Erfindung
Russische Föderation Patent RU2225834

Flüssigkeit aus elektronisch angeregten Molekülen, hat die Eigenschaften der Antriebsenergieträger und Katalysatoren Energie und Information-Energieprozesse (optional)

Flüssigkeit aus elektronisch angeregten Molekülen, hat die Eigenschaften der Antriebsenergieträger und Katalysatoren Energie und Information-Energieprozesse (optional)

Name des Erfinders:. Dyblenko VP; Ponomarev OA. Marchukov E.YU. Chepkin VM. Lebedev VA
Der Name des Patentinhabers: Dyblenko Valery; Oleg Ponomarev; Marchukov Eugene Yuvenalievich; Chepkin Victor M .; Valery Lebedev
Korrespondenzanschrift: 450077, Baschkortostan, Ufa, 77, / I 7716, V.P.Dyblenko
Startdatum des Patents: 2002.02.26

Die Erfindung ist für die chemische Industrie dar und können bei der Herstellung von autonomen Quellen sauberer Energie verwendet werden. Das Fluid besteht aus einer elektronen angeregten Moleküle ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome enthält. In einer Ausführungsform umfasst das Fluid ein Gemisch aus zwei Komponenten: eine Wasserstoffatome symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von mindestens 1 · 10 -10 m angeordnet sind und nicht mehr als 6 × 10 -10 m, an den anderen Wasserstoffatome sind asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in Entfernungen nicht entfernt 5 · 10 -10 m und nicht mehr als 8 × 10 -10 m. in der zweiten Ausführungsform wird die Flüssigkeit aus Molekülen , in denen aus Wasserstoffatomen auf lediglich die Sauerstoffatome symmetrisch angeordnet sind , mindestens 1 · 10 -10 m und nicht mehr als 6 in einem Abstand von · 10 -10 m. in der dritten Ausführungsform besteht die Flüssigkeit aus Molekülen , in denen Wasserstoffatome in einem Abstand nur die Sauerstoffatome asymmetrisch bezüglich liegen nicht mehr als 5 x 10 -10 m und nicht mehr als 8 × 10 -10 m. die Flüssigkeit kann durch die Ionisierung von Wasser hergestellt werden , mit Wasserstoff und Sauerstoff und die anschließende Auswirkungen auf die resultierende Mischung Volumen kugelförmige elektromagnetische stehende Wellen erzeugen. Die Dichte der resultierenden Flüssigkeit von 500-700 kg / m 3,Kp 200-220 ° C, Dielektrizitätskonstante von 8-40 F / m, die Oberflächenspannung von 0,3-0,5 N / m, einem pH - Wert von 7-9,6. Flüssige hat paramagnetischen Eigenschaften.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung betrifft die Synthese von chemischen Verbindungen, so dass Energie durch umweltfreundliche Prozesse zu erhalten, und kann als Teil der Hilfsenergiequelle für alle Arten von Land, Wasser, Luft und Raumtransport, ein Verfahren zur Erzeugung von elektromagnetischer Energie in den Bereichen Energie, elektrische verwendet werden, und und in biologischen Systemen von pflanzlichen und tierischen Ursprungs.

Eine große Anzahl von unterschiedlichen Flüssigkeiten für die chemische Energiequelle. In der Blei-Säure-Batterien, beispielsweise eine wässrige Lösung von Schwefelsäure (Bogatsky BC, Skundin AN Chemiestromquellen M :. Energoizdat, 1981, s.360).

Bekannt und ein Elektrolyt eine wäßrige Alkalimetallhydroxid-Lösung umfaßt, die weithin in alkalischen Batterien (Salamon C., Kramer G. Betterien fur Elektrostrassenfahrzende-Hente und morgen.- Elektrotechn verwendet. Z (Ausg.A), 1997, Bd. 98, №1 , s.69-74). Diese Systeme sind Energiespeicher Metalle liefern eine flüssige Ionentransport.

Der Nachteil der bekannten Fluide ist der geringe Wirkungsgrad der Ladung aufgrund der geringen Anzahl der Transport der Ladungs ​​Ionen beteiligt und geringe Mobilität, aufgrund des Vorhandenseins von Streuionen in dem Elektrodenzwischenpufferschichten zu schaffen, und auch wegen der überschüssigen Begasung mit großen unproduktive Energieverbrauch .

