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3636.从星球表面热层的屏蔽作用看“氕”元素的由来 哲学与心理学版 王东镇 2016-3-8 0 1393 王东镇 2016-3-8 03:52:31
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3599.在化合物中寻找核裂变的途径和新能源 哲学与心理学版 王东镇 2015-12-6 0 890 王东镇 2015-12-6 18:41:20
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2400.地热来自核聚变还是核裂变? 哲学与心理学版 王东镇 2010-12-19 0 1750 王东镇 2010-12-19 05:15:39

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分享 3655.关于生物核聚变、核裂变的思考
王东镇 2016-5-9 05:57
3655. 关于生物核聚变、核裂变的思考 2016.5.9 提到核聚变、核裂变,很容易与高温高压和传统裂变材料、聚变材料联系在一起,与生物联系在一起简直匪夷所思,因为生物的生存条件是常温常压。 引起我对生物核聚变、核裂变关注的是一名网友对我某篇文章的评价,而该网友的研究对象就是生物核聚变、核裂变。 冷静分析生命的成长过程,我们会发现物质的增量现象,虽然存在化学元素的重组,不能排除化学元素的形成。特别是初级化学元素“氕”的形成和裂变,可能在一定的化学条件和常温常压下实现。 光合作用相对容易理解,但仅仅有偏正电荷光子还是不够的,生物电和电解液可能提供偏负电荷光子,形成初级化学元素,而化合物的置换反应可能相对容易在常温常压下实现。人类的常规能源主要由生物能源提供,而生物能源主要来自生物核聚变、核裂变。 许多物质可以燃烧,而能够燃烧的化学元素却非常有限。传统物理学和化学认为燃烧是氧化反应,我认为氧化反应之外还有化学元素的裂变反应,燃烧现象的实质是化学元素裂变为偏电荷光子的过程。化学反应的任何放热现象都可能是正负电荷聚变为偏电荷光子,或化学元素裂变为偏电荷光子;而化学反应的任何吸热反应都可能是偏电荷光子裂变为正负电荷,或聚变为初级化学元素。 地球上的化学元素不过百十来种,丰富多彩的物质形态来自化合物形态。化合物形态形成丰富的化学条件,可能改变许多化学元素的形成条件和裂变条件,生物核聚变、核裂变也就不足为奇了。
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分享 3608.温度有极限
王东镇 2016-1-1 10:00
3608.温度有极限 2016.1.1 我经常看到核爆炸与恒星内部极高温度的说法,我认为都是猜测,因为不可能测量。 从物体和环境温度由光子密度决定,一定密度的光子可能产生核聚变,核聚变是吸热反应的认识出发,温度是有极限的,这个极限就是光子聚变为化学元素的临界温度。 也许有人会说电中性光子和某一偏电荷光子不会产生核聚变,不要忘记正负电荷对偶聚集的原理,某一偏电荷光子的大量聚集必将导致相反电荷和偏电荷光子的对偶聚集,并发生放电反应,生成相对等量偏电荷光子,聚变成初级化学元素和相对高端的化学元素,而电中性光子很难发生聚集现象。 高密度光子必将导致核聚变,核聚变是吸热反应决定高温有极限。 高温可以导致核裂变,也可以产生核聚变,是同一事物的两个方面,具体问题还要具体分析,不要人云亦云。
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分享 结合能的宏观模型
accumulation 2015-7-4 20:57
早在1930 年代,Bethe和Weizsäcker就用带电液滴的概念描述原子核的结合 能 。1939 年,Meitner和Frisch,以及Bohr和Wheeler对Bethe-Weizsäcker结合 能公式作了重要的扩展,从而成功地解释了原子核裂变现象。此后,人们对液滴 模型不断地进行改进,在结合能公式中引入不同的修正项,从而得到了各种改进 的宏观模型。比较有名的宏观模型有Myers-Świątecki公式 、有限力程小液滴 模型(Finite-range droplet model, FRDM) 、有限力程液滴模型(Finite-range liquid-drop model, FRLDM) 、Lublin-Strasbourg 液滴模型 (LSD)等 。 