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微型等离子反应器

一种固定或便携式微型等离子反应器,可建在或装在各种电动、电子装置之中或与这些装置相连接(即,移动电话,计算机),也可建在或装在各种物体之中或与这些物体相连接(即,一般的照明设备,灯泡,微芯片,电子元器件),可建在或装在各种容器之中或与这些容器相连接(即,烹饪器械),以及可建在或装在所有形式的机械之中或与这些机械相连,亦即,吸尘器,各种泵,电动小汽车等等,可产生直流和/或者交流输出,因此,使用该电流可用于各种目的,如照明,加热,烹饪,以及各种希望的作用(即,产生磁场)。

等离子磁场的自维持技术,使其可以独立产生作用,而不必同任何电网,太阳能电池连接,也不需要重新充电。-------

39V电池型 33,36 为直流输出端,34是交流输出端

《发明说明书正文》(节略)

[0001]

[0002] 在上述专利申请中,就各种新型的等离子反应器作了广泛的说明并提出了一些权利要求。

这个新的专利申请,包括了许多在EP 05447221专利中已揭示的基本思想和权利要求,并进一步或以不同的方式做了更详尽的阐释。这里也有一些方法,是在上述专利申请中没有提及的。这个发明涉及一种能源生产系统,方法,概念和技术,该技术是在一个反应器装置中,通过一种旋转磁场,对一种气体(即,氢气)或其它物质的基本电离的激发作用,而产生了一系列的能量过程,这些,然后触发了一连串可控的,能量向被输入气体的另一个后续层(即,氦,氖,氩,氪,氙),和所有其它被输入的周期表上的元素(即,锂,钡,钾,钙,钛---铂,等等),以及/或者被输入的它们的分子混合物(即,气化物)的传递过程。在这里可以看到,即使输入特定的液态金属元素,也能起到有益的作用。

[0003] 使用系统产生能量的原理及专利的原则,而产生光和热的技术,可以主要利用专利的单一磁场或多磁场原理。

[0004] 双磁场效应可产生更强的电流,是另一个可供选择的方法。

[0005] 其它的选择是使用凯若琳核心的照射和加热性能,产生极限紫外光,而核心的内外壁可以由射线透射材料构成,也可以不需要内外壁,或者在反应器核心中使用该射线,用于平板印刷也是可行的。

[0006] 电离的产生可引发电流,该电流连同反应器核心中的各种物质一起,导致了单一的,至少是一维或多维的,如三维球状或任何其它形状的磁场的产生,该磁场可穿越任何核心的边界,这个可由任意材料制成,可以是等离子体,气体或其它形态的物质,反应器的凯若琳核心或任何其它的核心层之间的磁场的互动,与带电粒子产生相互作用,该作用可通过管道,或喷涂,或叠层的方法,在核心附近或核心周围空气中的电粒子中,让其精确地产生,通过电粒子与磁场互动的原理,以生成热和光。

[0007] 在这个系统中,运用在主要专利申请N° 05447221.2 / EP 05447221中介绍的反应器创建原则,各种材料可以通过不同方法馈入或被置入核心的不同部分,在中心圆柱之中或之上,或在反应器的至少一个核心中的任意位置,这些方法可以是使用任何手段或方法制造的鞍形填料,或空盒,或浮动的空腔,或游离分散的球体。材料各自的形状,类如原子的,或等离子体的,或其它形式;或混合物,类如分子或不同原子或分子的混合物;或任何其它形式,从等离子体或能量束一直到固体,都可用于维持和用作核心物质材料,或用于产生新的物质。

[0008] 这里,物质可以处于任意的引力环境中,可以是系统通过设计能够获得的,从零重力到最大的重力。

[0009] 小型等离子反应器,有广阔的潜在市场。制造实际装置可以使用任意材料,实验样机我们用的是标准钢材。在一些应用中,如照明装置的应用,装置的一部分将是玻璃或另一种透明材料(即,一种合成复合材料)

[0010] (该段叙述的全是该技术的应用及用途,略)