Es ist bekannt, daß die Reaktion von Sauerstoff mit Wasserstoff-Verbindung eine Explosion ist, und die gesamte Energie geht in die Explosion in Form von optischen, Schall, elektromagnetische, thermische Strahlung, und das Wasser als dissipative Reaktionsprodukt gebildet hat einen sehr geringen Stromverbrauch (D. Eisenberg, Kautsman B. Struktur und Eigenschaften . Wasser L:. Gidrometeoizdat, 1975).

Bekannt und Wasser, erhalten durch die gasförmigen Substanzen Mischen Wasserstoff und Sauerstoff enthaltenden, und die anschließende Synthese bei den Plasmazustand gasförmigen Substanzen aus Methan und Kohlendioxid (Pat.RF № 2.119.445, Kl. B 01 C 5/00). Allerdings hat dieses Wasser einen geringen Stromverbrauch sowie die endgültige ableitende Reaktionsprodukt.

Der nächste in der Form und erzielte Ergebnis aktiviert wird Wasser (Yakimenko, LN, Modylevsky ID, Tkachek ZA Elektrolyse von Wasser. M:. Chemie, 1970).

Nachteilig bei den bekannten technischen Lösungen ist sehr niedrig Akkumulation von elektrischer Energie Wasser aktiviert, wenn sie als ein Elektrolyt verwendet, der Unfähigkeit, andere Energiespeicher und eine unzureichende Wirkung auf biologische Prozesse und Energie wegen der raschen Verlust der elektrochemischen Aktivität über die Zeit.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, neue chemische Verbindungen mit Speichereigenschaften, und die Katalysatorträgerleistung und Energie bioenergetischen Prozesse.

Das Problem wird dadurch gelöst, daß eine chemische Verbindung, die Lagerungseigenschaften, die Trägerleistung und den Katalysator Energie und bioenergetischen Verfahren vorgeschlagen Flüssigkeit aus den elektronen angeregten Moleküle ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome enthält, die aus einer Mischung aus zwei Komponenten besteht, von denen Wasserstoffatome sind , mindestens 1 × 10 -10 und nicht mehr als 6 × 10 -10 m, angeordnet ist und in der anderen symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von - Wasserstoffatome angeordnet sind asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von weniger als 5 x 10 -10 und nicht mehr als 8 · 10 -10 m.

In einer anderen Ausführungsform ist das Fluid von den Elektronen angeregte Moleküle , die ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen, in denen Wasserstoffatome symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von mindestens 1 × 10 -10 angeordnet sind und nicht mehr als 6 × 10 -10 m, und hat die Eigenschaften , Antrieb, Energie und Katalysatorträger von Energie und Bioenergie Prozesse. Es hat die gleichen Eigenschaften und die Flüssigkeit aus den elektronen angeregten Moleküle ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen , in denen die Wasserstoffatome angeordnet sind asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von weniger als 5 x 10 -10 und nicht mehr als 8 × 10 -10 m enthält.

Die erfindungsgemässe Flüssigkeit sind metastabilen Flüssigkeiten, bestehend aus angeregten Wassermoleküle mit der Grenzstruktur:

A) (0,1) H - 1,10 -10 --Über - 1 × 10 -10 -N (0.1)

(0.1) H - 6.10 -10 --Über - 6 × 10 -10 -H (+0,1) und

B) (+0,3) H - 5.10 -10 --Über - 8 × 10 -10 -H (0,0),

wobei das erste Ausführungsbeispiel (A + B) mit Wasserstoffatomen in Klammern Ladungen dargestellt sind symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von nicht weniger als 1,10 und nicht mehr als -10 6,10 -10 m angeordnet und ist asymmetrisch in Bezug auf ihn in Abständen von nicht mehr als · 10 - 10 und nicht mehr als 8 × 10 -10 m;

in der zweiten Ausführungsform (A) der Wasserstoffatome sind , mindestens 1 × 10 -10 angeordnet und nicht mehr als 6 × 10 -10 m symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in Entfernungen;

der dritten Ausführungsform (B) sind die Wasserstoffatome asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von nicht mehr als 5 × 10 -10 und nicht mehr als 8 × 10 -10 m liegt.

Synthese dieser Flüssigkeiten wird durch die Reaktion eines angeregten Sauerstoffatom in einem Zustand (1s) 2 (2s) 2 (2p) s(3s) l oder (1s) 2 (2s) 2 (2p) 3 (3p) 1 Atom- Wasserstoff.

