Теперь указанная выше независимая экспертиза подтвердила, низкоэнергетические ядерные реакции существуют и позволяют генерировать тепловую энергию с удельной плотностью в 10,000 раз большей, чем нефтепродукты.
Аппарат E-Cat А. Росси вырабатывает тепловую энергию с удельной мощностью 440кВт/кг8. Для сравнения, удельная мощность энерговыделения реактора ВВЭР-1000 составляет 111 кВт/л активной зоны или 34,8кВт/кг топлива UO2., БН-800 – 430кВт/л или ~140кВт/кг топлива. Для газового реактора AGR Hinkley-Point B – 13,1 кВт/кг, HTGR-1160 – 76,5 кВт/кг, для THTR-300 – 115 кВт/кг. Сопоставление этих данных впечатляет – уже сейчас удельные характеристики прототипа LENR- реактора превосходят аналогичные параметры лучших существующих и проектируемых ядерных реакторов деления. Теперь эти параметры следует сравнить с параметрами, полученными М. И. Солиным в 90 -е годы.
Доктор А. А. Рухадзе9 следующим образом подводит итог таким работам:
«Из имеющихся на настоящий момент результатов следует, что низкоэнергетические ядерные реакции – это не синтез и не распад, а, по-видимому, некие коллективные ядерные превращения, которые протекают при энергиях недопустимо низких для термоядерных реакций и дают изменение изотопного состава и большое тепловыделение при полном отсутствии остаточной радиоактивности.»
Перед тем как перейти к механизму процессов холодного ядерного синтеза, необходимо вспомнить о неполноте механизмов существующей теории фотосинтеза.
Фотосинтез
Самое наглядное представление о законах природы демонстрируется самой природой – это фотосинтез или холодный атомно-молекулярный распад-синтез с производством свободного кислорода под внешним воздействием фотонов света. Основным органом фотосинтеза является лист. Он анатомически приспособлен к поглощению энергии света и ассимиляции углекислоты. Плоская форма листа, обеспечивающая большое отношение поверхности к объёму, позволяет более полно использовать энергию солнечного света. Вода, необходимая для поддержания и протекания фотосинтеза, доставляется к листьям из корневой системы. Для общего роста растений, как общепризнано в агротехнологии, необходимо лишь тепло, влага, удобрения и свет. Поэтому много противоречий в современной теории фотосинтеза в части участия и количественного баланса с кислородом вызывает углекислый газ атмосферы (всего то 0,03%).
И тем не менее вот как описывается механизм фотосинтеза в САП (фото1б).
Фото 1б. Процессы фотосинтеза фотонами растений и деревьев, приводящих к росту.
На первом этапе происходит поглощение квантов света пигментами, их переход в возбуждённое состояние и передача энергии к другим молекулам фотосистемы (пластохинону).
На втором этапе происходит разделение зарядов в реакционном центре. Молекула воды теряет электрон под воздействием катиона-радикала, образовавшегося из молекулы хлорофилла после потери ей своего электрона и передачи его пластохинону на первом этапе.
Одновременно с этим процессом происходит перенос электронов по фотосинтетической электронотранспортной цепи, что заканчивается синтезом АТФ и НДФН. Первые два этапа вместе называют светозависимой стадией фотосинтеза..
Третий этап заключается в поглощении второй молекулой хлорофилла кванта света и передаче ею электрона ферредоксину. Затем хлорофилл получает электрон после цепи его перемещений на первом и втором этапах. Ферредоксин восстанавливает универсальный восстановитель НАДФ.
Четвёртый этап происходит уже без обязательного участия света и включает в себя биохимические реакции синтеза органических веществ с использованием энергии, накопленной на светозависимой стадии.
В ходе световой стадии фотосинтеза образуются высокоэнергетические продукты: АТФ, служащий в клетке источником энергии, и НАДФ, использующийся как восстановитель. В качестве побочного продукта выделяется кислород.
