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光合作用重生 试水电子书 真实世界经济学(含财经时事) 星博士 2011-12-22 6 2867 匿名网友 2013-10-28 09:48:07
情感的起源:原生趋性 哲学与心理学版 choudh 2013-8-2 3 1851 choudh 2013-8-2 22:29:07
[我看到了地球自转].佚名.扫描版.pdf attach_img 版权审核区(不对外开放) xgz6151 2012-2-18 1 420 panqinfei 2012-2-18 18:10:49
图书销售线上线下的差别何在 真实世界经济学(含财经时事) 李俊 2011-11-22 3 2249 mike_liu 2011-11-22 08:12:34
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“光合作用”的经营误区 真实世界经济学(含财经时事) 星博士 2011-11-10 0 1234 星博士 2011-11-10 11:42:13
光合作用北京厦门直营店全部歇业 真实世界经济学(含财经时事) 星博士 2011-10-31 0 881 星博士 2011-10-31 11:10:34

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分享 3765.核裂变过程中的聚变反应
王东镇 2017-1-25 01:48
3765. 核裂变过程中的聚变反应 2017.1.25 核裂变如果没有部分,或全部原子内部结构转化为偏电荷光子,就没有能量释放。所以,任何放热反应都隐藏着物质形态之间的相互转化。释放的能量可以通过“消失”的质量精确计算,因为物体和环境温度决定于单位空间中偏电荷光子的密度,而每个质子、中子和偏电荷光子的质量是固定的。 核裂变过程中还隐藏着聚变反应,释放的阿尔法射线(高能氦粒子)可能与铀 235 聚变为钚 239 ,已经形成的部分偏电荷光子可能再次聚变为某些化学元素。 例如:核爆炸产生的“鐦”元素可能来自核裂变过程中的聚变反应;地球大气中的主要成分大部分来自地球大气热层中的聚变反应。而地球大气热层的形成,主要来自宇宙射线中的“氕”元素与地球大气中的“氕”元素剧烈撞击发生的核裂变。由于这种核裂变形成的高温超过了氢气的燃点(摄氏 570 度),地球表面的“氕”元素(氢气的主要成分)不是来自太空,而是正负偏电荷光子在地球环境中“自然”形成的。所以,有光合作用存在和植物的生长,二氧化碳可能转化为水分子和碳氢化合物,油气资源“埋藏”在地下温度相对较高的区域。 核裂变过程中的聚变反应可以解释核裂变过程中相对高端化学元素的产生,地球大气成分为什么与宇宙射线成分不同,太阳系不同行星的大气成分为什么不同。提示我们通过裂变产物分析化学元素内部结构时注意转化为偏电荷光子“消失”的部分,可能发生聚变反应的部分。 光子有三种物质形态:电中性光子、偏正电荷光子和偏负电荷光子,物体和环境温度由它们共同形成,还是偏电荷光子形成,或者部分偏电荷光子形成,对我来说还没有确切的答案。质子和中子由正负偏电荷光子对偶聚集形成,也可以裂变为正负偏电荷光子。前者表现为吸热反应,后者表现为放热反应。我们是正物质人类,生长在正物质环境,对正负偏电荷光子的反应可能不同,因此产生“黑洞”和“暗物质”、“暗能量”现象,现在还是我的猜想,有待证实。但是,不同物质星球辐射相反物质宇宙射线,吸引相同物质宇宙射线,应该是不争的事实。光线在磁场中弯曲,是偏电荷光子存在的证明。地球两极上空热层的温度高于赤道上空热层的温度,可能是由于偏电荷光子的对偶聚集形成的。因此,我们感觉到的温度差别应该是正负偏电荷光子密度共同形成的,而对不同物质星球视觉差别的形成原因比较复杂,需要通过实验证明。
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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 我国攻克生物质制备新燃料工业化技术世界难题
yiminbao 2012-10-24 17:56
热烈祝贺北京颐民宝生物质热裂解液化装置投入运行 国家火炬计划项目——我国规模最大的生物质热裂解液化自动化生产装置28日在北京颐民宝新能源科技有限公司长春基地投入运行。有关专家称,它标志着我国攻克了生物质热裂解工业化技术的一些世界性重大难题,使利用生物质制备新燃料工业化技术迈上了一个新台阶。   据了解,该生产装置每小时投料达1.5吨,年处理能力为1万吨,产能、产品质量与运行的连续可靠性均达到世界先进水平。   生物质能是一种可再生能源,它利用秸秆等农作物、林产品的废弃物等所有能进行光合作用的植物为原料,在厌氧和限氧条件下快速热降解,最终生产出生物油、生物质炭和可燃气体。生物油和生物质炭不仅可以替代部分石油和煤炭,而且也是一些化工产品的中间体,因此,是生物质能源领域的前沿课题,受到世界各国的广泛关注。目前,在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益突出的背景下,新能源开发问题日益迫切。据青岛科技大学教授李建隆介绍,生物质热裂解液化工业化技术难度很大,被公认为是世界性难题。其中饿厌氧投料、快速热裂解、热碳降温、气固分离、烟气净化及重油挂壁等难题成为难以逾越的技术障碍,长久困扰着热裂解工业化的技术进步与发展。 在长春开工的这条生物质热裂解自动化生产线由北京颐民宝 新能源 科技有限公司所属的技术团队历经13年的研发与攻关完成,期间,该团队掌握了高效生产生物油的核心技术,解决了粉料快速加热、物料易产生堵塞、高温下裂解管使用寿命短等技术难题,攻克了生物油中细微碳粒去除、高温生物质炭冷却和裂解气冷凝等一系列工程技术难题,获得了“快速热裂解技术取生物质油的方法”等数项专利,使我国生物质热裂解液化技术迈上了一个新台阶。 北京颐民宝生物质热裂解液化技术长春示范基地在迅速完成了全方位的科研成果的同时,并将进一步推动工艺生产、系统制造及市场推广的进程,更是建设并树立可再生能源新兴行业的企业规范和国家标准,开拓全球新能源发展事业的新局面。我们相信,不久的未来,国家“十二五”能源科技规划成果将提前实现,我国新能源事业亦将步入全球先进行列。
个人分类: 新能源|27 次阅读|0 个评论
GMT+8, 2025-12-24 21:29