Diese Funktionen werden durch die beanspruchten Flüssigkeiten, die durch die Beweglichkeit des Ions erhöht und die Gesamtenergieableitung zu verhindern. Eigenschaften Batterien durch eine Erhöhung der Ladekapazität verbessert werden, zu beseitigen überschüssige Begasung während des Ladens. Die erfindungsgemäße Fluid kann ein Teil der Brennstoffzelle, als eine bequeme Energiequelle sein. 0,9 · 10 -10; -O - - Die Energieintensität der beanspruchten Flüssigkeiten durch die Energiedifferenz zwischen diesen Zuständen und dem Hauptwasserstand mit der Struktur (+0,3) H bestimmt wird 0,9 · 10 -10 N (0, 3) und ist gleich etwa 4,2 × 10 5 und 2,5 x 10 5 J / mol für die ersten und zweiten Fall jeweils die zu einem guten Heizwert Kraftstoff entspricht. Minimaler Energieverbrauch erfolgt im Falle von B. Die Asymmetrie des Moleküls die Wahrscheinlichkeit ihrer Dissoziation erhöht. Die biologische Wirkung wird durch Erhöhung bioenergoaktivnosti erreicht und seine Wirkung zu verlängern.

Die erfindungsgemäße Flüssigkeit kann durch die Kombination der Moleküle oder Atome aus Wasserstoffatom und Singulett-Sauerstoff unter Verwendung von für den angeregten Sauerstoff, wie Plasma, erhalten unter Verwendung des elektromagnetischen Feldes bei der Resonanzfrequenzen und / oder Wassererwärmung auf 3000 ° C und Trennung der Produkte durch Zentrifugation Plasma hergestellt werden, Zentrifuge.

Vorrichtung zur Herstellung der beanspruchten Flüssigkeiten ist in der Zeichnung dargestellt.

Die Anlage umfasst eine Reaktionskammer 1, der aus einem nichtmagnetischen Material und ist in einem Magnetfeld 2, welche die Zelle 3, die Magnetpumpe Kondensatoren 4 und 5 und 6 für die jeweils nicht-magnetische metastabilen Flüssigkeit und Wasser sammeln. Zunächst wird in der elektrolytischen Zelle 3 decompose Wasser in Wasserstoff und Sauerstoffatome. Wasser kann durch thermische Zersetzungsverfahren, durch Photolyse erzeugt werden, durch Ionisation der Hochspannung von 14-20 kV oder einmal alle Methoden, weil sie schwierig separat unter Plasmabedingungen durchzuführen. Bei 2000-3500 ° C gibt es einen signifikanten Grad der Dissoziation von Wasserdampf auf der Reaktions H z O -> H + H * Über * -> H 2 + O *. Dann werden die so erhaltenen atomarem Sauerstoff und Wasserstoff kontinuierlich in die Reaktionskammer 1 zugeführt, in dem ein Plasmabrenner , die Resonanzfrequenz elektromagnetischer Strahlung im Wellenlängenbereich erzeugt wird , unter Verwendung von 1,2 · 10 -7 1,8 · 10 -7 m, wodurch Singulettsauerstoff angeregten Zustand. Das angeregte Sauerstoffatom in Wechselwirkung mit zwei Wasserstoffatomen oder ein Wasserstoffmolekül H 2 O * in dem Triplett - Zustand und somit paramagnetischem und relativ stabil zu bilden. Es wird aus der Reaktionskammer 1 Magnetpumpe 4 mit dem Kondensator 5 gezogen, wo sie ein flüssiges Kondensations ist. Nicht-magnetische Wasser wird in einem Kondensator 6 gesammelt und können dann zurück in die Elektrolysezelle gesendet werden 2. Die Reaktionskammer 1 zweckmäßig ist Palladium, unterstützt darin hohem Druck und hoher Temperatur zu tragen, werden die Grenzwerte experimentell bestimmt. Die Untergrenze entspricht der Druck und die Temperatur eines idealen Gases wird aus der bekannten thermodynamischen Zustandsgleichung des Plasmas bestimmt. Der Druck in der Plasma - eine der Parameter, die die Symmetrie des Moleküls und die Länge der erfindungsgemäßen flüssigen chemischen Bindung H-O bestimmt. Mit zunehmendem Druck erhöht den Grad der Asymmetrie der Moleküle und der Länge der H-O.

