Micropuces nanotechnologiques avancées implantées chez un individu ciblé et fabriquées à partir de diamonoïdes - Analyse par le Dr Hildegarde Staninger

 De : https://anamihalceamdphd.substack.com/p/advanced-implanted-nanotechnology?

27 février 2025

La fabrication de diamants artificiels est un processus chaotique impliquant des milliards d'atomes, mais les propositions conceptuelles de Robert Freitas et Ralph Merkle envisagent des pointes de bras robotiques capables d'extraire des atomes d'hydrogène d'un matériau source et de les déposer aux endroits souhaités lors de la construction d'une machine moléculaire. Dans cette proposition, les minuscules machines sont construites à partir d'un matériau diamantoïde. En plus d'avoir une grande résistance, le matériau peut être dopé avec des impuretés de manière précise pour créer des composants électroniques tels que des transistors.

-Ray Kurzweil, ingénieur chez Google, conseiller scientifique auprès de l'armée américaine, technocrate transhumaniste dans « The Singularity is Near ». 2005. p230

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Le Dr Hildegarde Staninger a été une pionnière dans le domaine scientifique en identifiant des nanomatériaux avancés. Une grande partie de ces premiers travaux ont été réalisés dans le cadre des recherches de Morgellon, qui ont révélé que les matériaux étaient issus de la nanotechnologie avancée. Les travaux ont évolué vers l'évaluation d'échantillons prélevés sur des individus ciblés.

Nous avons discuté de ces premiers travaux réalisés il y a 5 ans ou plus. Les images et les analyses de recherche font partie du chaînon manquant dans les systèmes de réseaux intra-corporels intégrés au corps humain - que nous trouvons désormais chez les individus vaccinés contre la COVID-19 ainsi que chez les individus non vaccinés.

Le spécimen appelé Body Hearts a été analysé et identifié sur le terrain six mois avant la publication de l'article de Zhiguang Liu et al., « Nano Kirigami avec chiralité optique géante » à Harvard. Ces systèmes disposent de plusieurs antennes optiques chirales et fonctionnent comme une plate-forme d'ordinateur quantique.

En observant l'échantillon appelé Body Heart, vous remarquerez un cristal rouge en son centre et des matériaux blancs en forme de feuille autour du cristal rouge. Le matériau blanc en forme de feuille peut maintenir les fréquences utilisées par l'appareil, qui peuvent atteindre 132 signaux. Les résultats d'analyse de FTIR, EDS et SEM concernent le cristal rouge. Si vous regardez les résultats de la spectroscopie Raman FTIR, vous verrez que le matériau est composé de diamants synthétiques.

Il s’agit de la lésion cutanée d’origine de la personne ciblée qui a été excisée chirurgicalement en 2018 et soumise avec une chaîne de traçabilité complète pour une analyse plus approfondie.

Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir plusieurs photographies prises du spécimen.

Une forme en forme de cœur est visible au centre.

On note un matériau cristallin.

Le processus d'auto-assemblage dans sa forme finale révèle une forme de cœur parfaite.

Vous pouvez voir le schéma qui montre un guide d'ondes, des oxydes métalliques et une antenne filaire

L’analyse a identifié une protéine animale comme base.

Une caractérisation plus poussée de ses composants chimiques a été réalisée, montrant les ingrédients utilisés pour les puces électroniques à semi-conducteurs. L'origine de ces produits chimiques n'est PAS HUMAINE.

Fréquences de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) identifiées

LN: 32670 Date: 6 octobre 2018

L'échantillon identifié comme 32670 a été soumis à l'analyse. L'échantillon a été soigneusement sélectionné en le découpant avec un scalpel tout en l'observant sous un stéréomicroscope. Il a été placé sur une fenêtre en chlorure de sodium et analysé à l'aide d'un microscope à spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). En regardant l'image de l'échantillon, la zone analysée était le matériau cristallin rouge.

~ 3296 cm -1 = Dans le spectre du polystyrène , on observe les vibrations carbone-hydrogène (CH) à haute fréquence à environ 3000 cm -1 . Les vibrations carbone-carbone (CC) à basse fréquence se situent à environ 800 cm -1 . Les vibrations CH ont une fréquence plus élevée que les vibrations CC car l'hydrogène est plus léger que le carbone.

~3061 cm -1 = Dans la région CH, la bande de fréquence la plus élevée est le CH aromatique qui apparaît à 3061 cm -1 , la valeur la plus souvent citée pour un CH aromatique. Notez que cette bande peut se déplacer de 10 à 15 cm-1 dans certains composés modifiés des protéines Amide II tels que les acides aminés.

~ 2958 cm -1 = polybutène isotatique – 1 fibres

~ 2926 cm -1 = produits produisant des oléfines

~ 2872 cm -1 = triplet le plus intense d' hexane, d'heptane et de polyéthylène sur la molécule lipidique

~ 1657 cm -1 = caroténoïdes avec de fortes molécules de collagène.

