 수준의 영양분으로 인해 높은 수준의 생물학적 생산성을 나타냅니다.

러시아 카렐리야의 슌가 마을에서 처음 발견되었으며(광물의 이름이 유래됨) 총 250억 킬로그램 이상의 이 돌을 포함하는 매장량이 있습니다. 그것은 메타 화산 활동의 퇴적물과 함께 기원한 퇴적물 내에서 발견되었습니다.

방대한 Karelian 광상 외에도 shungite는 인도, 콩고, 핀란드, 스웨덴, 캐나다, 카자흐스탄 및 오스트리아의 지역에서도 찾을 수 있습니다.

용도

Shungite는 수세기 동안 의료용으로 사용되었습니다. XNUMX세기 중반부터 현재 "블랙 카본" 및 "천연 블랙 슌자이트"라는 이름으로 판매되는 페인트용 안료로 사용되기 시작했습니다.

1970년대에 이 광물은 ''shungisite''로 알려진 단열재 생산에 사용되기 시작했습니다. 암석이 1090-1130 °C에 노출되어 혼합물에 저농도의 shungite가 추가되어 발생한 과정이었습니다.

그러나 shungite는 고유한 특성으로 인해 수많은 의학적 치료, 형이상학적 용도 및 과학적 연구의 일부인 광물이기도 합니다.

의약 혜택

XNUMX세기에 shungite는 의학 분야와 제약 시장 모두에서 명성을 얻었습니다.

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이 돌에는 물, 혈액 및 많은 액체와 화합물을 정화하는 데 매우 효과적으로 작용하는 항균 특성이 있다는 것이 과학적으로 입증되었습니다.

러시아 역사상 가장 위대한 통치자 중 한 명인 표트르 대제는 돌의 정화, 치유 및 양자 속성을 사용하여 군주제를 위한 스파에 적용했습니다. 이 러시아 지도자는 또한 국군의 물을 정화하기 위해 shungite의 사용을 명령했습니다.

모든 세포 세트는 스스로 행동할 수 있는 수준의 지능을 가지고 있으므로 재생 속도, 조직 재건, 치유 및 다양한 호르몬 기능에 영향을 미칩니다. 돌에서 발견되는 풀러렌은 세포의 기능을 최적화하는 훌륭한 방법으로 알려져 있습니다.

무수한 약용 가치를 지닌 매우 유익한 돌입니다. shungite 엘릭서를 복용하는 것은 상대적으로 세포 성장과 조직 회복을 최적화할 뿐만 아니라 신체 해독에 적극 권장됩니다.

Shungite는 스트레스 감소, 두통, 편두통 완화, 순환계 청소, 피로 감소, 신장 및 폐와 같은 장기 정화, 치유 촉진 및 간 문제 및 장의 효과적인 공격을 담당합니다.

이 미네랄에는 면역 체계의 방어 수준을 높이고 즉시 작용하는 항체를 생성하는 데 큰 도움이 되는 항산화 성분이 있습니다.

형이상학적 이점

shungite 돌은 영적 수준에서 큰 유익한 특성을 가지고 있습니다. 개인의 보호에 에너지를 집중하는 돌입니다. 물과 생태계를 정화할 수 있는 것처럼 영혼과 육체의 영적 순수성을 발휘할 수도 있습니다.

반금속 형태의 이 돌은 내부 차크라의 균형을 유지하여 불면증, 빈혈, 불안, 스트레스 및 피로와 같은 방황하는 감정의 결과인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

에 대해 알아보기 아주라이트, 에너지를 높이고 감정의 균형을 맞추는 원석

전자기파의 억제제이기 때문에 최적의 기능을 직접 방해하지 않고 가정의 전자 장치에서 발생하는 모든 부정적인 진동을 제거합니다. 몸에 영적 정화를 행사함으로써 단순한 평화에서 찾을 수 없었던 감정 하나하나를 안정시키고 균형을 잡습니다.

이 호기심 많은 광물이 지닌 신비로운 에너지는 모든 살아있는 유기체의 손상을 정화, 보호, 완화, 이완, 균형, 회복 및 치유하는 능력을 갖도록 합니다.

그러나 shungite는 그 효과를 개인의 필요에 맞게 조정하는 특성이 있으므로 그것이 나타내는 증상에 에너지를 집중시키고 변환합니다. 이 품질은 또한 지능적인 돌이라는 인기를 얻었습니다.

shungite가 인체에 가져다주는 가장 큰 이점 중 하나는 신체의 긍정적인 진동 수준을 높이고 감정의 번영에 개입하는 모든 에너지를 빼는 것입니다.

과학 분야

내부의 풀러렌은 물질의 조직과 관련된 모든 측면에서 많은 측면에서 유리한 엄청난 치유 능력을 제공하므로 현재 이 돌은 수많은 과학적 조사에 참여하고 있습니다.

풀러렌은 물질과 살아있는 유기체의 처리에 적절한 방식으로 개입합니다. 그들은 현재 암 치료 및 나노 기술의 발전과 같은 과학 연구 분야에 존재합니다.

많은 전자기 에너지를 흡수하고 높은 수준의 전기를 전도할 수 있는 shungite는 전자기장을 비활성화하고 차단할 수 있으며 전자 및 일상 장치에서 방출되는 방사선을 억제하는 데에도 도움이 됩니다.

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Shungite의 효과를 증가

이 돌이 영혼과 마음과 몸에 미치는 영향을 높이려면 명상할 때 항상 양손으로 잡는 것이 가장 좋습니다. 이 돌은 걱정을 희석하고 물리적 에너지를 재활성화하면서 긴장의 집중을 완전히 흡수합니다.

shungite를 사용하여 명상하면 이 돌의 재생 및 치유 특성이 증폭되어 두통, 요통에 대한 훌륭한 치료제로 작용하며 심박수, 혈압을 안정시키고 순환계를 조절하고 산소를 공급하는 역할을 합니다. 진통제 및 항염증제로.

노벨상

1985년 Richard E. Smalley, Harold Kroto 및 Robert F. Curl로 구성된 연구원 그룹은 shungite의 화학 조성에서 풀러렌의 존재를 발견했습니다. 이 발견은 이들 원소가 돌에서 이전에는 볼 수 없었던 속성을 부여하기 때문에 노벨상을 수상했습니다.

돌은 독특한 형이상학 및 의학적 특성을 가질 수 있습니다. 이 기사에 관심이 있다면 블로그에서 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.


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