Zu erhalten, um die beanspruchte flüssige Beschickung Wasserstoff und Sauerstoff kann als Fertigprodukt im gasförmigen Zustand entnommen werden, insbesondere Sauerstoff, beispielsweise aus der Luft.

Die Temperatur der Reaktionskammer Innenfläche 10-3000 und Außen 0 - (- 200) ° C, Druckbereich von 0,1 bis 10 MPa, wobei der Bereich des elektromagnetischen Feldes ,001-1000 MHz. Die sich ergebende Flüssigkeit wird in irgendeiner Weise (in unserem Fall wegen Ungleichförmigkeit des elektromagnetischen Feldes) und gesammelt in einer Speichervorrichtung getrennt.

Durch die Angabe bestimmter Betriebsbedingungen der Reaktionskammer ist es möglich, die beanspruchten Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Konzentrationen der Komponente (A) und (B) mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften zu erhalten. Man beachte, dass das Molekül (A) und (B) ein Paar von Zuständen für Elektronen, die von den Wasserstoffatomen wieder aufgrund der Wechselwirkung mit den inneren Elektronen von Sauerstoff.

Ausgangsenergie intensive Flüssigkeit 0,5-5% der flüssigen, erhalten in Abhängigkeit von dem Verfahren und den Bedingungen seiner Herstellung.

Zu erhöhen seine Ausgabe als Emitter neben Plasmalaser verwendet werden kann. Die Reaktionskammer und Plasmabrenner mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Vorteilhafterweise ist die Reaktionskammer eine hochfrequente elektromagnetische Feld hoher Intensität mit einem speziell entwickelten Satz von Frequenzen und / oder elektromagnetischer Impulse mit einer Leistung von 10-30 MW zu erzeugen.

Bei Anregung des Wassers im Bereich von 1,2 x 10 -7 -1,36 × 10 -7 m 5% Umsetzung folgt dem Schema: H 2 O + hv -> H 2 O * -> H + OH (A 2+ )

wo hv - Strahlungsenergie,

H 2 O * - angeregte Molekül Wasser,

A 2 - doppelt besetzten symmetrische Elektronenzustand,

+ - Symmetrie des angeregten Molekül,

und der angeregte Zustand des Wassers hat die Konfiguration (1a 1)2 (2a 1)2 (1b 2)2 (3a 1) (1c 1)2 (3a 1 s), wobei die HOH Winkel zunimmt und stark dreht Isolations OH (X. Okabe. Photochemie von kleinen Molekülen. -M., Mir, 1981, S.94). Darüber hinaus gibt, aber nicht von Wassermolekülen ohne Zerstörung der Konfiguration (1a 1)2 (2a 1) (1b 2) (3a 1) (1b 1) (3a 1 sp) 2 (3c 2 sp) 2 ableiten das entspricht der flüssigen Komponente (A) und (1a 1)2 (2a 1)2 (1b 2)2 (3a 1) (1b 1) (3a 1 sp) 2 , die zu der flüssigen Komponente entspricht (B).

Beispiel 1

Vorionisierung von Wasser durch an Spannung 20 kV, 160 g und 20 g von Sauerstoff und Wasserstoff in die Reaktionskammer ihnen zugeführt.

Die Kammer ist ein Körper kugelförmige elektromagnetischen stehenden Wellen mit einer Frequenz von 10 MHz. Die Temperatur der inneren Oberfläche der Kammer 1000, außen (-90) ° C, der Druck 0,2 MPa. In dem Laufwerk 6 g des flüssigen Fluidenergie-Ausbeute beträgt 2 g erhaltene Produkt ist eine farblose Flüssigkeit, geruchlos, mit einem Siedepunkt von 220 ° C. Studien haben gezeigt , dass dieses Molekül eines flüssigen Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen zusammengesetzt ist , und ist ein Gemisch aus Komponenten, von denen Wasserstoffatome auf 1 × 10 -10 m (90%) und in der anderen symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom angeordnet sind , - asymmetrisch relativ dazu in Abständen von 5 x 10 -10 und 8 x 10 -10 m (10%) aus der Öffnungswinkel zwischen den Wasserstoffatomen von etwa 100 °. Die Resonanzfrequenz ist 10 MHz NMR, EPR Signalspitze 3-fach im Vergleich zu Wasser erhöht.

