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作者:
xiaya1847
时间:
2004-4-3 02:18
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探索新能源--超导状态下的电子结合能
超导体在能量转化中的会起什么作用,这里有两个值得研究的问题:其一,普通导体可产生的磁感强度为1.4T,超导体可产生的磁感强度为1000T,两者存在700倍的差额,如果两者需要的电能是相同的,我们应当怎样解释这种差额。其二,产生相同的磁感强度(如10万高斯)的电磁铁,用普通导体产生时需要的电能是3600千瓦,用超导体产生时需要的电能仅是几十千瓦,两者存在近100倍的差额,如果这两种电磁铁具有的电磁能是相同的话,我们应当怎样解释这种差额。针对这两个问题,有必要提出能量增殖转化这个概念。它虽然和能量守恒产生了矛盾,但它不能成为我们进行科学探索的障碍。现在回到第二个能量问题上,在常温常导的条件下,要使一个大电磁铁具有10万高斯的磁感强度我们必需建造一个总功率不低于3600千瓦的发电站才能满足这个电磁铁的能量需求,若在低温超导的条件下,要使这个电磁铁得到10高斯的磁感强度只需要建造一个总功率不超过100千瓦的发电站,就能满足这个电磁铁的能量需求。如果按能量守恒推断,3600千瓦应等于10万高斯,100千瓦也应等于10万高斯,这两种能量消耗和产出应该是全等的。但这里就出现了一个问题,10万高斯可以等于10高斯,3600千瓦不等于100千瓦,所以当常温常导的情况下产生的3600千瓦=10万高斯的电磁铁具有的能量与低温超导的条件下产生的100千瓦=10万高斯的超导电磁铁具有的能量再进行能量转化时,能量是不可能守恒的,而是增殖的(除非超导电磁铁还有另外的能量消耗)。
关于能量增殖转化问题并不是什么新问题,在核反应中人们就发现了增殖反应,在这种反应中每消耗一个原子核还会重新生成一个原子核,根据这种原理制造的增殖反应堆,经过一次性投料不用续填原料,这种反应是可以永远进行下去的,我们称这种反应为增殖反应。
在对超导现象研究时,人们发现在超导情况下电子也会结合到一起,人们把结合后的电子称为电子对,这是目前公认的BCS理论。因为导体和超导体之间的能量转化存在上述能量差额,对这种差额我们无法用能量守恒去解释,我们可以认为,普通导体的磁感强度之所以弱是因为电子是分散的,而超导体的磁感强度之所以很强是因为电子是结合在一起的。根据这种分析来推测,前面提到的两种差额应该是电子结合成电子对时向外界释放出的能量。这种能量是电子结合时释放的能量,所以应该叫做电子能。
核能的理论基础是质量差,电子结合能的理论基础应该磁感强度之差。在原子反应中微小的质量亏损就产生了巨大的核能,为什么相差数百倍的磁感强度之差不能产生电子结合能呢?如果中国科学家站在能量守恒的立场上,拒绝对电子结合能的研究与探索,等到他国科学家找到这两种能量进行转化的方法,将其成果公布于众时,我们将悔之晚矣(谁敢保证外国科学家没在悄悄的研究这个问题?)。
这种电子能应该具有如下特性:一,不消耗物质材料,二,具有可增殖性,三,没有剧烈反应现象,四,表现方式是磁感强度之差,五,产生的原因是温差,六,使用的方式是利用超导电磁斥力直接做功。
基于上述见解我们可以推测:电子能可能是我们尚未发现的可增殖转化的新能源,一旦这种能源得到证实,我们将会彻底的解决能源问题,它有巨大的现实意义。投资这项研究虽然会有一定风险,但如果研究成功也会得到巨大的回报。
南锡友
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作者:
GregoryTug
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GregoryTug
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