В янском Багуа триграмма цянь находится на северо-западе, а триграмма кунь —на юго-востоке. Таким образом, в Фэн-шуй домов для живых место “хозяина дома” — это северо-запад, и данная ориентация или угол дома приобретают особое значение. Поэтому там не должны находиться туалет, кухня или кладовка. Место “хозяйки дома” — это юго-восток, по аналогии с северо-западным углом здесь тоже не стоит размещать туалет.
В практике янского Фэн-шуй крайне важно, чтобы при проведении анализа использовалось правильное Багуа. ПОЧТИ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФЭН-ШУЙ, СВЯЗАННЫЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ, ОРИЕНТАЦИЯМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ, ОПИРАЮТСЯ НА ЯНСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОСЬМИ ТРИГРАММ. ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ ФЭН-ШУЙ.
Количество возможных изомеров у предельных углеводородов (алканов) потрясает даже искушённое воображение:
Начиная с С167Н336, число изомеров уже превышает число элементарных частиц в видимой части Вселенной, которое оценивается как 1080. Так, у С200Н402 может быть до 9,430•1083 изомеров. А если учитывать ещё и зеркально-симметричные молекулы — стереоизомеры, эти числа значительно возрастут: с 9 до 11 для гептана, с 75 до 136 для декана, с 336 319 до 3 396 844 для эйкозана, с 5,921•1039 до 1,373•1046 для гектана и т. д. Углеводород с самой длинной цепью — нонаконтатриктан С390Н782 синтезировали в 1985 г. английские химики И. Билл и М. К. Уайтинг.
Не одно поколение школьников и студентов благоговейно разглядывало подобные таблицы в учебниках по органической химии. Однако подметить какую-либо закономерность в цифрах не удавалось.
Нефть представляет собой смесь нескольких сотен органических соединений. Среди них химики выделяют группы веществ со сходным строением и свойствами — гомологические ряды. Их описание обычно начинают с алканов — алифатических предельных углеводородов, не содержащих кратных углерод-углеродных связей. По составу они отличаются друг от друга на одну или несколько метиленовых групп —СН2—.
Физические свойства алканов последовательно изменяются с увеличением числа атомов углерода в молекуле. Так, первые 4 члена ряда при 20 °С — газы, следующие 12 соединений — жидкости, а начиная с гептадекана С17Н36 — твёрдые вещества. Одновременно возрастают температуры плавления и кипения углеводородов (см. таблицу на стр. 341). Это общая закономерность: чем больше молекулярная масса и длиннее цепь, тем сильнее взаимодействие между молекулами.
Такие химические «прозвища», обычно в той или иной мере отражающие форму молекулы, всё больше входят в моду. Вот несколько подобных названий: квадратная кислота (от англ. squaric acid) (формула 6); твистан (не от названия танца, а от англ. twist — «скручивать», «поворачивать») (7); бетвинанен (от англ. between — «между») (8); баскетан (от англ. basket — «корзина») (9); фенестран (от лат. fenestra — «окно») (10); выбитое окно (именно так, без всяких химических суффиксов — англ. broken window) (11); снаутен (от англ. snout — «рыло», «морда») (12); лепидоптерен (от лат. Lepidoptera— «чешуекрылые») (13); фелицен (от лат. felis — «кошка») (14).
Химики ещё в XIX в. остро ощущали необходимость в международном согласовании терминологии, номенклатуры и общеупотребительных величин. В теоретических спорах о строении органических веществ, а также о терминологии разные научные школы придерживались подчас противоположных точек зрения. Даже формулы простейших соединений писали неодинаково. Например, для изображения молекулы воды существовало четыре формулы, а для уксусной кислоты — девятнадцать!
Решению этих проблем в немалой степени способствовал Международный химический конгресс, который состоялся в 1860 г. в Карлсруэ. На нём были приняты определения понятий «атом», «молекула», «эквивалент», исправлены значения атомных весов. Подобные конгрессы проходили и позже, например в 1892 г. в Швейцарии, где были сформулированы основные принципы Женевской системы номенклатуры веществ.
В XX в. в связи со стремительным развитием химии возникла потребность проводить работу по согласованию и стандартизации систематически. В 1911 г. была создана Международная ассоциация химических обществ, одной из основных задач которой стало дальнейшее совершенствование номенклатуры. Первая мировая война прервала деятельность организации. Но уже в 1919 г. был образован ИЮПАК — Международный союз теоретической и прикладной химии (англ. International Union of Pure and Applied Chemistry — IUPAC). Членами этой неправительственной организации являются научные учреждения (академии наук, химические общества) более 40 стран, в том числе и нашей.
Развитие информационных технологий в наше время позволяет решать с помощью компьютеров проблемы, прежде казавшиеся непреодолимыми.
Одним из главных, если так можно выразиться, потребителей номенклатуры органических веществ являются химические реферативные журналы (например, отечественный «Химия» или американский «Chemical Abstracts»). Будучи «законодателями мод» в этой области, они подчас создают собственные системы номенклатуры, разрабатывают системы шифрования соединений.