Beispiel 2

Beispiel 2 wurde durchgeführt analog Beispiel 1, aber die sphärischen Raum-Frequenz elektromagnetischen stehenden Welle innerhalb der Reaktionskammer beträgt 2 MHz, und der Druck 0,3 MPa. Temperatureinstellungen sind dieselben wie in Beispiel 1. Die Ausbeute energieintensiven Flüssigkeit 3,8g ist. Molekül resultierende Flüssigkeit besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome und ist ein Gemisch aus Komponenten, von denen Wasserstoffatome auf 1 × 10 -10 m (10%) symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom angeordnet sind, während die andere - asymmetrisch relativ dazu für Abstände von 5 x 10 -10 und 8 x 10 -10 m (90%) aus der Öffnungswinkel zwischen den Wasserstoffatomen und dem 104 ° Abstand von 2 × 10 -10 m. die Resonanzfrequenz beträgt 2 MHz, und das ESR - Signal erhöht zweifach.

Beispiel 3

Beispiel 3 erfolgte analog Beispiel 1, aber eine zusätzliche Gleichspannung von 10 kV in einer Kammer erzeugen. Temperatur der inneren Kammeroberfläche 3000, äußere (-90) ° C, der Druck 0,1 MPa. In dem Antrieb 4 g der Flüssigkeit zu geben, der flüssige Austrag von energieintensiven 1 Jahr

Das erhaltene Produkt ist eine farblose Flüssigkeit, geruchlos, mit einem Siedepunkt von 220 ° C. Studien haben gezeigt , dass dieses Molekül eine Mischung von flüssigen Komponenten, von denen Wasserstoffatome an 6 × 10 -10 m (90%) symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom angeordnet sind, während die andere - asymmetrisch relativ dazu in Abständen von 5 x 10 -10 und 8 x 10 -10 m (10%). NMR Resonanzfrequenz beträgt 10 MHz, die Spitze in der ESR erhöht 3fache gegenüber Wasser.

Beispiel 4

Beispiel 4 erfolgte analog zu Beispiel 2, jedoch bei einem Druck von 0,1 MPa und eine zusätzliche Kammer eine konstante Spannung von 10 kV. Temperatureinstellungen sind dieselben wie in Beispiel 2. Das erhaltene flüssige Molekül, enthaltend ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen und besteht aus einer Mischung von Komponenten, von denen die Wasserstoffatome in Abständen von 6 × 10 -10 m symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom angeordnet sind (10 %), und die andere - asymmetrisch relativ dazu in einer Entfernung von 5 × 10 -10 und 10 -10 · 3 Meter (90%). Die Resonanzfrequenz beträgt 2 MHz, und der ESR durch 2-fache erhöht. Das erhaltene Produkt ist eine farblose Flüssigkeit, geruchlos, mit einem Siedepunkt von 200 ° C.

Beispiel 5

Beispiel 5 wurde durchgeführt analog Beispiel 1, jedoch bei einem Druck von 0,1 MPa und einer Reaktionskammer interne Oberflächentemperatur 2000 ° C, und extern - (-90) ° C Die Antriebsflüssigkeit erhalten 9 g, Ausbeute energie Flüssigkeit 5 in diesem flüssigen Molekül ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome, Wasserstoffatome sind symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in Abständen von × 10 -10 m 1 angeordnet.

Beispiel 6

Beispiel 6 wurde durchgeführt analog zu Beispiel 3 mit einer zusätzlichen Gleichspannung von 8 kV in einer Kammer. Die resultierende Flüssigkeit Abstände Wasserstoffatome von dem Sauerstoffatom sind 6 x 10 -10 m.

Beispiel 7

Beispiel 7 erfolgte analog den Beispielen 2 und 4, aber unter einem Druck von 0,3 MPa, einer Reaktionskammer mit einem zusätzlichen konstanten Spannung von 15 kV. Molekül mit Flüssigkeiten enthält ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome sind asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom liegt in einer Entfernung von 5 x 10 -10 und 8 x 10 -10 m.

Struktur Flüssigkeiten in den Beispielen erhalten wurden, wurden Röntgenanalyse durch hochauflösende NMR-Spin-Spin-Kopplungskonstanten der Wechselwirkung von Kernspins der Atome von Wasserstoff und Sauerstoff bestimmt. Bei normalen Wasserresonanzfrequenz der Spin-Spin - Wechselwirkung ist 2,2 x 10 3 Hz, während die beanspruchten Flüssigkeiten sie Werte von 10 5 bis 10 8Hz aufweist.

