JPH0618683A - 常温核融合用円筒メッキ型振動電極装置 - Google Patents
常温核融合用円筒メッキ型振動電極装置Info
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- JPH0618683A JPH0618683A JP4214458A JP21445892A JPH0618683A JP H0618683 A JPH0618683 A JP H0618683A JP 4214458 A JP4214458 A JP 4214458A JP 21445892 A JP21445892 A JP 21445892A JP H0618683 A JPH0618683 A JP H0618683A
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Classifications
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
Landscapes
- Electroplating Methods And Accessories (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 現在発生しにくい常温核融合を容易に起こす
電極。電極に核融合物質をメッキした円筒の振動体を使
い高速振動させる。電極である円筒にに直接メッキする
ことにより、振動によるエネルギー損失を減少させ、核
融合反応の効率を上げるとともに、電極の構造を簡易化
して大量生産を可能として生産性、品質を上げる。 【構成】 ニッケル板の表面にパラジウム、チタンの
ような常温核融合物質を、直接メッキして薄膜を作り、
このメッキされた板を陰極として重水の中に浸して電極
としさらに高速振動させて核融合を起こす。高速振動の
駆動力には磁歪振動を利用し、振幅等を調整することに
より核融合反応を制御することができ、これにより出力
も制御できることとなる。
電極。電極に核融合物質をメッキした円筒の振動体を使
い高速振動させる。電極である円筒にに直接メッキする
ことにより、振動によるエネルギー損失を減少させ、核
融合反応の効率を上げるとともに、電極の構造を簡易化
して大量生産を可能として生産性、品質を上げる。 【構成】 ニッケル板の表面にパラジウム、チタンの
ような常温核融合物質を、直接メッキして薄膜を作り、
このメッキされた板を陰極として重水の中に浸して電極
としさらに高速振動させて核融合を起こす。高速振動の
駆動力には磁歪振動を利用し、振幅等を調整することに
より核融合反応を制御することができ、これにより出力
も制御できることとなる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】動力、発熱、熱源のような熱エネ
ルギーを必要とするあらゆる分野。
ルギーを必要とするあらゆる分野。
【0002】
【従来の技術】いまだに確立された技術無し。但し、平
成3年出願された常温核融合用海綿状振動電極がある。
成3年出願された常温核融合用海綿状振動電極がある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】先願の海綿状振動電極
は機械結合のため振動伝達エネルギー損失も多く、製造
に工数がかかり品質の管理もむずかしい。
は機械結合のため振動伝達エネルギー損失も多く、製造
に工数がかかり品質の管理もむずかしい。
【0004】
【課題を解決しようとする手段】本常温核融合用振動電
極は駆動用振動体自体にパラジュウム、チタンその他常
温核融合を起こす物質をメッキするため、振動伝達の損
失が少なく効率が良い。また、構造が簡単なので製造も
容易となり、大量生産に適合し安価で高品質の電極を生
産することが可能となる。
極は駆動用振動体自体にパラジュウム、チタンその他常
温核融合を起こす物質をメッキするため、振動伝達の損
失が少なく効率が良い。また、構造が簡単なので製造も
容易となり、大量生産に適合し安価で高品質の電極を生
産することが可能となる。
【0005】
【作用】電極自体が高速振動することにより常温核融合
が促進される。又、出力エネルギーを制御することが出
来る。
が促進される。又、出力エネルギーを制御することが出
来る。
【0006】
【実施例】本発明は円筒状の駆動用振動体表面に、常温
核融合を生ずるパラジウム、チタンのような物質を薄膜
状にメッキして電極としたものである。
核融合を生ずるパラジウム、チタンのような物質を薄膜
状にメッキして電極としたものである。
【0007】図1は本発明装置の断面図である。図1に
於いて、1は厚さ1から3ミリの純ニッケルの板金を円
筒状に巻いて作った磁歪振動体電極。2は振動体表面裏
面にメッキされたパラジウム、または、チタンの被膜部
分。3はその外周部を90度折り曲げニッケル筒の内側
にはめ込み銀ロー、または、銅ローでロー付して電解電
流を電極に均一に配分する銅製の金具で振動の節点部に
密着させてない部の不動板4に止める。不動点4は磁歪
へんき用永久磁石5に差し込まれていて、適当なへんき
磁場と巻線10により強力な振動を発生する。。
於いて、1は厚さ1から3ミリの純ニッケルの板金を円
筒状に巻いて作った磁歪振動体電極。2は振動体表面裏
面にメッキされたパラジウム、または、チタンの被膜部
分。3はその外周部を90度折り曲げニッケル筒の内側
にはめ込み銀ロー、または、銅ローでロー付して電解電
流を電極に均一に配分する銅製の金具で振動の節点部に
密着させてない部の不動板4に止める。不動点4は磁歪
へんき用永久磁石5に差し込まれていて、適当なへんき
磁場と巻線10により強力な振動を発生する。。