Хлорофилл имеет два уровня возбуждения: первый связан с переходом на более высокий энергетический уровень электрона системы сопряжённых двойных связей, второй – с возбуждением неспаренных электронов азота и магния порфиринового ядра. При неизменном спине электрона формируются первое и второе возбуждённые состояния, при изменённом – триплетное первое и второе.
Второе возбуждённое состояние наиболее высокоэнергетично, нестабильно, и хлорофилл за 10—12 с переходит с него на первое с потерей 100 кдж/моль энергии только в виде теплоты.
Передача энергии идёт резонансным путём (механизм Фёрстера) и занимает для одной пары молекул 10—10—10—12 с, расстояние, на которое осуществляется перенос, составляет около 1 нм. Передача сопровождается некоторыми потерями энергии (10% от одного типа хлорофилла к другому, 60% от каротиноидов к хлорофиллу), из-за чего возможна только от пигмента с максимумом поглощения при меньшей длине волны к пигменту с большей. Именно в таком порядке взаимно локализуются пигменты, причём наиболее длинноволновые хлорофиллы находятся в реакционных центрах. Обратный переход энергии невозможен.
Однако при этом остаётся неубедительным10 механизм фотосинтеза в части изменения и роста атомно-молекулярного вещества с производством кислорода путём внутренней ионизации атомного электрона для производства атомного распада-синтеза и роста вещества.
Так в работе11 приведён анализ современных сведений в области биохимических механизмов фотосинтеза. Показано, что наши знания об этих процессах все еще неполны или ограничены. Это касается следующих вопросов:
– откуда растения берут углерод,
– процессов количественного выделения кислорода при фотосинтезе,
– ассимиляции углекислого газа,
– проявлений С2-фотосинтеза.
Отмечено, что современная трактовка хемиосмотической теории не вполне завершена. При этом единый (по общему признанию) механизм образования АТФ обусловлен разными режимами работы электрон-транспортной цепи фотосинтеза, обозначаемыми как нециклический, циклический и псевдоциклический транспорт электронов. Сделано заключение, что в целом многочисленные и многообразные результаты исследования фотосинтетического процесса все еще недостаточны для того, чтобы овладеть ими для использования в биотехнологических целях.
Здесь происходят более сложные процессы12 квантовой конденсации энергии фотона путём его поглощения с рождением двух замкнутых вихронов, в объёме которых и начинает действовать энергия поглощённого магнитного монополя фотона. Эта же ошибка происходит и при объяснении механизма ядерного холодного распада-синтеза вещества в части изменения ядерного состава путём ионизации частиц ядра для производства ядерного распада-синтеза.
На примере работы одной ячейки реактора Вачаева А. В. и реактора Кладова А. Ф. продемонстрированы основные процессы ионизации электронов с оболочек атома или частиц с ядерных оболочек атома, приводящие к распаду первичной материи и синтезу вторичной. Что такое распад-синтез конденсированной материи? Это такой тип процессов, при котором первичная энергия извне, затраченная на высвобождение энергии (распад) из вещества материи, окажется намного меньше вторичной энергии, которая высвободится в ходе последующей реакции (синтез). Для осуществления таких процессов потребуется «огонь фитиля», аналогичный началу химического горения или фотоны света для фотосинтеза.
Холодный ядерный возбуждение-распад-синтез13 происходит через посредство многофотонной ионизации зоной холодной безмассовой плазмы заряженных частиц типа мюонов с внешних оболочек ядер. Суть всех LENR сводится к тому, что при воздействии волноводов магнитных монополей вихронов СВЧ и ИК-фотонов на оболочки атомных ядер (медь, никель и другие), находящиеся в конденсированном состоянии с межядерным расстоянием порядка 10—8 см, с этих оболочек ионизируются частицы типа пи-мезонов (мюоны, ка-мезоны) путём многоквантового слияния магнитных монополей свободных микровихронов фотонов одного знака в оболочках ядер, образования зон холодной безмассовой плазмы (электрической и гравитационной), отталкивания интерференцией одинаковых по знаку-зёрен-потенциалов волноводов магнитных монополей при разрядке, поглощение при торможении свободных микровихронов в электрическом поле атомных ядер с рождением структур ГЭМД.