Der Grad der Dissoziation der Moleküle des Flüssigkeits asymmetrische bezüglich eines spezifischen Volumens durch die ESR-Verfahren bestimmt. Wenn mechanische erhöht Signalspitzenverformungs EPR 2 bis 10 mal zu gewöhnlichem Wasser verglichen. Die Relaxationszeit ist ziemlich langsam. In dem Prozess der Entspannung der Intensität des ESR-Signals bei den beanspruchten Flüssigkeiten und Wassertropfen auf Null.

Experimentelle Studien haben gezeigt , dass es eine ausgeprägte Asymmetrie ist, der Öffnungswinkel zwischen den Wasserstoffatomen von 98-110 °, der Abstand zwischen Wasserstoffatomen (0,5-5) × 10 -10 m.

NMR Analyse - Ergebnisse werden durch die IR- und UV - Spektren bestätigt: im IR - Spektrum gibt es eine neue Bande bei 8 m -1, was darauf hinweist , dass die Entstehung einer neuen lockerer und mehr Bindungen als OH im UV - Spektrum ist in zusätzliche Absorption aufgezeichnet 3 × 10 -7 m, das Entstehen eines neuen abgeschlossen Ebene anzeigt , näher an der unteren Ebene des ungefüllten, als im Falle von gewöhnlichem Wasser.

Die geometrische Konfiguration der beanspruchten Flüssigkeiten und die Länge ihrer Beziehung wird durch Berechnung der potentiellen Energie der Grund- und angeregten Zustand des Moleküls bestätigt. Es wird angenommen, dass angeregt werden kann oder zwei Bindungen OH, entweder ein. Im letzteren Fall gibt es eine Asymmetrie der Bindungslängen.

Die Tabelle fasst die physikalischen und chemischen Eigenschaften der energieintensiven erhalten in den Beispielen 1-7 Flüssigkeiten ihre beanspruchten Eigenschaften des Trägers und Energiespeicher zu beweisen.

Die Flüssigkeiten nicht einfrieren bis -80 ° C, bei niedrigeren Temperaturen in gelartige Konsistenz vorbei. Flüssigkeiten sind stabil wegen des Verbots der Übergang in den Grundzustand (Normalwasser) auf der Rückseite, und das Dipolmoment des Übergangs, und können ihre Eigenschaften nur unter diesen Umständen ändern, in der sie empfangen werden. Gemäß dem erfindungsgemäßen flüssigen chemischen Formel H 2 O. Das spezifische Gewicht von 1,5 bis 2,0 mal kleiner als die von destilliertem Wasser, ist die Oberflächenspannung so hoch , dass sie eine flache Oberflächenform der Kugel und Auswirkungen unterteilt in einige Kugeln (wie Quecksilber), dann wieder Zusammenführung in einem großen. Flüssigkeiten, die auf den Magneten, deren Dielektrizitätskonstante, Leitfähigkeit und pH-Wert kann in weiten Grenzen variiert werden.

Beispiel 8

Um zu bestätigen, die Möglichkeit der beanspruchten Flüssigkeiten als Flüssigkeiten Ansammeln von elektromagnetischer Energie zur Verwendung und Zuführung Prozessflüssigkeit wurde hergestellt gemäß Beispiel 2. Die Ladung dem Fluid durchgeführt inerten Elektroden sechs Zellen von Samarium-Kobalt-Anode und Kathode eine Größe 100 × 50 mm. Entladungsspannung und Lade 12 V wird im Verlauf der Ladungsleistungsdichte von 1200 W / kg erreicht. Der Entladestrom - bis zu 100 A. Die Freisetzung von Gasen während des Ladens und Entladens beobachtet. Unter bestimmten Bedingungen, geht das System in den Uhrmodus. Kapazität und Betriebsbatterielebensdauer um mehr als das 10-fache erhöht.