[0011] 一种也可以用于照明和加热烹饪的微型等离子反应器,也可以至少保持一种希望的作用(即,产生一个或多个磁场,两个磁场用于生成磁锁定或磁同步等等。)

由于自维持作用,该装置的运行将持续很长时间(即,5年),这可使安装在各种设备,物体,容器和机械之中的这种装置,能够发挥上述功能,而无需同电网连接,无需由太阳电池供电,或与任何其它形式的传统电源相连接,和/或者无需再充电。这在应用传统的产品和概念上,带来一种全新的方式,而且新型的产品也将被创造出来。

[0012] 现在我们描述两种特定的微型反应器。第一种微型等离子反应器,具有至少一个封闭的、内部的、固定的反应器腔室,腔室中至少具有一种惰性气体(192324),或者任何其它的气体或元素,或同位素,或其它物质,例如氢(H)(22),或液态氦(He),另外在单层或多层腔室壁中,至少设置由一种或多种放射性材料构成的一个层和/或区,该层或区将诱发火花闪烁。

第二种微型等离子反应器,具有至少一个反应器腔室,腔室中至少具有一种惰性气体或者任何其它的元素或同位素,例如液态氦(He),其中加入了一种极轻的放射性物质(即,一种稀释物,细粒,尘粒),用于诱发火花闪烁。但是在这两种微型等离子反应器中,另外至少还要加入一种原子的或微量的气体,金属材料气化物(2025),和/或周期表上的液态元素,例如:钾(K),钠(Na),锶(Sr),用于温度在1000K以上的高温运行,等等。

[0013] 这里我们也提出和描述了一种新的方法,按照这种方法,在一个等离子反应器腔室中,至少一种金属材料气化物(20)(即,KNaCaMg)或液态金属元素层,通过在至少两个惰性气体层(即,HHeNeXr)之间的注入方法被引进其中,在没有旋转和可调旋转速度,并使用了正确的元素混合时,在加入金属形式的层后(例如,在氖20和氩40,或41之间的钠元素)生成的一个磁场将产生什么? 将导致磁场不断的生成过程,这里,举例来说,如果在反应器中使用了原子钾,这种元素通过贝塔衰变,产生了氩和火花闪烁副产物,例如氖气,或者,氩气自身导致气体(即,氢)的电离,结果产生了自由电子,为在凯若琳核心中创造电流和创建等离子体提供了条件。

这种新的方法,通过在不同的材料层之间,以气化物或固体或任何物质状态的形式使用金属或半金属材料,使在凯若琳核心中创造磁场( 17A)成为可能。这些材料在核心中的运动,导致了磁场的产生,原因是电离产生的电子,流过了在核心中旋转的那些金属和半金属材料,这是一种自维持的能源系统或电池系统,而电池的寿命,可预先由核心中的所有物质的原子数量来决定。

[0014] 这里我们描述和提出一种新的在反应器中产生磁场的方法,即通过引入特殊的透明鞍式支架,这里,较重的元素(即,铀气化物)以等离子体的形式(21),或任何其它物质形态的气化物,不管原子量是多少,都可以被置于不同的物质气体层之间,通过电泵精确控制支架内物质的旋转,由于电子流过支架,结果产生了电磁场。使用这种方法,可在较低的温度上,在凯若琳核心或在另一个核心,产生高强度的磁场,和因此而生成的更强的引力场,产生的磁场可用于高能量灯(即,泛光灯),或生成用于防护,高强度照明(18B)和高温加热(17B)的强磁场。

[0015] 这个方法可用于一个特殊的等离子反应器,这里,支架是管状的(25),这为产生管状磁场创造了条件,这里,各种物质(如氨基酸或暗物质)可在管状支架内部的(26)空腔中生成,这里,磁场产生在反应器核心各层中的管道的外层。

[0016] 这个方法可用于一种特殊的等离子反应器,这里,支架是管状的(25),这为产生管状磁场创造了条件,这里,各种物质(如氨基酸或暗物质)可在支架内部管状的(26)空腔中生成,这里,磁场产生在反应器核心各层中的管道的外层。管道生成它自身的引力自由出入的孔洞,通道或区域,这些同系统可能产生的核心的任何层或所有层或周围环境,都相通,也就是说,这些可进入反应器产生的的茧中。

