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热词
    • 41. 发明专利
    • 中性子と反電子ニュートリノと原子核の中の軌道
    • JP2021089457A
    • 2021-06-10
    • JP2019217813
    • 2019-12-02
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • G99Z99/00
    • 【課題】「炭素14の原子核は不安定なため、時間がたつと中性子の1つが陽子と電子と反電子ニュートリノに壊れて、窒素14の原子核に変わります。この変化を引き起こす物が弱い力なのだそうです。」この事について考える。原子核の軌道について。 【解決手段】2018年7月10日に提出した、特願2018−130310.「強い力とグル-オン弱い力とウィークボソン」の「請求項7」と2019年11月18日に提出した、特願2019−207675.「核融合反応と中性子」の「請求項4」より考える。特願2019−207675.の3.中性子の中に存在する陽子のラブと電子のラブとある種のニュートリノは、核融合の場の陽子のラブと電子のラブとある種のニュートリノである。その事から、ある種のニュートリノは電子ニュートリノよりエネルギーが大きい。反電子ニュートリノは、陽子のラブによりできた右回転の電磁気である。原子核の外側は中性子の軌道です。 【選択図】図3
    • 45. 发明专利
    • Method for converting nuclear binding energy of deuterium ion into energy available for external work
    • 将核能离子核的能量转化为可用于外部工作的能源的方法
    • JP2011248555A
    • 2011-12-08
    • JP2010120060
    • 2010-05-26
    • Tetsuo Kato加藤 哲雄
    • KATO TETSUO
    • G99Z99/00
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for converting nuclear binding energy into energy available for external work, by separating nucleons of deuterium ion through excitation of a deuterium ion with energy of prime-number magnetic fields.SOLUTION: A number theoretic formula or a combination of number theoretic formulas regarding a prime number, which is a number concept, constructs a prime-number field theory. According to the prime-number field theory, a micro area of prime-number magnetic fields generates roughly a half of the nuclear binding energy of a deuterium ion. Therefore, if a deuterium ion is placed between two micro areas (facing each other) of prime-number magnetic fields, energy of the prime-number magnetic fields separates nucleons of the deuterium ion and nuclear binding energy is converted into energy available for external work.
    • 要解决的问题:提供一种将核结合能转换成可用于外部工作的能量的方法,通过用氘代离子与素数磁场的能量的激发分离氘离子的核子。 解决方案:数字理论公式或关于质数的数理论公式的组合,其是数字概念,构成素数场理论。 根据素数场理论,素数磁场的微区产生氘离子的核结合能的大约一半。 因此,如果将氘离子放置在素数磁场的两个微区域(彼此面对)之间,则将氘离子的核子与核结合能分离的素数磁场的能量转换为可用于外部工作的能量 。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 46. 发明专利
    • 素粒子と宇宙の統一
    • JP2021177311A
    • 2021-11-11
    • JP2020082400
    • 2020-05-08
    • 小堀 しづ
    • 小堀 しづ
    • G99Z99/00
    • 【課題】マイナスの宇宙を1種の大きいブラックホールと見做すことができる。なぜ中央に進むほど1束の電磁気数を増加させることができるか。電子のラブと陽子のラブができた原理。電子のラブの公転軌道と宇宙の様子と宇宙の温度と宇宙の半径の大きさはどのようであるか。素粒子が生成するのにかかった時空と素粒子が生きている時空について。 【解決手段】マイナスの宇宙の初め。半径10 10 mは光速であり、ブラックホールの外側の球体と見做すことができる。球体の中央に進むほど高エネルギー、高速度、高引力に成る。それで、球体の中央で、ビッグバンが起きた方向に進むほど電磁気の束は多くの数の電磁気をあつめる。電子のラブの公転軌道と宇宙の様子は表7に示す。これにより、宇宙の中心部が理解できる。素粒子の生きている時空は、半径3×10 8 m×365×60×60×2.622×10 17 =1.033×10 34 m、であり、生成に使われた時空の1.033×10 34 m÷10 10 m=1.033×10 24 倍です。 【選択図】図1