まだ続くウラン電極型の発電装置の関連記事です。発電装置の試作が2年で量産が5年だとすると、他の産業分野にも影響が及ぶ物がたくさんあるので、この記事にて簡単に触れておきたいと思います。こちらが見逃している物もあるでしょうが、変化の目は出てこざるを得ないでしょうから、エネルギー効率の改善からその変化が様々な分野で促されるかと考えています。
昨夜の段階で続きの記事を書く必要があることまでは理解出来ていたのですが、関連分野を再検討してみた所で、化学の分野への影響の大きさを評価出来ていなかった状況に気づかされました。ここ数年は物理と医学が主な関心事項だったので、化学にも及ぶらせんの力のもたらす変化を認識出来ていなかったのでした。これはちょっと情けないので、反省も込めて化学の話から始めます。残金6円にされる理由もここにありとは言えるので、これはさすがにこん畜生でも情けなかったのでした。
1)化学の産業分野への応用について
らせんの力で放射能を制御する話を、空間理論の記事に載せています。これまで物理の話が多く化学の方の興味を引けていないかと思うので、引用記事を改めて載せておきます。
空間理論とらせんの力で進歩した核物理が医療と放射能制御を発展させる1~5
http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1874
DB_ID@=1874、1908、1910~1912がこれらのアドレスです。
壁画に見るデンデラの電球とアビュドスの装置のらせんの力による解釈1、2
http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=2173
http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=2174
2番目の記事にはデンデラの電球の動作原理を説明しており、ここで電気化学にらせんの力を応用している可能性があるので載せています。この記事の当時にはここまで理解出来ていませんでしたが、今回の再検討でらせんの力を電子軌道の潰れに利用している可能性があるのでこの記事にて解説です。
物理として電子軌道の潰れに気づけた時点で、その応用が化学の分野にも存在しており、主に触媒の機能に現れていると説明をしてきています。触媒は不思議な作用をするのですが、ここでも電子軌道の潰れが誘発されているのであれば、過渡現象としての潰れに影響を受けて、化学反応を促進させる可能性を持つのでした。
物理学としては原子核のグルーオンが、クラスター化した原子核の一部と共に回転運動をするので、この分極の回転運動がらせんの力の放射になってエネルギーの出し入れに使えるとなります。その結果でグルーオンのエネルギーを操作出来る事になり、余剰エネルギーを減らせば放射性崩壊の寿命を早める事になるのでした。
この記事では、触媒に注目してその作用を解説します。ここでもSpring8とナノテラスさんの実験が必要だと今頃気づかされています。化学の触媒の分野の方の協力が必要でしょう。触媒の効率を向上出来ると大きな産業上の利益になる可能性があるので、ここも頑張って欲しいのでした。この実験も必須です。
触媒はこちらの希望では最低2種類のテストです。1つは酸素原子を分子として含んだ物で、もう一つはプラチナです。核物理の記事の中にO原子核が、C12原子核とHe原子核にクラスター化する部分を解説してあります。
プラチナは今回の検討ですが、放射性のプラチナはα崩壊でHe原子核を放出します。この特質と安定原子核である鉛との間に4つの電荷の差です。これだとHe原子核2個分なので、プラチナの内部の陽子と中性子は、低いエネルギーでHeへのクラスター化が出来るはずだとなるのでした。
これが恐らくプラチナ表面の電気的な刺激で誘発されているのでしょう。酸素の場合は分子の配置を取る時に、分極が誘発されてクラスター化を促している様子でした。
続きは化学の方の方が分かりやすいでしょう。クラスター化が起きると電気軌道は変わらざるを得ないでしょう。酸素の場合はH2Oの例で行くと、2つの酸素の取り付き角度に影響が出るのでした。電荷の比率が6と2であるからこその影響だと考えて下さい。2個の部分を切り分けて評価するのは難しいと感じます。
この点プラチナだと76と2の比率になるので、その性質が大きく異なっても良いでしょう。ここでは2個の陽子が2個の電子を特別に引き寄せる可能性があるとまで解釈します。この2つが他の電子よりも化学反応の確率を上げたり下げたり出来るでしょう。
触媒の実験としては、触媒に当てるらせんの力の周波数を調整した時に、その反応効率を上げたり下げたりする現象を見つけることです。酸素を含む触媒もプラチナも、He原子核をクラスターにしているでしょうから、このクラスターを回転電場のらせんの力で操作したいのでした。