宏观模型能量公式可以通过对核的能量密度泛函作薄壁展开得到验证 ,保留展开式的前几项得到; 上式只包含了结合能的核力部分,省略了库伦排斥能。第一项为体积能,第 二项为表面能,第三项为表面能的一阶曲率修正,第四项为为表面能的高斯曲率 修正(二阶)。Bethe-Weizsäcker 公式和Myers-Świątecki 公式没有考虑表面能的 曲率修正,对于描述核形变较大时的结合能比较困难。而有限力程小液滴模型、 有限力程液滴模型和LSD 模型则考虑了表面曲率修正,因而它们适合应用于研 究核裂变势能曲面这类涉及大形变的问题。 (1)宏观模型:液滴模型、有限力程小液滴模型、有限力程液滴模型; (2)原子核的能量密度泛函作薄壁展开; (3)表面能曲率修正; (4)曲率修正与大形变问题;
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分享 裂变势能曲面
accumulation 2015-7-4 20:46
原子核裂变成两个裂变碎片后,在库仑斥力作用下,分离飞开的碎片具有很 大的动能。两个碎片的总动能占裂变释放能量的绝大部分。裂变初碎片是具有较 高激发能的很不稳定的原子核,其基本性质是普遍具有较强的放射性,具有发射 瞬发中子和缓发中子的能力,而且俘获截面较大。由于碎片的中质比只能和裂变 核的中质比(N / Z)近似,大于质量相同的稳定核,因此裂变碎片是远离β 稳定 线的丰中子核。这些具有高激发能的裂变碎片通过蒸发放出中子成为次级碎片。 放出(1~3)个中子后,初碎片的激发能降低到约8MeV时不足以发射核子,但 这时的次级碎片还能以γ跃迁的方式退激发,绝大多数γ射线在中子发射后发出 。 以上发射中子和γ射线的过程分别在裂变后小于10-15s和小于10-11s的时间内 完成,分别称这些中子和γ射线为瞬发裂变中子和瞬发裂变γ射线。瞬发中子占全 部裂变中子的99%之上。初级产物还是丰中子的核素,经过β衰变或多次β衰变 链,最后转变为稳定的核素。伴随β衰变还有缓发中子发射,缓发中子的半衰期 就是中子发射体的β衰变母核的β衰变半衰期。缓发中子与核反应堆的时间特性有 极大的关系 。 裂变产物是发射中子后裂变碎片的统称,包括β衰变前的初级产物和β衰变子 体。裂变后现象的全部过程可由图1.1 表示。本工作研究的裂变后现象主要涉 及裂变碎片的质量分布,裂变碎片的动能分布、裂变瞬发中子多重度和裂变产物 的累积产额。 (1)初级碎片与次级碎片; (2)初级碎片发射核子,次级碎片发射γ射线; (3)裂变碎片的质量分布、动能分布、瞬发中子;
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分享 Library
accumulation 2015-6-7 12:31
核裂变物理学 胡济民著 O571.43/4 胡济民 1919-1998 著 借书到期日期:2015/7/4,23:59 Macroeconomics F015/M314c3 Mankiw, N. Gregory. 借书到期日期:2015/7/4,23:59 计算物理基础 彭芳麟 O411.1/105a 彭芳麟, 1947- 编 借书到期日期:2015/7/4,23:59 原子核裂变 范登博施 黄胜年 O571.43/1 范登博施 借书到期日期:2015/7/4,23:59 Fortran 95/2003科学计算与工程 宋叶志, 茅永兴, 赵秀杰编著 TP312/3524 宋叶志 编著 借书到期日期:2015/7/4,23:59 原子核物理 卢希庭主编 O571/13.1 卢希庭 主编 借书到期日期:2015/7/4,23:59 金融学原理 彭兴韵著 F830/231.2 彭兴韵, 1972- 著 借书到期日期:2015/7/4,23:59 会计学 毛志宏著 F230/369.1 毛志宏 著 借书到期日期:2015/9/19,23:59 谁打败了希特勒 (美) 彼得·G·特索拉斯 宋易译 K152-49/3 特索拉斯 (Tsouras, Peter G.) 主编 借书到期日期:2015/9/19,23:59 金融计量学 时间序列分析视角 张成思著 F830/422.1 张成思 著 借书到期日期:2015/9/19,23:59 金融资产的定价理论与数值计算 附C++程序 田文昭著 F830/494 田文昭 著 借书到期日期:2015/9/19,23:59 金融市场学 = Financial market 陈善昂主编 eng F830.9/717 陈善昂 主编 借书到期日期:2015/9/19,23:59