~ 1547 cm -1 =

Les spectres Raman et IR des porphyrines p -sulfonatophényles et phényles méso- substituées de base libre [5,10,15,20-tétrakis(4-sulfonatophényl)porphyrine (TPPS 4); 5,10,15-tris(4-sulfonatophényl)-20-phényl-porphyrine (TPPS 3 ); 5,10-bis(4-sulfonatophényl)-15,20-diphénylporphyrine (TPPS 2A ); 5,15-bis(4-sulfonatophényl)-10,20-diphénylporphyrine (TPPS 20 ); et 5-(4-sulfonatophényl)-10, 15,20-trisphénylporphyrine (TPPS 1 )] et leurs dérivés N- diprotonés (porphyrines diacides) ont été étudiés.

~ 1451 cm -1 = spectres Raman résonants de films PTCDA sous-monocouches sur des surfaces semi-conductrices passivées , avant et après recuit du matériau déposé

films à des températures élevées (350 °C). Indépendamment du traitement de l'échantillon, les spectres Raman sous-monocouches

~ 1401 cm -1 = films microcristallins de diamants synthétiques

~ 1240 Cm -1 = spectres Raman résonants de films PTCDA sous-monocouches sur des surfaces semi-conductrices passivées, avant et après recuit des films déposés à des températures élevées (350 °C). Indépendamment du traitement de l'échantillon, les spectres Raman sous-monocouches .

~ 1159 cm -1 = B carenténoïdes et astaxandoïnes.

~ 1150 cm -1 = Le pic proche de 1150 cm21 dans les spectres Raman visibles du diamant déposé par vaporisation chimique de mauvaise qualité est souvent utilisé comme signature du diamant nanocristallin . Nous affirmons que ce pic ne doit pas être attribué au diamant nanocristallin ou à d'autres phases liées par sp3

~ 1079 cm -1= présence de sulfaméthoxyazoate et de sulfadbène.

Au centre de la forme du cœur, on voit un moulinet avec chiralité optique.

Nano-kirigami avec chiralité optique géante

Le nano-kirigami démontré, ainsi que les nanostructures 3D exotiques, pourraient être adoptés dans de larges plateformes de nanofabrication et pourraient ouvrir de nouvelles possibilités pour l'exploration de dispositifs fonctionnels micro-/nanophotoniques et mécaniques.

En 2018, un accélérateur d'électrons piloté par laser, si petit qu'il pourrait être produit sur une puce de silicium, a également été développé.

Ouvrir la voie : un accélérateur sur une puce électronique

Le programme international Accelerator on a Chip (AChIP), financé par la Gordon and Betty Moore Foundation aux États-Unis, vise à créer un accélérateur d'électrons sur une puce de silicium . L'idée fondamentale est de remplacer les pièces d'accélérateur en métal par du verre ou du silicium, et d'utiliser un laser au lieu d'un générateur de micro-ondes comme source d'énergie. En raison de la capacité de charge du champ électrique plus élevée du verre, la vitesse d'accélération peut être augmentée et ainsi la même quantité d'énergie peut être transmise aux particules dans un espace plus court, ce qui rend l'accélérateur plus court d'un facteur environ 10 que les accélérateurs traditionnels délivrant la même énergie.

Les nanoantennes en silicium ont une capacité sans précédent à contrôler la propagation des ondes électromagnétiques.

N'oubliez pas qu'en optogénétique et en biophysique, la lumière peut contrôler tous les aspects du cycle cellulaire et peut modifier génétiquement les structures cellulaires sans modification génétique CRISPR. Notez qu'en 2017, ce contrôle de la lumière par nanoantenne a été publié, mais il a probablement été réalisé dans le cadre de projets noirs bien avant cette date.

Les caroténoïdes, qui ont été trouvés lors de l'analyse chimique, ont des spectres de résonance électronique très spécifiques et peuvent être utilisés pour analyser des systèmes biologiques très spécifiques.

Caroténoïdes : leurs spectres de résonance Raman et comment ils peuvent être utiles pour caractériser un certain nombre de systèmes biologiques

Les caroténoïdes ont de multiples utilisations dans les systèmes biologiques, allant des pigments visuels aux antioxydants. Étant donné que le spectre de résonance Raman varie en fonction de changements chimiques subtils sur les groupes latéraux fonctionnels, les spectres des caroténoïdes ont été utilisés pour l'identification et la caractérisation… Les caroténoïdes sont une classe de matériaux hautement colorés dont l'absorption électronique est dérivée du squelette polyène de la molécule.

Le polystyrène est un polymère qui a également été trouvé comme nanoparticule furtive dans le brevet Moderna des armes biologiques COVID19. Le polybutène est un polymère organique, dont nous parlerons plus en détail dans un sous-article de suivi, car j'ai décrit il y a 2 ans que le butanal est un composant chimique à la fois de l'arme biologique COVD19 et des filaments pulvérisés via la géo-ingénierie, montrant un chevauchement chimique et une preuve supplémentaire de l'agenda transhumaniste technocratique satanique mondial.

Beaucoup de gens veulent brouiller les signaux des micropuces, mais ils ne comprennent pas qu'une de ces micropuces, telle que présentée ici, peut émettre jusqu'à 132 fréquences, et si l'une d'elles est brouillée, le système passe simplement à un autre canal. Dans une goutte de sang, on peut parfois voir 10 à 20 micropuces mésogènes auto-assemblées. Si l'on extrapole cela au volume sanguin humain total et que l'on considère les puces qui s'auto-assemblent dans les systèmes organiques, le nombre de fréquences potentielles émises par un individu est considérable et les stratégies d'atténuation doivent en tenir compte.

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