操作は電子軌道を潰す側にも広げる側にも使えるでしょうから、ここは実験を工夫して頑張って欲しいところです。極端な過渡現象では大きな変化を起こせるでしょうし、電気抵抗を変える質量制御の実験までを組み合わせて、化学反応をこれまで以上に高効率で起こせれば良いのでした。これが出来ない理由がないと感じるので、らせんの力のパラメーターの操作次第でしょう。欲を言えば、触媒だけではなくて普通の電気化学反応にも応用が効く物があると感じるのでした。
実験結果は本来ならそのまま基本特許でしょうが、ここでも公開しておしまいです。普通は基本を実現するために細かい周辺技術が必要になるので、その中には基本特許になる物も含まれていることがあります。ここはやらないと分からないので頑張って下さいとなるのでした。
あと基本原理として電子軌道の潰れですので、ナノ構造の利用も忘れないで下さい。現実に触媒の中にはゼオライトなどは空洞を利用している物まであり、ナノ構造による電子軌道の潰れは、意味を知らずにでしょうが、既に利用されている技術なのでした。
この話が重要な理由は、これからウラン電極型の発電装置で、脱石油化学を実現するからです。石油は限られた資源であり、その使用を止めるべき時になるのでした。ウラン電極型の発電で水素ガスと酸素ガスに分離する話をしているのですが、水素ガスと大気中の二酸化炭素から、エチレンやアルコールを合成する、高効率のプラントを作り上げて欲しいのでした。
アルコールの用途は燃料です。燃焼だけでなく燃料電池のエネルギーでもあり、メタンガスも都市ガス的に使えるでしょう。エチレンは化学工業製品の素材であり、これがあればプラスチック産業に使えて、石油を手放せるはずなのでした。
ここでは今でも水素社会など来ないと考えています。脱石油を実現する必要があり、電力が豊富に使える5年後までには、この種のプラントを稼働させて欲しいのでした。もう一つあって、大気中の二酸化炭素が持つ炭素の回収と、二酸化窒素の持つ窒素の回収までは、環境保護のために必要になると感じているのでした。これは地球環境を元に戻す話でもあります。二酸化炭素は、人間が使う分は使って、直ぐに回収すればその影響になる地球温暖化をなくせるのでした。
電子軌道の潰れは、イオンチャネルを通過する放射性原子核の無害化が、その仕組みを教えてくれました。同様に化学における電子軌道の潰れの例を探したいのですが、これは物理がメインのこちらには難しい話でした。それでも参考になると思うので、デンデラの電球の話を取り上げています。以下その一部の抜粋です。
こちらの科学の解釈
これまでと違う解説があり、水が台の部分にあって、フィラメントの口から吹き出すことを連想させています。
詳細は装置の動作の解説部分ですが、高周波のプラスとマイナスの電線を水中に通すことで、電気分解して水素ガスと酸素ガスに分離して、それを電球内部のフィラメントの先端から吹き出すと、発生してくる高周波プラズマを使って燃焼できて、光になるでしょう。水に戻るガスは、適切な設計でハスの花のソケット部分からしたたり落ちるでしょう。
実際の装置において、高周波のプラスとマイナスの電線が水中に通されているのですが、位置的にはその場所にも回転磁場が存在しており、何らかの影響があるはずです。この影響を嫌うのであれば、3つのコイル部分から距離を離せば良いのでした。
ここで使っているのはマクロレベルの回転磁場ですが、周波数が高いので水晶などにも共鳴出来るのです。その結果で回転電場の放出が促される機構があるなら、これも利用して普通でしょう。ここは現実がどうなのか、それだけなのでした。試作開発で分かるところであり、楽しんで科学を進歩させて欲しい分野です。
らせんの力と質量制御の応用は、化学反応の効率を改善する上で大きな役に立てるでしょう。この部分の化学が進展して、脱石油をどんどん促すだけでなく、私達の文明が生み出して蓄積してきた二酸化炭素と二酸化窒素の回収に、道を開いて欲しいと願っています。
つづきは気にしている分野を順番に簡単に解説します。
2)加工業
質量制御の技術により素材を柔らかく出来ます。これを柔らかくない刃物に組み合わせると、可能能力が飛躍的に向上するのでした。この組み合わせで基本特許というのはナシです。
作業効率を高めるために、刃物を時々素材から取り出す必要があるでしょう。この時質量制御とは反対向きの磁場を掛けると影響を速やかに解消出来る可能性があります。これも出来るなら基本特許でしょうからここに公開です。刃物に適切な振動や電気刺激を与えて柔らかくならないように制御するも同様です。
エジプトの遺跡には、岩を左右対象に加工して組み立てている物まであります。岩を柔らかくして加工出来ていた事実を残した物だと考えています。
3)建設業
高層建築物は2049年から2075年の間に起こされる、地球規模の大地震には耐えられない可能性が高いでしょう。ここも間もなく、あの世の存在達の登場で明確になるでしょう。高層建築物を質量制御で作れば安価になるでしょうが、今後は高層ではない大規模建築でそれが生きるでしょう。