Почему это возможно?
Ещё в 1948 г. А. Д. Сахаров предложил практическое использование мюонов. Его идея состояла в том, что если образуются мезомолекулы dd μ и dt μ, то почти мгновенно легкие ядра вступят в ядерно-ионную реакцию синтеза.
Размер сферы заряда энергия в форме ГЭММ электрона согласно экспериментальным данным составляет величину около 10—20 см. Так что до планковского предела 10—33 см остаётся ещё десять десятичных порядков, поэтому даже для милиметровых фотонов СВЧ диапазона, которым пользовался Вачаев, размер магнитного монополя свободного микровихрона меньше размера внешней оболочки протона. Отсюда, ионизированные частицы с внешних ядерных оболочек уже способны, как писал А.Д Сахаров, в конденсированных средах (жидкость, металл) осаждаться на соседних ядрах. И этот процесс стал возможным на специальных электроразрядных и ультразвуковых установках производить тепловую, электрическую энергию, а также изменение первичного ядерного состава взаимодействующих веществ. Это реально было уже выполнено на установках14 А.В.Вачаева «Энергонива-2», А.Ф.Кладова и реакторе С.В.Адаменко. Как установлено экспериментально А. В. Вачаевым при воздействии СВЧ и ИК-фотонов с частотой 30—60 ГГц на воду его реактора происходит многофотонная каскадная ионизация электронов атомов, рождение пар электронов, частиц типа мюонов, мезонов и других ядерных частиц, входящих в состав оболочек атомных ядер. Размер сфер магнитных монополей свободных микровихронов и соответственно ГЭММ в ГЭМД замкнутых микровихронов может достигать размеров гораздо меньших размера атомного ядра даже водорода, т.е. 10—13 см.
Поэтому согласно предложенному автором механизму ХЯС-LENR освободившиеся ядерные резонансные частицы оболочек в конденсированном состоянии почти мгновенно оседают-захватываются на соседние не возбуждённые ядра. Следуют ядерные превращения в другие, снимаются возбуждения ядер и выделяется энергия в форме излучения и кинетического движения продуктов. Фазовое пространство мюона аналогично структуре электрона, но во много раз меньше его по размерам. Частицы типа мюонов в связанном состоянии, как и электроны в атомах, могут входить в состав ядерных оболочек.
До Флейшмана и А. Росси еще в 50-х годах прошлого века Иван Степанович Филимоненко, работая в НПО «Красная звезда» в области космической техники, открыл эффект, подобный А. Росси, выделения тепла в электроде с добавками палладия при электролизе тяжелой воды.
Анатолий Васильевич Вачаев, исключительно вдумчивый экспериментатор, проводил в 1993 году исследования плазменного парогенератора (плазмотрона) и случайно получил большой выход порошка, в составе которого были элементы, чуть ли не всей таблицы Менделеева. Шесть лет исследований позволили создать плазменную установку, которая давала стабильный плазменный факел – холодный плазмоид, при пропускании через который дистиллированной воды или раствора в большом количестве образовывалась суспензия металлических порошков. Удалось получить стабильный пуск и непрерывную работу более двух суток, наработать сотни килограммов порошка различных элементов, получить плавки металлов с необычными свойствами. В 1997 г. в Магнитогорске последовательница А. В. Вачаева, Галина Анатольевна Павлова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Разработка основ технологии получения металлов из плазменного состояния водно-минеральных систем». Интересная ситуация сложилась при защите. Комиссия сразу запротестовала, как только услышала, что все элементы получаются из воды. Тогда всю комиссию пригласили на установку и продемонстрировали весь процесс. После этого все проголосовали единогласно. С 1994 года по 2000 г. была спроектирована, изготовлена и отлажена полупромышленная установка «Энергонива-2», предназначенная для изготовления полиметаллических порошков.