[0017] 这个方法可用于一种特殊的等离子反应器,这里,支架是双球形的(25),这为产生球形磁场创造了条件,这里,各种物质(如氨基酸或暗物质)可在支架内部球形的(26)空腔中生成,这里,磁场产生在反应器核心各层中的球形的外层。

[0018] 一种概念的,有趣的微型等离子反应器,在反应器外部具有由一种或多种材料组成的至少一个层和/或区,该层或区将引发或产生带电粒子(18A),带电粒子与反应器核心中形成的磁场产生互动,可以生成任意频率的光(18B),或微波,或对系统周围或附近加热。

[0019] 一种微型等离子反应器,在实际的设备中可具有一种机械的(类似钟表,飞轮形式)和/或电磁旋转装置(16B)(即,每分250转),与至少一个中心柱(2716D)连接(13),或与该柱制成一体(16A),该柱中至少安置一个容器(1537),该容器可向反应器腔室内释放精确数量的所容纳的物质(即,放射性物质或液态氦)。但是一种微型等离子反应器也可以具有一种固定的中心柱,在其末端带有旋转装置,该装置通过至少一个通道-在等离子化过程中需要的时候-从该实际设备的至少一个容器中,向反应器腔内泵入精确数量的气体或其它物质。中心柱可以具有至少一个通道,并在末端带有电离装置(即,一种微波发射器,真空管,等等)。

[0020] 一种微型等离子反应器,该反应器没有内部的旋转系统,可以通过手动方式(即,推动一个弹簧,旋动等等),或磁力的,或无线的,使用集成电路(16C)和/或一种定时装置,通过打开或打破一个封闭的内部容器(15)来启动,该容器装着使其它物质产生火花闪烁的材料。这将激活该反应器。

[0021] 一种微型等离子反应器,内部具有一个腔室,该腔室最大可以是50000立方厘米,最小可以是毫微尺寸。

一种微型等离子反应器的实用装置(11),在试用之后,可以制成任意一种形状,可由任意一种材料或复合材料制造。

[0022] 这里我们也提出了一种新型的灯泡和灯管,该灯泡和灯管实际上就是微型等离子反应器。这些新型照明装置的一种实施方案是,在外部有一种透明物质层(14)(即,玻璃),内部是一种惰性气体,例如氖,这里,气体的带电粒子利用在反应器核心中产生的磁场(17A),生成一种内部的循环,产生该磁场的目的就是激励带电粒子(18A),使其流动(18B)。

在另一个实施方案里,在外部是一种双层玻璃墙,玻璃墙之间是一种惰性气体层,类如氖或任何其它的材料,这里,在反应器中产生的磁场间的互动,和在玻璃腔中产生的带电粒子的激励下,导致了在系统的边界处产生了光或热(即,红外线,蓝光,加热周围环境,等等)。

另一种实施方案是,在外部-----

[0029] 这种微型等离子反应器可用于制造一种完全新型的电池(30),该电池可同时产生并向外输出直流(33)和交流电(34),该电流可从同一个或不同的接点引出多个接头。一种更完善的反应器电池甚至可同时产生并向外输出不同大小的直流电,和不同相位的交流电。

[0039] 这里公开了一种方法,该方法是,环绕至少一个反应器的的外层(31),至少固定一个线圈(35),或将线圈以适当的方式置入外层中,这样通过内部核心(凯若琳核心)或其它可能具有的核心的旋转,通过在反应器内产生的磁场中的旋转,导致在线圈中产生了交流电(AC),该电能可通过分接头导出,用于各种目的(34)。

[0042] 一种方法,这里,围绕或在磁等离子反应器实际装置内(11),在反应器核心产生的磁场可达到的范围内,至少安装一个线圈,即,目的是产生交流电能。

《权力要求》(略)




 


翻译:刘中凯


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