Die erfindungsgemäße Flüssigkeit sorgen elektromagnetische Leistungsenergiespeicher und Anmeldeverfahren durch die Ladung Erhöhung der Kapazität zu speichern, da die Ladungsakkumulationsprozess kompakteste und aktiven Wasserstoffionen beinhaltet, die mit den Metallelektroden in eine starke Bindung kommen; erhöhen die Beweglichkeit der in der Ladungsübertragung beteiligten Ionen, da sie den Ionenstrom in der Haupt hoch mobile Ionen erzeugt; übermäßige Gas eliminiert, da die Ladung nicht während der Wasserstoff-Moleküle gebildet wird; Temperaturbereich Expansionsvorgang, da der erfindungsgemäßen flüssigen, im Gegensatz zu bekannten Flüssigkeiten haben einen viel größeren Temperaturbereich von Flüssigkeit während alle Betriebsfunktionen aufrechtzuerhalten; längere Lebensdauer aufgrund des Fehlens von chemisch aktiven Stoffen und Betriebs Beschädigung während Ladungs- und Stromversorgung; Unter bestimmten Bedingungen, geht das System in den Uhrmodus.

Wenn die erfindungsgemäße Flüssigkeit als Elektrolyt, distanziere während des Ladens seine Moleküle in Ionen H + und OH -. H + -Ionen sammeln sich auf einer der Elektroden, und die anderen - Ionen OH -. Da Wasserstoffionen einander abstoßen, wird das H 2 -Moleküls von Wasserstoff bildete sich sofort, sondern nach einer gewissen Zeit werden Protonen durch die Elektrode absorbiert. Aufgrund der hohen Aktivität des Wasserstoffs in der Ladungsübertragung (beim Entladen) beinhaltet nur OH - Ionen - , die in dem Volumen des Elektrolyten ihre Rekombination verhindert, sondern erhöht auch die elektrische Kapazität. Angesichts der hohen Dichte der Ionen in dem Elektrolyten und eine hohe Beweglichkeit und das Fehlen von Chemikalien und Verfahren, die die Elektroden zerstören, wird es möglich, Batterien mit Filmelektroden bereitzustellen. Dies bietet eine Batteriekapazität von 100 Ah Kapazität (10 × 5 × 1) 3 cm, Gewicht 0,4 kg, mit der Freisetzung in die Umwelt nur Wasser. Diese Batterie unter bestimmten Bedingungen kann als Stromgenerator betrieben werden.

Die erfindungsgemäße Flüssigkeit kann als Katalysatoren und regenerierende enzymatische Bioprozess verwendet werden. Es ist bekannt, dass mit zunehmendem Alter eine Abnahme von Stoffwechselvorgängen im Körper ist, und daß die Proteine ​​in der Hydrathülle sind, und die Eigenschaften des Wassers in der Schale abhängigen Proteinfunktion.

Wenn mit einer Energie von 1-2 Grßenordnungen der erfindungsgemäßen Flüssigkeit unter Verwendung von mehr als der von Wasser, Protein Hydrathülle nicht zerstört wird und der Gesamtstromverbrauch des Systems erhöht wird. Dementsprechend wird seine innere Energie pro Volumeneinheit gleich dem äußeren und externe Kräfte das System nicht zu verändern, das heißt, das System erfasst die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Die erfindungsgemäßen flüssigen Konsistenz Aktionen beitragen Enzymsystem und beseitigen Störungen bei der Proteinsynthese, so können sie eine Antitumoraktivität haben, usw. All dies sollte zu einer Verlangsamung Alterung führen und Langlebigkeit zu erhöhen.

FORDERUNGEN

1. Die Flüssigkeit aus den elektronen angeregten Moleküle , die ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen, ein Gemisch aus zwei Komponenten besteht, von denen Wasserstoffatome , die symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von mindestens 1 · 10 -10 m angeordnet sind und nicht mehr als 6 · 10 -10 m, und die anderen Wasserstoffatome sind asymmetrisch von ihm in einem Abstand von nicht weniger als 5 × 10 -10 m und nicht mehr als 8 × 10 -10 m, mit Speichereigenschaften, mit einem Träger von Energie und Katalysator von Energie und bioenergy Prozesse angeordnet.

2. Flüssigkeit aus den elektronen angeregten Moleküle ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome enthält, in denen Wasserstoffatome symmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von mindestens 1 · 10 -10 m und nicht mehr als 6 × 10 -10 m angeordnet sind.

3. Flüssigkeit aus den elektronen angeregten Moleküle , die ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen , in denen die Wasserstoffatome angeordnet sind asymmetrisch in Bezug auf das Sauerstoffatom in einem Abstand von mindestens 5 · 10 -10 m und nicht mehr als 8 × 10 -10 m.

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Erscheinungsdatum 18.02.2007gg