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陈一文 (cheniwan@263.net) 2007.01
〔48〕针对全球人类急需解决的可再生绿色环保燃料重大课题,在政府资助支持下,桑蒂利教授对人们熟视无睹的至今不清楚的自然界现象与工业生产实践现象的深入科学实验与基础理论研究的重要启示
〔2007年1月4日〕
当代太多的科学家过于热衷和崇尚纯理论研究,对人们熟视无睹的许多至今不清楚的自然界的以及工业生产实践现象不屑一顾,对没有研究兴趣。在科学研究中,国际大师级科学家桑蒂利教授却能够极其重视对这样的自然界现象与工业生产实践现象的长期深入研究。
作者在互联网上查到《桑蒂利“磁分子燃气”〔Magnegas?〕技术的诞生》∶
http://www.magnegas.com
-- “磁分子燃气”〔Magnegas?〕技术来自吉米?卡特先生任总统时的远见〔他后来获得诺贝尔奖金〕。在卡特总统的指导下,当时的政府恳请美国能源部于七十年代后期邀请当时在哈佛大学的R. M. 桑蒂利教授申请研究资助经费用于新型干净能源与燃料的开发。当时,桑蒂利教授由于其研究已经超越当时已经确立的学说而著名。
-- 七十年代末期时,量子力学所预测的所有能源和燃料均已发现。因此,上述研究资助用于建造目前称之为强子力学〔Hadronic Mechanics〕的量子力学的普遍化。采用强子这个名称,表明该种新型力学在“强子”〔它们均为质子和中子那样强烈相互作用的粒子〕内部的基本应用,且是具有类似物理特征的系统〔技术上具有非局部的、非线性的以及非潜能的交互作用,由于粒子在短距离中具有相互重叠的“波包”〔wavepackets〕。由于量子力学严格的局部、线性和潜能结构,这些状况超越了希望通过量子力学予以处理的程度〕。
-- 桑蒂利教授是世界上闪电与打雷领域研究的领头人,因为他用了几年时间深入研究闪电在粒子水平、原子水平以及分子水平上造成的新的处理过程。这些研究获得美国能源部的支持而于1970年代末期开始,当时桑蒂利教授仍然在哈佛大学,当时提出对量子力学实现“结构性概括”(structural generalization),从而产生了目前称之为强子力学的新发展。
-- 特别是,采用量子力学对雷电的解释从科学诞生以来始终未能实现,因为闪电非常小的截面区域,以及其非常短的瞬间〔仅为几十分之秒〕,无法采用传统化学过程对于打雷所要求的巨额能量做出有说服力的解释。
-- 桑蒂利教授回顾,一亿年之前,我们的星球仅有40%的氮〔如琥珀中捕获的空气所证实的那样〕,我们大气中的氮气含量逐渐增加,而闪电是地球上唯一可能的机制,能够缓慢的从碳〔12, 6〕与氘〔2, 1〕〕合成氮,通过瞬间释放形成打雷所需的全部能量。量子力学严格禁止对闪电进行合成氮的解释,而进一步发展的强子力学能够对该种合成以及某些其它的合成进行预测,能够确实它们的物理原理,并提供对其进行工业化开发所需要的所有方法。
-- “磁分子燃气”技术于1990年代初期诞生,当时桑蒂利教授选用浸入水中的直流电弧〔作者译注∶受到水下电焊参生可燃气体的启发〕作为具有工业意义的不停止的闪电。
-- 1994年6月20日对于这种新技术的基本设备申请了专利。这种设备的科学名称为强子反应器〔因为基于强子力学〕,在工业中则被称为“等离子电弧流再循环器〔PlasmaArcFlow? Recyclers〕。
-- 感谢二十多年来从事的上述综合性研究,当初卡特总统与桑蒂利教授对于新型洁净能源与燃料的梦想今天终于成为现实。该项研究所花费的时间说明了该项研究的复杂性,因为新的洁净的能源与燃料要求前边所述的粒子水平、原子核水平以及分子水平的完全新的作用,它们的构造全部超越于量子力学。
通过重复无数次进行的科学实验,桑蒂利教授证实∶
http://www.magnegas.com/technology/part4.htm
-- “磁分子燃气”的分子结构为一种科学界过去从来没有发现过的新型分子结构;
-- “磁分子燃气”中所包含的“氢”不是传统意义上普通的“氢”,而是具有科学界过去从来没有发现过的新型化学结构和“磁分子”结构的 “氢”,包含99.2%“磁分子”结构这种“氢”,其比重为同样压力通常氢比重的7.7倍。
桑蒂利教授非常有意思的科学技术研究路线值得关注∶
-- 从人们熟视无睹但始终不清楚的自然界“闪电与打雷”现象;
与∶
“一亿年之前,我们的星球仅有40%的氮〔如琥珀中捕获的空气所证实的那样〕,我们大气中的氮气含量逐渐增加,而闪电是地球上唯一可能的机制,能够缓慢的从碳〔12, 6〕与氘〔2, 1〕〕合成氮”的地球大气发展史科学研究事实;
以及∶
-- 工业生产实践“水下电焊产生可燃气泡”现象出发;
-- 从事十多年深入科学实验研究与强子力学理论研究,制成了“磁分子燃气”,
-- 进一步发现了 “科学界过去从来没有发现过的新型化学结构和‘磁分子’结构的‘氢’,包含99.2%‘磁分子’结构这种‘氢’,其比重为同样压力通常氢比重的7.7倍”。
2005年6月,为了更深入了解强子力学的最新发展,作者有幸参加在瑞典卡尔斯坦大学举行的“第18届强子力学国际研讨会”。
在该次会议上,桑蒂利教授推荐应当大力推进对于“磁分子”氢进一步应用研究如下∶
-- 强子理论研究基础上,桑蒂利指出有迹象表明使用“磁分子”生产更加有效的农业肥料的可能性以及更加有助于人类健康的医药的可能性。
-- 因此,在深入了解与研究“强子化学”、“磁分子燃气”、“磁分子”氢的基础上,从事上述研究的大学将发现有待应用强子化学、强子物理以及强子数学等强子理论的许多其它方面广阔的理论与应用开发研究领域。
这个科学技术研究实例,对于中国科技界与中国政府科技管理部门的领导,对于中国科学家与年青一代科技研究者,有极其重要的启示∶
1) 必须优先重点支持与实施中国人民与全球人类急需解决涉及国计民生重大课题的基础研究与应用研究相结合的科研项目;
2) 涉及国计民生重大课题科研项目无法主要依靠“市场经济的力量”得到发展,必须主要依靠国家科学技术研究基金的支持才能获得有效发展;
3) 必须重视对人们熟视无睹至今不清楚的某些自然界现象与工业生产实践现象从事深入科学实验与基础理论研究,它们的后边可能隐藏着推动科学技术实现革命性突破的重大“秘密”!
接续后篇∶
——>〔49〕对于核电内核废料进行激励加速衰减无害处理的科技创新成果应予以研究
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