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分享 宏观动力学模型
accumulation 2015-5-21 18:26
核裂变是一个非常复杂的多粒子集体运动过程。对于这种多粒子集体运动,目前还缺 乏行之有效的处理方法。作为量子力学效应可以忽略的激发能较高的重核裂变机制的模型 理论之一,动力学理论模型的基本原理是把原子核看作是一个连续的介质,把核形变参量 (如伸长量、颈部半径参量以及碎片质量的非对称参量)看作是核集体运动的坐标,把核 形状变化及其内部粒子运动的相互作用看作是导致集体运动的耗散机制及扩散机制 。在核裂变过程中,内部核子受到势场力、粘滞力以及无规力的共同作用,核裂变 的运动过程可用Fokker-Planck方程或者Langevin方程去描述,这两个方程在描述布朗粒 子的无规运动时是等价的 。
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分享 核裂变物理学
accumulation 2015-4-5 00:04
1.原子核物理 2.核裂变物理学 3.量子力学 4.理论力学 5.计算概论 6.数据结构与算法 7.数学物理方法 8.量子力学2 9.计算物理学 10.高等数学 11.线性代数 12.概论统计 13.计算方法 14.高等量子力学 15.统计物理学 16.等离子体物理 17.计量经济学 18.核物理前沿讲座
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分享 核裂变物理
accumulation 2015-3-13 15:39
Th-U循环相关裂变产额的系统学研究和建库 1.实验数据的检索 搜集Th-232、U-233的裂变产额; 2.质量分布 采用五高斯模型—1.高斯牛顿迭代法、2.L-M算法; 将系统学公式推广; 加入对能修正; 3.电荷分布 改进zp模型 4.建立Th-U的相关数据库
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分享 原子核裂变后的现象
accumulation 2015-3-11 00:27
Isomer: a、shape(fission)isomer;b、spin isomer;c、K isomer; (1)裂变的全过程; (2)碎片的质量和电荷分布的测定方法; (3)裂变碎片的质量分布; (4)裂变碎片的电荷分布; (5)裂变碎片动能; (6)裂变碎片的角分布; (7)裂变中子与γ射线; LA模型、对称裂变与非对称裂变; 原子核结构模型、裂变位能曲面; 裂变动力学、裂变的理论模型;
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分享 核裂变物理学
accumulation 2015-3-11 00:14
1.核裂变的发现 2.裂变位能曲面 3.惯性与耗散 4.裂变几率 5.裂变后现象 6.裂变动力学 7.裂变的理论模型 8.其它裂变现象
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分享 核裂变物理学数据来源
accumulation 2015-3-10 22:48
https://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm 1.里面有实验数据exfor,评价数据ends 2.理论模型有很多:统计模型,裂变动力学,微观理论模型,多模式无规则颈断裂模型,还有一些唯象模型: 俄罗斯 E. S. Bogomolova, 德国 J.Benlliure,原子能院唯象模型 3.但是一般应用还是采用系统学方法: 乌克兰 Yu. V. Kibkalo, 日本 J.Katakura,5gauss 公式,wahl的zp,ap模型 4.我现在采用的 日本 J.Katakura,5gauss 公式,wahl的zp模型,其中zp模型计算电荷分布。
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分享 核裂变的发现
accumulation 2015-3-5 23:50