【0008】5は永久磁石で電極に駆動用磁場を与えて
磁歪振動を発生させる。6は磁束の通路を兼ねる鉄板製
底板。7は永久磁石の頂部に設けた電解電源の端子、8
は電解電流プラス電極板。9は振動子に磁歪力を供給す
る交流巻線の巻枠。10は巻線に巻かれた電線。11は
周波数の微調整の出来る磁歪振動駆動用交流電源。12
は電流計。13は可変抵抗器で磁歪振幅を調整して核融
合反応の発生度合を調整する。14は電気分解用電源。
15は含気泡のスポンジで磁歪発振装置を保持する。こ
の装置を重水槽18に設置し、プラス電極8を取り付け
電解電源14で電気分解を始めながら磁歪振動を起こす
と、振動電極1の表面にメッキ付けされたパラジウム、
または、チタンの表面から重水素または水素ガスが発生
し19のガス溜りの集まる。プラス電極からは酸素ガス
が発生し20のガス溜りへ集まる。同時に常温核融合も
発生して多量の熱を出す。熱せられた重水は21の循環
水出口から出て22の熱交換器で熱エネルギーを利用さ
せ、冷えた重水は24の循環水入り口から重水槽に戻っ
て来る。
磁歪振動を発生させる。6は磁束の通路を兼ねる鉄板製
底板。7は永久磁石の頂部に設けた電解電源の端子、8
は電解電流プラス電極板。9は振動子に磁歪力を供給す
る交流巻線の巻枠。10は巻線に巻かれた電線。11は
周波数の微調整の出来る磁歪振動駆動用交流電源。12
は電流計。13は可変抵抗器で磁歪振幅を調整して核融
合反応の発生度合を調整する。14は電気分解用電源。
15は含気泡のスポンジで磁歪発振装置を保持する。こ
の装置を重水槽18に設置し、プラス電極8を取り付け
電解電源14で電気分解を始めながら磁歪振動を起こす
と、振動電極1の表面にメッキ付けされたパラジウム、
または、チタンの表面から重水素または水素ガスが発生
し19のガス溜りの集まる。プラス電極からは酸素ガス
が発生し20のガス溜りへ集まる。同時に常温核融合も
発生して多量の熱を出す。熱せられた重水は21の循環
水出口から出て22の熱交換器で熱エネルギーを利用さ
せ、冷えた重水は24の循環水入り口から重水槽に戻っ
て来る。
【0009】
【発明の効果】駆動用振動体に、核融合反応物質である
パラジウム、チタンを直接メッキして電極とする。振動
体自体が電極であり、ネジどめなどの機械結合がなく仕
事伝達のエネルギー損失も少なくなっており、作動速度
を上げているから振動体自体の作業面積が拡大されたの
と同じ効果がある。この振動によって反応面積、反応速
度は拡大し、常温核融合の発生確率、反応作用は飛躍的
に促進される。さらに、出力エネルギーの制御も振幅を
調整すれば、反応確率が上下することによりコントロー
ルされる。
パラジウム、チタンを直接メッキして電極とする。振動
体自体が電極であり、ネジどめなどの機械結合がなく仕
事伝達のエネルギー損失も少なくなっており、作動速度
を上げているから振動体自体の作業面積が拡大されたの
と同じ効果がある。この振動によって反応面積、反応速
度は拡大し、常温核融合の発生確率、反応作用は飛躍的
に促進される。さらに、出力エネルギーの制御も振幅を
調整すれば、反応確率が上下することによりコントロー
ルされる。
【図1】本題の実施例で、振動子にメッキして作成した
常温核融合用電極装置の断面図。
常温核融合用電極装置の断面図。
【図2】純ニッケル板の円筒形振動体の全体図で寸法形
状を示す。メッキ部分が電極として働き電解電流をメッ
キされたパラジウムへ配分する見取図。
状を示す。メッキ部分が電極として働き電解電流をメッ
キされたパラジウムへ配分する見取図。
【図3】振動板電極、電解電極、巻枠、永久磁石、重水
槽の設置概略図。
槽の設置概略図。
1.純ニッケル板にパラジウム、チタンをメッキした振
動型マイナス電極(振動体本体)。 2.ニッケル板の表面にメッキされたパラジウム、また
は、チタンの薄膜。 3.節点に溶着した銅製支柱。 4.支柱3を永久磁石5にとめる不動点金具。 5.永久磁石棒。 6.鉄製底板。 7.電解用マイナス電極端子。 8.電解用プラス電極 9.交流巻線の巻枠。 10.交流巻線。 11磁歪振動駆動用高周波電源。 12.電流計。 13.可変抵抗器。 14.電解用電源。 15.防振材(気泡性スポンジ)。 16.半透膜。 17.永久磁石棒固定用ねじ。 18.重水槽。 19.重水素または水素ガス溜り。 20.酸素ガス溜り。 21.循環水出口。 22.熱交換器。 23.循環水の成分検定装置。 24.循環水入り口。 円筒振動子の長さ λ=ニッケル材質中の音波波長 =ニッケル材質中の音速 ÷ 振動数 =604000÷30000=20.133cm
動型マイナス電極(振動体本体)。 2.ニッケル板の表面にメッキされたパラジウム、また
は、チタンの薄膜。 3.節点に溶着した銅製支柱。 4.支柱3を永久磁石5にとめる不動点金具。 5.永久磁石棒。 6.鉄製底板。 7.電解用マイナス電極端子。 8.電解用プラス電極 9.交流巻線の巻枠。 10.交流巻線。 11磁歪振動駆動用高周波電源。 12.電流計。 13.可変抵抗器。 14.電解用電源。 15.防振材(気泡性スポンジ)。 16.半透膜。 17.永久磁石棒固定用ねじ。 18.重水槽。 19.重水素または水素ガス溜り。 20.酸素ガス溜り。 21.循環水出口。 22.熱交換器。 23.循環水の成分検定装置。 24.循環水入り口。 円筒振動子の長さ λ=ニッケル材質中の音波波長 =ニッケル材質中の音速 ÷ 振動数 =604000÷30000=20.133cm
Claims (1)
- 【請求項1】 メッキ型電極振動子の表面に核融合発生
物質自体をメッキして、振動体自体を電極として共振さ
