для атомных до 10>—22 секунды для ядерных преобразований. Эти процессы подтверждают взрывы анода в реакторе С. В. Адаменко с рождением самородков железа в кристаллической решётке меди (анода), окружённого в разрыве анода тонким слоем образовавшегося цинка, а также с образованием других сверхтяжёлых элементов. Чем больше по значению магнитный заряд185, тем более глубокие ядерные оболочки доступны для ионизации, т. е. оболочки со структурой подобной нейтральным π-мезонов, K-, D-, F– до B-мезонов. Ионизированные отрицательные «мюоны» с этих оболочек резонансно прилипают-оседают на внешние оболочки ближайших в окружении первичных ядер – ядра меди становятся ядрами цинка. Соответственно, остов от ядер меди, с которых были ионизированы эти «мюоны», превращаются в ядра железа. При этом, чем тяжелее первичное ядро конвертора, тем больше его внешний размер – тем эффективней идут фотоядерные реакции ионизации частиц с внешних оболочек и требуется меньшая пороговая энергия их «поджигания». В результате этого процесса во внешней цепи186 генерируются электрические токи, выделяется термическое тепло и изменяется ядерный состав первичного конвертора без внешней радиации, т. е. продукты находятся в стабильном состоянии. Если ячейка, в которой происходит этот процесс, находится в твёрдом агрегатном состоянии, то очень быстро наступает изменение её химического состава и разрушение. Как, следствие, процесс прекращается. Чтобы «приручить» выделяемую энергию, можно использовать в такой ячейке жидкий подвижно-проточный конвертор, тогда сразу будут решаться несколько задач:

– непрерывность процесса

– отвод тепла

– отвод электрического тока, наведенного как во вторичной обмотке трансформатора (индуктивный метод), так и во внешней цепи

– отвод продуктов наработки новых ядер с возможностью фильтрации, селекции и кольцевания этого контура

– переработка жидких радиоактивных отходов с АЭС.

LENR резко отличается от мюонного катализа тем, что нет необходимости в энергозатратах на производство потока «мюонов», а ядерные продукты практически сразу образуются в стабильном состоянии, ионизованные (распад) частицы с ядерных оболочек конверторов становятся строительным материалом для надстройки (синтез) внешних оболочек стабильных новых ядер. Освободившиеся электроны образуют дополнительный ток во внешней цепи, а движущийся заряженный электрически поток жидкого конвертора в целом ещё создаёт и ток индукции, как первичный ток в обмотке трансформатора. Остаётся только снимать ток во вторичной его обмотке для внешнего питания бытовых приборов.

2.7. Нейтрон, протон, дейтрон и античастицы

Нейтрон прародитель самого распространенного во Вселенной химического элемента – водорода. Такие свойства объема, который занимает нейтрон, как спин, масса, инертность, плотность, магнитный момент, электрический дипольный момент, распределение плотности электрического заряда и магнитного момента, время жизни и другие – отрицают его как материальную точку и определяют его как некое сложно-составное вихревое электромагнитное микропространство.

Основной вопрос современности – где расположен и что является главным источником производства нейтронов? Ответ: основными источниками производства нейтронов являются ядра пульсаров-нейтронные звёзды и все ядра светящихся звёзд, а также геологически активных планет типа Земли. Другими источниками, которые порождают такие микропростраства, являются возбужденные (тем или иным методом) более крупные или тяжелые ядра атомов химических элементов.

Возраст жизни нейтронов зависит от силы и формы полей в объемах, где они присутствуют. В обычных условиях на поверхности Земли нейтрон распадается (фиг. 2.10), превращаясь в протон. Кроме протона при распаде появляются электрон и антинейтрино. Кинетическим осколком этой ядерной реакции, уносящим часть энергии, является антинейтрино. В процессе термализации, т. е. охлаждение этих частиц до состояния при, котором происходит их рекомбинация и образуется атом водорода. Период полураспада (10—20 минут) зависит от некоторых внешних условий. Присутствие небольшой примеси протонов и электронов существенно увеличивает их возраст, так как электрические поля этих частиц блокируют процесс разрыхления вихронов внешних оболочек нейтронов, тем самым замедляют их распад. На поверхности ЧСТ, ядра нейтронной звезды, т. е. в очень сильном центральном гравитационном поле нейтроны живут долго без распада, накапливаясь в таком количестве, что образуют достаточно толстую атмосферу. В конечном итоге, этот слой нейтронов, отдаляясь в область слабого гравитационного поля и распадаясь, формирует слой протонов и антипротонов, которые аннигилируют взрывом