1.人工放射性与中子核反应; 2.铀的困惑与裂变的发现; 3.核裂变的机制; 4.链式反应的实现; 5.核裂变研究的意义与内容;
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分享 3290.关于化学核聚变、核裂变的思考
王东镇 2014-2-11 03:05
3290. 关于化学核聚变、核裂变的思考 2014.2.11 在许多人看来核聚变、核裂变都是与高温、高压联系在一起的,这与我们认识的局限性有关。想过没有,光合作用就是一种核聚变,不是简单的把不同的化学元素结合在一起,而是把光子聚变为化学元素!而生命过程很可能是复杂的核聚变、核裂变的过程,因为食物链和消化吸收过程很难及时提供每个细胞成长所需的化学成分和能量需求,必须辅以一定程度的核聚变、核裂变!例如能量的释放是化学元素转化为光子的过程,需要生命体各部分的化学元素相对均衡、缓慢的裂变为光子才有可能既不伤害生命体的存在,又能满足生命体成长发育的需要,而生命体只能在适度的温度和压力条件下才能生存,恒星表面的高温和地壳以下的压力没有生命体的存在条件。 由于强力的作用,原子非常坚硬,而细胞非常柔软,中间是如何过渡的?当然离不开各种化合物的存在,而各种化合物都有自己独特的物理化学性质,距离原子只有一步之差!而原子何尝不是核外电子全共轭的化合物! 通过热成像仪观察,生命体由相对高密度的、不同频率的光子组成,这些光子不是来自阳光照射,不是来自自然聚集,而是来自生命体细胞的新陈代谢,新陈代谢过程中就可能隐藏着我们还不知晓的核聚变、核裂变,我称其为化学核聚变、核裂变。 所谓核聚变,包括化学元素之间的聚变,也包括光子向原子的聚变,核裂变是相反过程。聚变过程难以观察,而裂变过程相对容易看到,因为光子不会无中生有。 长期以来,我们认为燃烧过程是氧化过程,可氧化过程不能生成光子,光子只能来自正负电荷的聚变和原子的裂变。有人会说核外电子的跃迁会释放光子,难道光子会无中生有吗? 物质守恒定律告诉我们:物质只有存在形态的转化,没有无中生有,也不会凭空消失!能量是物质的,物质具有能量。物质释放能量的方式不同:瞬间的集中释放是爆炸和核爆炸,相对缓和的释放是燃烧和局部温度的维持和升高。无论能量的集中释放,还是缓慢释放,都与核聚变、核裂变联系在一起。物质守恒定律是研究化学核聚变、核裂变,或生物核聚变、核裂变的法宝。
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分享 3273.关于物质守恒与核聚变、核裂变的进一步思考
王东镇 2014-1-27 08:19
3273. 关于物质守恒与核聚变、核裂变的进一步思考 2014.1.27 发现了能量的物质属性和正负电荷、光子、原子的转化、守恒定律,核聚变、核裂变也就不再神秘了。但哪些现象属于原子间的化合与分解,哪些属于核聚变、核裂变,还是需要细致分析的。 能量不会无中生有,光子的形成只有两个出处:正负电荷的聚变,或原子的裂变。而光子的消失也只有两个去处:聚变为原子,或裂变为正负电荷。 光子可以渗透到原子和分子之中,也可以从中释放,但数量有限,不能与核聚变、核裂变释放和吸收的能量相比。 当兵时曾经看过镁、磷 TNT 的燃烧,那耀眼和持续的燃烧给我留下了深刻的印象,其中是否隐藏有镁、磷原子的裂变呢? 碳酸盐是世界上分布最广的矿物资源,特别是碳酸钙,喀斯特地貌就是由其形成的,珊瑚虫的成长过程中是否隐藏有某些原子间的生物核聚变?贝类生物成长过程营养素的定量分析可能揭开其中的秘密。 地球表面巨大的钙元素来自哪里呢?不外地球形成时的聚变、水星期的大气边缘宇宙射线引发的核聚变和地球形成以后漫长地质变化和生物二次聚变的产物。对比月球表面基岩,可以发现较小星球初次形成后的表面化学元素,因为来自太阳的宇宙射线相比地球对月球表面的影响较小。金星大气中的硫元素说明金星大气边缘宇宙射线引发的核聚变已经深入到硫元素的形成,水星大气边缘的核聚变很可能有钙元素的形成,而硫酸对钙的溶解不言而喻,地球表面碳酸钙的形成和聚集可能不仅仅是珊瑚虫的作用,但珊瑚虫是否对钙元素的形成发挥了二次聚变的作用,通过研究才能知道。 一般燃烧现象与铀裂变释放的能量无法相比,差别必有原因,值得深入探讨。聚变除了来自正负电荷的聚变,所谓聚变能必隐藏有裂变能,氢弹的威力是引发了环境中正负电荷的聚变,还是裂变的更彻底?为什么只有一定浓度的铀 235 可以产生连锁裂变,丰度较高的铀 238 却不能?可否将铀 238 转化为铀 235 ?有待我们揭开的奥秘实在太多了!
