Волны материи Луи де Бройля – устойчивый источник энергии
top of page
  • https://www.nanonewsnet.ru

Волны материи Луи де Бройля – устойчивый источник энергии

Уже на протяжении длительного периода времени ученых интересовала возможность получения энергии из волн материи Луи де Бройля (излучение невидимого спектра). Первый подход к решению данной задачи был сделан Николой Тесла, который называл волны материи эфиром. К большому сожалению, ему не удалось перевести свои работы в практическое русло. О причинах этого можно строить различные предположения, но факт остаётся фактом, его работа в области бестопливной генерации электроэнергии и её внедрение в области электротранспорта не реализовались в промышленном производстве и долгие годы игнорировались, а фактически были утеряны в итоге безвозвратно.

Что такое эфир, о котором говорил Тесла? Накопленные со времён Никола Теслы знания говорят, что это широкий спектр различных излучений невидимого спектра, включая поток нейтрино, составляющий 60 млрд. частиц в секунду, пересекающих каждый см2 земной поверхности. Поток нейтрино, электроны и любые другие микрочастицы являются волнами материи, т.е. волнами Луи де Бройля. Французский учёный Луи де Бройль, лауреат Нобелевской премии по физике за 1929 год, развивая представления о двойственной корпускулярно-волновой природе света, выдвинул в 1923 году гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Он утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают также волновыми свойствами.

Варианты волн Луи де Бройля
Варианты волн Луи де Бройля. Рисунок взят из открытых источников

В настоящее время известен только один материал, способный преобразовывать энергию волн материи в электрический ток. Это графен, относящийся к двумерным материалам, но проявляющий свойства трёхмерного материала. Поведение графена в трёхмерной системе координат заключается в наличии вибраций, похожих на волны на поверхности моря, т.е. когда соседние области чередуются между вогнутой и выпуклой кривизной, а значит поведение графена, как и волн материи, имеет волновую основу. Появление графена открыло совершенно новую категорию веществ. Это открытие изменило физику твердого тела. Наноматериал графен уникален тем, что открывает перспективы для самого широкого спектра его применения.


Волны графена
Волны графена

Графен имеет чрезвычайно высокую плотность электрического тока (в миллион раз больше, чем у меди) и рекордную подвижность носителей зарядов. В графене каждый атом связан с 3 другими атомами углерода в двухмерной плоскости, при этом один электрон остается свободно доступным в третьем измерении для электронной проводимости.

То, что графен преобразовывает энергию волн материи, а также тепловое (броуновское) движение атомов графена в электрический ток, считается доказанным фактом. Однако, проблема до недавнего времени была в том, что один слой графена способен генерировать крайне маленький переменный ток, причём его частота зависела от частоты микроколебаний «графеновой волны», что и продемонстрировали опубликованные результаты экспериментов группы ученых из University of Arkansas под руководством профессора Paul Thibado. Иными словами, их исследования фиксируют только сам факт такого события, не давая ответ практического применения данного факта.

Задача практического применения графена для нужд автономного электроснабжения решена сегодня учеными компании Neutrino Energy Group под руководством математика Holger Thorsten Schubart, создавших многослойный материал из чередующихся слоёв графена и легированного кремния, наносимых на металлическую фольгу в условиях вакуума. Оптимальный состав такого материала предполагает наличие 12 чередующихся слоёв графен-кремний при общем их соотношении 75/25%. Слои легирующих элементов создают эффект плёночных диодов, пропускающих ток только в одном направлении.

В процессе проводимых экспериментов учёные Neutrino Energy Group сделали вывод, что механизм генерации электрического тока заключается в наличии «графеновых волн». Гармонические колебания «графеновых волн», переходящие в резонанс, по сути, – это совершаемая работа на микроуровне, на уровне микрочастиц, необходимая для преобразования теплового (броуновского) движения атомов графена и энергии частиц волн материи Луи де Бройля в электрический ток. «Графеновые волны» приводят к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в каждом слое графена по причине взаимодействия магнитных и электрических полей. Одна из версий механизма преобразований энергии волн материи в электрический ток, состоит в том, что при вращении электрона по орбитале вокруг ядра атома графена создаётся некий эфирный ветер, являющийся следствием вращения электронов в волнах материи. Под воздействием эфирного ветра кристаллическая решётка графена начинает возбуждаться и входит в резонанс с этим эфирным ветром, за счёт чего выделяется некоторое количество из потока электронов. Holger Thorsten Schubart отмечает, - «Нельзя выделить какой-то доминирующий фактор, влияющий на частоту и амплитуду колебаний «графеновых волн», а следовательно, и на генерируемую мощность, следует говорить о комплексном воздействии различных излучений невидимого спектра, а также температуры».

Резонатор-преобразователь Neutrino Power Cube
Резонатор-преобразователь Neutrino Power Cube

В рамках саммита G20, состоявшегося 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели, на секции энергетика и технологии Holger Thorsten Schubart коротко рассказал о проводимых работах в области альтернативных источников энергии и проинформировал об идущих в Австрии финальных предпромышленных полевых испытаниях резонаторов-преобразователей энергии Neutrino Power Cubes нетто-мощностью 5-6 кВт. 150 штук резонаторов-преобразователей Neutrino Power Cubes установлены в домах потребителей, срок испытаний которых - 6-9 месяцев, этот этап положит начало серийному выпуску данной продукции в Швейцарии в начале 2024 года. Следующие производства в Корее по плану начнут выпуск продукции в конце 2024 года с увеличением мощности производства 30 ГВт в год к 2029 году.

Автор: Румянцев Л.К., к.т.н.


Favorite Posts
Последние публикации
Метки
bottom of page