В лаборатории А. В. Вачаева была разработана оригинальная технология их переработки. В это же время целенаправленно изучались:
1. трансмутация воды, и веществ в нее добавляемых (сотни экспериментов с различными растворами и суспензиями, которые подвергались плазменному воздействию,
2. преобразование вредных веществ в ценное сырье (использовались сточные воды вредных производств, содержащие органические загрязнения, нефтепродукты и трудно разлагаемые органические соединения),
3. изотопный состав трансмутированных веществ (всегда получали только стабильные изотопы),
4.дезактивация радиоактивных отходов (радиоактивные изотопы превращались в стабильные, но другие),
5. непосредственное преобразование внутренней энергии вещества плазменного факела (плазмоида) в электричество (работа установки под нагрузкой без использования внешнего электропитания.
После теоретического ввода идеи практического использования мюонов, предложенного в 1948 году Сахаровым, А. Д. Альварец Л. экспериментально осуществил эту идею в форме мюонного катализа в 1957 году. Отрицательно заряженный мюон попадая в смесь изотопов водорода, образует мезоатомы внутри электрического поля обычного атома, которые, сталкиваясь затем с молекулами водорода, дейтерия и трития (а также HD, НТ и DT), образуют мезомолекулы – мезомолекулярные ионы.
Самое важное – этот процесс демонстрирует первую элементарную ядерно-ионную реакцию, где положительное ядро атома водорода присоединяет частицу с массой, отрицательный мюон с рождением квазинейтрального тяжёлого тритона, который как и нейтрон способен проникать через поле ядра дейтрона с образованием дейтерий-тритиевого иона.
Глава 1. Структура Атома
Путь познания законов природы начинается с определений законов энергии, законов движения и законов физических полей, которые взаимообратимо связаны между собой. Достоверно установлены следующие законы.
Законы энергии:
– 1. Законы рождения энергии,
– 2. Законы квантовой перезарядки знака энергии для систем с нулевым спином и спином равным 1,
– 3. Законы взаимных переходов энергии для систем с полуцелым спином,
– 4. Законы уничтожения энергии,
– 5. Законы производства энергии,
– 6. Закон сохранения энергии в замкнутых системах,
– 7. Законы квантовой конденсации энергии при преодолении световых и звуковых барьеров,
– 8. Закон превращений энергии при неотъемлемой взаимосвязи триады монополей в вихронах,
– 9. Законы интеграции и дезинтеграции структурированной материи энергией как законы изменения материи,
– 10. Законы действия энергии, её механизмы и инструменты.
И другие.
При этом спин является исполнителем закона сохранения энергии и характеризует состояние энергии в носителе заряда движения. Энергия магнитного (гравитационного) монополя в вихроне может быть положительной и отрицательной. Полное превращение энергии в заряде движения от положительного значения до отрицательного выполняется в системах с целым и нулевым значением спина, а с полуцелым – оно имеет только одно значение, что и порождает взаимные переходы между механическими и электромагнитными вихронами. Спин связан с постоянной Планка, т.е. с квантом действия или квантом момента импульса.
Физический смысл постоянной Планка «h» для электромагнитных волн. Кванту действия поперечного вращения магнитного монополя, который обеспечивает его соответствующим моментом импульса и с определённой частотой в свободном вихроне при разрядке, всегда синхронно по величине заряда противодействует продольно двигающийся изменяющийся электрический монополь, который этим процессом рождает в узле на полволны другой магнитный монополь с противоположным знаком заряда. Повторение этого процесса, но с противоположным знаком, приводит к восстановлению знак заряда первичного монополя в узле на полной длине волны фотона. Происходит полное преобразование заряда энергии с одного знака на противоположный вращением путём переворота спина. Спин такой частицы поэтому и равен одной целой приведённой постоянной Планка.