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分享 3043.非放射性元素的核裂变可能是吸热反应
王东镇 2013-3-23 01:43
3043. 非放射性元素的核裂变可能是吸热反应 2013.3.23 为什么普通核反应堆中的核裂变进行到门捷列夫化学元素周期表中的非放射性元素以后就停止了,不再继续裂变下去了呢?我认为:非放射性元素的核裂变可能是吸热反应,而周围的环境不能提供继续核裂变的足够能量当是主要的原因。 如果是核爆炸,情况可能会有所不同:只要核爆炸释放的能量超过继续核裂变需要的能量,核裂变就可能继续进行下去。如果核爆炸释放的能量只能满足部分核裂变的继续,深层次核裂变的规模就要缩小到可以满足能量需要的部分,产生的放射性尘埃中会有多次核裂变的生成物。 以上推论的依据是能量守恒定律:核聚变释放多少能量,核裂变就要吸收多少能量,反之亦然。 因此,快中子反应堆生产的钚元素也是吸热反应,可以间接的帮助核反应堆降温。其产能不会超过核裂变释放的阿尔法射线与部分铀 235 发生核聚变生成钚 239 的最大可能。 由于核反应堆的温度控制,钚的生成必然是缓慢的过程,并且混杂在核废料当中(除非有办法让部分铀 235 不参与核裂变,只接受核辐射),通过萃取才能获得。如果是铀 238 接受阿尔法射线的核辐射以后可以释放 3 个中子,也可以生成钚 239 。否则,只能生成钚 242 。
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分享 3042.核聚变、核裂变可能存在多种形式
王东镇 2013-3-22 05:25
3042. 核聚变、核裂变可能存在多种形式 2013.3.22 能够初分核裂变的产物,给我带来一丝喜悦。不管正确与否,终究是良好的开端。可是深入思考,发现问题并不简单,多种可能与一种结果之间必定有着内在的联系。为什么同为放射性铀, 235 是核燃料, 238 是核废料,仅仅因为多出了三个中子吗?三个中子导致铀的内部结构发生了什么变化?为什么导致了连续核裂变的障碍?奇数放射性物质的裂变规律是什么?可能生成什么物质?都是值得深入思考的。 如果掌握世界各国核试验的资料与核废料的资料,分析起来会相对容易一些,可我什么都没有,只能从报端和书缝中搜索一二。基础的核物理知识也很薄弱,只是从科普书籍和教科书中略知一二。所以,不具备深入研究的基础。 我的长处是能够从细微处入手,发现突破的端倪,挑战一切原有的结论和流行的看法,特别是缺乏科学依据的固有看法。 多出三个中子表示铀 238 的微观结构中少了三个氘,多了三个氚,自然是不小的变化。改变一个原子的内部结构容易,改变所有原子的内部结构只有物质相变的条件发生变化才有可能。 无论电磁辐射、电子辐射,还是阿尔法射线辐射,都是放射性物质的裂变现象,只有后者伤筋动骨。 阿尔法射线说明高端核素的自然衰变很可能是从一个个氦粒子排斥反应出现开始的渐进性衰变,核武器、核电站技术才使核裂变的进程加速,出现了巨分子核裂变和连续核裂变。 堆芯的融化导致了福岛核事故,说明温度可以影响核裂变的进度,而核聚变不但需要温度,还需要重力、引力、冲击力。重力核聚变见于星球内部的物质相变;引力核聚变见于恒星表面的核聚变;冲击核聚变见于行星大气边缘宇宙射线引发的核聚变和高能粒子加速器中粒子对撞引发的核聚变。 电磁现象是普遍的自然现象,核物理离不开电磁现象,而化工、电解和热加工都可以影响电磁现象,应该可以影响核聚变、核裂变。生物是自然累积的智能化工、电解、热加工的综合体,能否在核聚变、核裂变方面创造奇迹,也未可知。 核聚变可能存在吸热反应和放热反应的周期循环,核裂变应该存在与其对应的物理现象。所以,连续核聚变、核裂变应该不会无限的。 星球质量的增加是相对缓慢的,却是持续的,必定影响星系和星球内部的相对稳定。新的中间层和热层会出现在哪里?影响星系发生什么变化?是非常有趣的问题。 核聚变有冷核聚变、热核聚变,核裂变也应该有冷核裂变、热核裂变,核问题远比想象的复杂。 放射性对人体的伤害使许多人对其敬而远之,却是物理学和化学不能回避的问题。为什么有的物质有放射性,有的物质没有放射性?改变物质的存在环境,可能会产生意想不到的变化。 核聚变、核裂变都是环境的产物,有什么样的环境,就有什么样的物质,环境的复杂性也会影响核聚变、核裂变的多样性。所以,唯物论辩证法应该贯彻科学研究的始终。 在核物理的深入研究方面我有难以逾越的障碍,在唯物论辩证法的掌握和运用方面我有自己的优势。所以,我在不断的敲边鼓。
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GMT+8, 2025-12-25 05:58