せながら使用する常温核融合用メッキ型振動電極装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4214458A JPH0618683A (ja) | 1992-07-03 | 1992-07-03 | 常温核融合用円筒メッキ型振動電極装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4214458A JPH0618683A (ja) | 1992-07-03 | 1992-07-03 | 常温核融合用円筒メッキ型振動電極装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0618683A true JPH0618683A (ja) | 1994-01-28 |
Family
ID=16656083
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4214458A Pending JPH0618683A (ja) | 1992-07-03 | 1992-07-03 | 常温核融合用円筒メッキ型振動電極装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0618683A (ja) |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001039206A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-04-25 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| WO2001039201A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-07-04 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| WO2001039199A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-07-18 | Impulse Devices Inc | Enhancing electrolytic cavitation reactions |
| WO2001039198A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-09-26 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor system |
| WO2001039200A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-09-26 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| WO2001039197A3 (en) * | 1999-11-24 | 2003-02-20 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| WO2001039203A3 (en) * | 1999-11-24 | 2003-02-20 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| US9540960B2 (en) | 2012-03-29 | 2017-01-10 | Lenr Cars Sarl | Low energy nuclear thermoelectric system |
| US10475980B2 (en) | 2012-03-29 | 2019-11-12 | Lenr Cars Sa | Thermoelectric vehicle system |
-
1992
- 1992-07-03 JP JP4214458A patent/JPH0618683A/ja active Pending
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001039206A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-04-25 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
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| WO2001039204A3 (en) * | 1999-11-24 | 2002-11-28 | Impulse Devices Inc | Shaped core cavitation nuclear reactor |
| WO2001039197A3 (en) * | 1999-11-24 | 2003-02-20 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
| WO2001039203A3 (en) * | 1999-11-24 | 2003-02-20 | Impulse Devices Inc | Cavitation nuclear reactor |
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| US10475980B2 (en) | 2012-03-29 | 2019-11-12 | Lenr Cars Sa | Thermoelectric vehicle system |
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