Свободный вихрон фотонов может находится лишь в четырёх состояниях:
– в свёрнутом состоянии в форме сферы магнитного монополя одного знака заряда энергии с предельным планковским размером около 10 -33 см,
– волновода из электрических зёрен-потенциалов одного знака с соответствующим размером четверти длины волны соответствующей частоты на десять порядков больше размера сферы магнитного монополя,
– в свёрнутом состоянии в форме сферы магнитного монополя с противоположным знаком после перезарядки в узле на полволне,
– волновода из электрических зёрен-потенциалов с противоположным знаком и с соответствующим размером четверти длины волны соответствующей частоты.
Законы движения:
– 1. Закон безынерционного движения,
– 2. Законы инерционного движения,
– 3. Законы вращательного движения,
– 4. Законы электрического движения,
– 5. Законы теплового и звукового движения, ударная волна.
– 6. Законы переноса квантового состояния кластера вещества звуком,
– 7. Законы движения-роста флоры и фауны, фотосинтез, деление клеток.
И другие.
Законы физических полей:
– 1. Законы рождения физических полей,
– 2. Законы рождения пространств-полей от вихревых источников,
– 3. Законы рождения пространств-полей от стационарных источников,
– 4. Законы взаимодействия физических полей.
И другие.
1.1 Атом
Между атомом, определенным Ньютоном, и атомом современной физики существует глубокое различие, почти противоречие. Первый был действительно элементарным, т.е. «неделимый». Это мельчайшая элементарная частица, которую нельзя делить дальше. Для современной физики атом – это целый архитектурный мир, весьма сложный по своему строению, причем процесс открытия составных его частей и нахождения или выявления его внутренних законов еще далеко не окончен.
Атом – это первое, после элементарных частиц и атомных ядер, составное и архитектурно оболочечное соединение, созданное природой по известным законам электростатики и магнитных монополей. Это произведение природы следует отнести к первым продуктам самоорганизации вещественных структур – форма интеграция материи в состоянии покоя. Самые первые продукты – это атомы водорода и гелия, представленные на фото. 1в.
Фото 1в. Атомы водорода и гелия
Схема электрических полей атомов водорода и гелия в мгновенном состоянии пульсаций всех их магнитных монополей.
В силу структур внешней оболочки протона и электрона, образовавшийся с помощью холодной безмассовой плазмы атом водорода имеет асимметричное внешнее электрическое поле, которое не полностью скомпенсировано полем электрона. Это обусловлено тем, что частота ядерных монополей ГЭММ на три десятичных порядка выше электронных и соответственно плотность положительных электрических зёрен-потенциалов больше.
Отсюда следуют и его оригинальные свойства, как на ядерном уровне в форме дейтрона и тритона, так и на молекулярном.
Если создать искусственно технически в конденсированных средах-телах смещение нейтральности атома в сторону рождения дырки-лазейки во внешней электронной оболочке для выхода нескомпенсированного холодной безмассовой плазмой кластера положительного поля атомного ядра, то вечные магнитные монополи с частотой 1023 Гц будут непрерывно производить кластеры зёрен-потенциалов, которые можно будет захватывать и преобразовывать в холодное электричество для производства электроэнергии, как это уже было использовано в устройствах Н. Тесла, Э. Грея, Т. Морея, С. Флойда и других. Этот же механизм ответственен за многочисленные контактные явления на границе диэлектриков, металлов, проводников и полупроводников и рождение в них двойного электрического слоя.