4)ロボット
ガンダムの世界が現実化してくる部分でしょう。腕や足などを質量制御で軽くすると、大きな構造物でも低エネルギーで動かせるのでした。加えて質量制御の機構を取り込むことで、手に持つ部材を軽量化までして取り扱えるでしょう。建設業とも重なるのですが、ロボットは今後重要な技術に成長するでしょう。
これから宇宙に出るに当たり、宇宙空間での宇宙船の修理や改造は普通になるでしょう。直径1km長さ10kmの母船を作り上げて、ここに回転による重力を発生させて、人間の居住空間を作るのです。このメインテナンスはロボットでする事になるでしょう。20年後なら出来そうです。
母船を地上に下ろすことはなくて、もう少し小型の連絡船が使われるでしょう。母船も月で構造材を作り上げて無重力空間に送り出すなど、今とは全く異なる概念での工業化が進んで定着すると思えています。
10kmの母船ですが、遠心力で重力を産み出します。人間の生活空間には重力があると思って欲しいのであり、その状況下でロボットが作業をするのでした。将来においても重力と質量ありの環境として、大きめのロボットを動かす必要があると考えて下さい。
5)ジェド柱の応用技術
ジェド柱霊界ラジオの完成で、らせんの力によるラジオの完成です。続きはテレビでしょうから、この関連の開発も進むでしょう。加えてあの世と電話回線でもつながれる可能性があるので、ここはあの世次第でしょう。
6)霊界体験館と医療の利用について
霊界体験館については繰り返し書いています。質量制御でらせんの力を花崗岩から大量に発生させると、私達の魂が一時的に肉体とのつながりを見失うので、霊界の体験が出来るのでした。霊の存在とあの世の存在に確信が持てる体験であり、普通は体験後の生き方を変えるほどの影響があるでしょう。
回転電場も回転磁場も、肉体に影響があるので医療に使えるのでした。いわゆるヒーラーさんのヒーリングパワーを人工的に発生させられるのでした。これはこの分野を延ばして行く方が良いという話です。治療は薬だけではないのでした。ジェド柱はこの種のエネルギーを可視化するのであり、ヒーラーさんの実力を評価出来るところまで進歩出来るはずなのでした。
それぞれで魂の科学が進展して、この世とあの世を輪廻転生する、性別のない魂の姿が理解されて定着するでしょう。
以下はこの記事向けの確認です。
台風25号から
船橋事務所
11151920110 11月15日etc記事 229018、22、瞳、非常に大切な物の意味、叫ぶ、涙を流す、穀物、コーン、ピュア、クリーン、外側、息子、バー、出て行く、消火される、消火する、ソフト、優しく、90、命令、x10+1、一応五桁の強調
11151920110 11月15日etc記事 121504、1215、雄ずい(植物)、x10、五桁の強調
7151420110 N15日etc記事 1406023、1405、神、紳士、マスター、ミスター、+1x10、一応五桁の強調
11151420110 11月15日etc記事 229028、22、瞳、非常に大切な物の意味、叫ぶ、涙を流す、穀物、コーン、ピュア、クリーン、外側、息子、バー、出て行く、消火される、消火する、ソフト、優しく、90、命令、x10+2、+2だけれども一応五桁の強調
11151420110 11月15日etc記事 121509、1215、雄ずい(植物)、x10、五桁の強調
111535310110 11月15日産業記事 228985、22、瞳、非常に大切な物の意味、叫ぶ、涙を流す、穀物、コーン、ピュア、クリーン、外側、息子、バー、出て行く、消火される、消火する、ソフト、優しく、90、命令、x10-2、-2だけれども一応五桁の強調
111535310110 11月15日産業記事 121486、1215、雄ずい(植物)、x10-2、-2だけれども一応五桁の強調
71535310110 N15日産業記事 357025、357、隠す、たな、テーブル、x100+2、+2だけれども一応五桁の強調
111662463 11月16日MC動画 900487、9005、スピン、早い、x10-2、-2だけれども一応五桁の強調
1662463 16日MC動画 6048291、6048x10+2、+2だけれども一応五桁の強調、30240の強調
1662463 16日MC動画 5040244、5040x10+2、+2だけれども一応五桁の強調、30240の強調
1662463 16日MC動画 1680079、168、パン屋、x100、五桁の強調、語呂で始まりのイロハ
明日やっと質量制御の仕事に進めるかは不明瞭ですが、節目の11月18日までには完成させて記事にしたいところです。
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