長期以來,我們把動植物的繁殖和成長過程看作化學(xué)反應(yīng),很少與核聚變、核裂變聯(lián)系在一起。其實,任何化學(xué)反應(yīng)都是物理反應(yīng),都可能隱藏著核聚變、核裂變的過程。
例如:任何放熱反應(yīng)都是偏電荷光子的形成過程,可能隱藏著正負(fù)電荷聚變?yōu)槠姾晒庾拥倪^程,或者某些化學(xué)元素裂變?yōu)槠姾晒庾拥倪^程;任何吸熱反應(yīng)都可能隱藏偏電荷光子裂變?yōu)檎?fù)電荷的過程,或者聚變?yōu)槟承┗瘜W(xué)元素的過程。因為熱能也是物質(zhì)的,一定密度偏電荷光子的物理反映。
植物的快速成長與營養(yǎng)素的物質(zhì)消耗是不成比例的,其季節(jié)性與一定的光子密度緊密相連,我們常說的光合作用不僅是化學(xué)反應(yīng),很可能隱藏著聚變反應(yīng)。燃燒現(xiàn)象的實質(zhì)是某些化學(xué)元素轉(zhuǎn)化為偏電荷光子的過程,光合作用難道不是逆過程嗎?
氫氣的燃點是攝氏570度,煤油的燃點只有攝氏80度,碳元素的加入顯著降低了氫元素的裂變溫度,所以耐高溫化學(xué)元素“碳”成為常規(guī)燃料的重要組成部分。
反過來看:動植物在常溫下成長,維持體溫的自然平衡,形成新的物質(zhì)成分,都離不開復(fù)雜的化學(xué)環(huán)境,這種復(fù)雜的化學(xué)環(huán)境是低溫核聚變、核裂變的必要條件。
氫氣與二氧化碳反應(yīng)可以生產(chǎn)汽油,書中早有介紹,只是工藝過程保密,所以不能普及。一定密度的偏電荷光子與二氧化碳反應(yīng)未必不能生成汽油和水分子,因為氫氣也是偏電荷光子聚變形成的。
植物中的氫原子未必來自氫氣或水分子,很可能通過光合作用自然形成,形成過程就是聚變過程。石油中的氫元素也不會來自太空中的宇宙射線,很可能來自地球內(nèi)部的光合作用與二氧化碳的直接結(jié)合。
每種化合物都有自己的物理化學(xué)屬性,都是一種新的物質(zhì)形態(tài),可能改變其中化學(xué)元素的物理化學(xué)屬性。例如:煤油中氫元素的裂變溫度顯著降低;人體中氫元素的裂變溫度更低,才能維持人體攝氏36度左右的體溫。汞不易裂變,硝化汞(雷汞)卻可以瞬間爆炸,轉(zhuǎn)化為偏電荷光子和其他化學(xué)成分。
化學(xué)反應(yīng)通常是核外電子共軛反應(yīng),核外電子全共軛就是聚變反應(yīng)。
任何高端化學(xué)元素都是低端化學(xué)元素的不同組合,也是不易跨越的門檻,自然界是如何把它們組合起來的呢?化學(xué)過程可能有助于它們的形成,探索其中的奧秘是科學(xué)的任務(wù),需要全人類的努力。
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