Водород занимает особое положение в периодической системе. Его помещают как в 1 так и 7 группе периодической системы. Сходство со щелочными металлами проявляется в образовании положительно заряженного иона (Н+) и в выраженных восстановительных свойствах, низком сродстве к электрону и низкой электроотрицательности. С галогенами объединяет: образование гидрид-иона (Na напоминающего анионы галогенов (K+); как галогены, водород – газ, молекула его двухатомна; атомы галогенов легко замещают водород в органических соединениях. Уникальной особенностью водорода является образование водородных связей. Типичные степени окисления водорода в соединениях – +1 и -1. В молекулярном водороде – 0. В реакциях он проявляет свойства окислителя.
Молекула водорода, состоящая из двух атомов очень устойчива и может распасться только при очень высоких температурах – от 2000 до 5000˚ С. Имеются и два состояния молекулы водорода, в зависимости от взаимной ориентации ядерных спинов – ортоводород и параводород. С другой стороны, имеется атом гелия, ядром которой служит известная в ядерной физике альфа-частица. Внешнее поле настолько симметрично и плотно экранировано структурами двух электронов, что этот атом проявляет чудеса инертности в химических (электрических) взаимодействиях – он полностью пассивен. Эти свойства электронов – создавать полный экран из полей электронов вокруг положительного поля ядра для компенсации его поля (невидимость) в третьем внешнем поле, как творение природы, специально приведены здесь для возможности анализа в последующих разделах рукотворного построения аналогичных структур компенсации заряда массы (без разрушения её структуры и инертности движения) кластеров антигравитационным зарядом для организации технического безынерционного и «невидимого» движения в третьем поле.
Нейтроны и другие нейтральные ядра на определённых гравитационных поясах начинают распад, движение и последующую стабилизацию вблизи твёрдой поверхности Земли. В результате образуются достаточно стабильные положительные ядра и стабильные отрицательные электроны. Стабильность тех и других уже достаточна для охлаждения и рекомбинации друг с другом, с образованием долговременных структур атомно-молекулярного вещества. Атомы химических элементов – это синтезированные составные дискретные микропространства-поля, образованные из двух электростатически противоположно заряженных и концентрически расположенных сферических частей с размерами центральной части ~ ядра 10—13 и нескольких электронов с характеристическим размером 10—10 см, входящих в состав сферических оболочек, находящихся в слое сферического слоя микропространства атома размером-диаметром ~ 10—8 см. Другими словами, из двух свободных частиц с указанными размерами, движущихся навстречу друг к другу с разными, но определенными скоростями, образуется с помощью зоны холодной безмассовой плазмы связанная частица-атом, с размером сферы своего микропространства, совпадающей с соответствующими размерами замкнутых дебройлевских длин волн указанных частиц. Причем по устойчивости атомы слабее ядер более чем 107 раз.
Структура этого нового микропространства, пожалуй, самая сложная из всех известных. Например, известно, что каждый электронный слой атома из K, L, M, N и т.д., начинается с S-оболочки, на которой удерживаются только не более двух электронов (фото.1) и то с противоположными спинами. Каждая последующая оболочка того или иного слоя имеет вполне определенное максимально возможное значение числа электронов, размещенных на ней. Так, например, у атома алюминия (Z = 13) в слое K имеется лишь одна оболочка S с двумя электронами, в слое L – две, S и Р оболочка с 2 и 6-ю электронами соответственно, а в слое М – 2 электрона на S-оболочке и один электрон на Р-оболочке. У атомов с бóльшим порядковым номером верхние слои имеют D и F оболочки, на которых может быть размещено от десяти и более электронов. Такая структура атомного микропространства носит ярко выраженный ячеисто-сферический характер с центром в виде положительно заряженного ядра, окруженного волноводами электронов, зафиксированными в определенных слоях и специальным образом уложенных на поверхности оболочек. Такое размещение электронов обусловлено исключительно полуцелым спином электронов и гибким изменившимся его волноводом, как «спрутом» охватившим часть сферы диаметром с дебройлевской длиной волны этого связанного электрона. Структура атома представлена на фото 1в и фото 2.