Трудами CAS (Chemical Abstracts Service — специальная служба при журнале «Chemical Abstracts») каждому химическому соединению присвоен индивидуальный номер (так называемый CAS RN — регистрационный номер CAS). Это три группы цифр, разделённых, например, дефисами. Номер присваивается каждому новому веществу, причём он даётся произвольно и не несёт никакой информации ни о структуре, ни о классовой принадлежности — подчас два стереоизомера получают совершенно разные номера. Такое кодирование стало возможным благодаря компьютерам, способным хранить в памяти таблицы соответствия названия и номера для миллионов известных на данный момент соединений.
Преимущества подобной системы очевидны, ведь названия многих сложных органических соединений (особенно природных) так длинны, что занимают несколько строчек; давать же новому соединению тривиальное название абсурдно. Для исследователя очень удобно знать CAS RN интересующего его вещества, поскольку сейчас регистрационные номера приводятся и в научных статьях, и в каталогах продаваемых химикатов, и в фармакопеях (государственных реестрах лекарственных средств) разных стран. Зная RN, легко искать литературу по тому или иному соединению в библиографических базах данных.
Атомы углерода могут соединяться в цепочки практически любой длины. В природе существуют органические вещества, молекулы которых содержат длинные углеродные цепи, например основу пчелиного воска составляет сложный эфир мирицилпальмитат C15H31COOC31H63. Синтетические же полимеры — это углеродные цепи состоящие из сотен тысяч атомов.
К тому же углеродный каркас достаточно прочен: энергия связи С—С сопоставима с энергией связи С—О.
По этой причине углеродные соединения часто оказываются устойчивыми как к нагреванию, так и к действию иных разрушающих факторов — освещению, агрессивным химическим средам.
И наконец, углеродный каркас подвижен, нежёсток: цепи углеродных атомов, соединённых простыми одинарными связями, могут изгибаться, сворачиваться и другими способами изменять свою форму.
Самое яркое свидетельство применения иньского Фэн-шуй усматривается в ориентации минских гробниц, расположенных под Пекином. Среди китайцев также ходят легенды о благоприятной ориентации могил предков, которая способствовала появлению таких императоров современности, как Мае Цзэдун и Дэн Сяопин
В наши дни знание иньского Фэн-шуй быстро утрачивается, поскольку многие старые мастера отказываются браться за услуги, связанные с проектированием гробниц и могил. Однако в Тайване, Гонконге, Малайзии и Сингапуре живет немногочисленная группа магнатов, которые уже забронировали себе места для погребения, заранее приняв меры по созданию благоприятного иньского Фэн-шуй. Впрочем, большинство простого населения считает иньский Фэн-шуй непрактичным. Легче подвергнуться после смерти кремированию, ведь кремация не вызывает ни хорошего, ни плохого Фэн-шуй.
Важнейшие инструменты анализа Фэн-шуй, которые пережили века, применяются и в других китайских традиционных искусствах. Наверное, самыми важными из них можно считать восемь триграмм, комбинации трех прерывистых и сплошных линий. Попарные же комбинации восьми триграмм дают шестьдесят четыре гексаграммы И-Цзина. “Восемь триграмм” по-китайски — Багуа, а их взаимное расположение составляет один из предметов науки Фэн-шуй.
Есть два способа расположения триграмм в Багуа и в древности, когда практика Фэн-шуй фокусировалась не только на домах для живых, по и “домах для мертвых”, то есть гробницах, в анализе использовались оба этих способа.
Вот почему такую ценность обретает глаз опытного мастера Фэн-шуй. Если у вас возникают сомнения любого рода, полезно вспомнить, что физические формы окружающей среды испускают могучие энергии, и ша-ци, энергия смертоносного дыхания, порожденная особенно свирепой ядовитой стрелой, способна разрушить все остальные тщательно продуманные построения. Поэтому, прежде чем переходить на следующую стадию пробуждения энергий для создания благоприятного Фэн-шуй, убедитесь, что ничто не нарушает Фэн-шуй вашего пространства. А лучше всего всегда принимать защитные меры.
Состояние и качество вашего наружного Фэн-шуй важнее планировки и отделки вашего интерьера. Наружные структуры, расположенные в радиусе около километра, могут поставить под угрозу благополучие вашей семьи, "истощить" вашу жизнь и лишить вас всех перспектив на ее улучшение. Излучина реки, поворот дороги, конфигурация эстакады, даже крыша соседского дома - все эти и многие другие структуры, которые, как говорят, испускают смертоносное дыхание, способны поодиночке или совместно нарушить гармонию любого дома, если он ориентирован неблагоприятным образом. Это происходит, когда перед фасадом вашего дома, и особенно перед входной дверью стоит здание, строение или объект, которое посылает символические ядовитые стрелы в направлении вашего дома. Поэтому так важно, чтобы развитие восприятия Фэн-шуй начиналось с внимательного и подробного изучения окружающей среды, в которой находится ваш дом.