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그동안 물분해 글을 써온 것이 한두개 되는데 전기 분해에 의한 물분해와 374도 22.64MPa의 압력 조건의 포화수증기 압에 관한 부분을 일부 수정하기 위해 이 글을 쓴다.
그동안 물의 삼중점에 해당하는 상태가 물이 분해되는 기준으로 글을 작성해 왔다.
그런데 이것을 부정하는 자료를 찾았다. 애초에 그렇게 작성되어졌던 독일 자료였는지 모르지만. 374도와 22.64MPa조건은 포화수증기압으로 그 내용이 바뀌어져 있다.
원래 물분자는 열분해가 되지 않는다. 연소과정의 고온에서 열분해가 이뤄진다면 가스터빈으로 증기터빈의 효율을 진작에 넘어 섰다. 그런데 물분자가 열분해가 되지 않으므로 해서 가스터빈이 연소실에서 직접 전류변환을 하지 못하는 것이다.
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그간의 물분자의 연소 표현에서..h-o-h로 표기한 것이 그나마 다행이다.
이상태는 수소원자가 산소원자와 분리된 상태가 아닌 불의 상태를 상징적으로 표현하는 표기법에 해당한다. h-oh의 표기도 같은 맥락이 된다.
어찌보면 독일 위키 편집인들이 전기입자 표현인 h-oh+h-oh를 분석하여 이를 편집글로 응답을 한듯하다. 원래 내가 검증한 이론으로는 이산화탄소가 물분자와 반응하여 메탄으로 바뀌는 반응이 아닌한 물분자는 쉽사리분해가 되지 않는다. 물분자의 공유결합 수소원자는 화학결합으로 알려져 있지만, 삼중수소 2개의 상태이다. 수소원자 2개가 산소원자에 공유결한 한 상태가 산소원자의 전자가 2p4에 상태이므로 이 두개의중수소에 수소원자가 공유결합한 형태가 되므로 삼중수소 결합을 한 상태인 것이다. 물분자의 수소원자를 떼어내는 것은 삼중수소에서 수소원자를 분리하는 과정이다.
즉...물이 압력이 높고 전하가 공급된상태에서 ch4 로 이산화탄소가 메탄으로 전환되는 과정이 선행되어야 물분해가 이뤄지는 것이다.
메탄의 수소원자 4개도 사실은 탄소원자에서 삼중수소 상태의 수소원자 4개를 가진 상태에해당한다. 이것이 공기중의 산소분자와 산화반응을 하는 것이 약한 삼중수소소의 붕괴에 의한 연소 불꽃의 플라즈마를 방출하는 것이다.
원래의 연소불꽃은 나무 연료로 쉽게 구현이 되었지만...1800년대의 원자가설이 정립되기 이전에는 그냥 햇빛이 나무를 성장시키고 ... 이나무를 잘라 건조시키면 불을 만들어낸다는 정도를 아는 정도에서 장작의 연소인 불을 사용한 것이라 할수있다.
원자 이론이 1945년에 완결 되었으므로...사실은 물분자와 이산화탄소가 햇빛을 흡수하여 메탄및 탄수화물과 단백질 반응을 하는 것에 대해 어느정도 대중들이 납득할 만한 물분자 분해 이론을 과학적으로 증명을 했어야 하는데...메탄의 전환에 관한 부분은 석유의 생성원리 공개라는 측면에서 절반 이론만 공개하다보니...물분자의 전기 분해에 의해 물분해가 이뤄진다.로 억지 주장을 하는 것밖에 안된다. 전기분해로 물분자가 전기 분해된다는 의미는 물분자를 전기분해하여...이산화탄소와 반응시켜서 석유를 합성하고 있다는 것과 뭐가 다른가?
전기 입자를 공개하지 않음으로 해서 현대의 과학은 절름발이 과학이론이 되고 말았고,
물분자 없이 과학을 증명하려다보니, 수와 방정식이 남발되고 있는 것이 현실이다.
어차피 석유의 경우 비용을 청구하고 있으므로...이산화탄소를 전기입자 물분자의 에너지를 투입해서 석유중합체 변환을 시키므로 석유가격을 청구한다. 이렇게 하면 대중들이 뭐라 하겟는가?
중력의 규칙에서 과학학문 장사를 하기위해서 물분자의 중력현상을 배재시키고 이론을 펼치다보니...지금의 한국과학처럼 쓰레기 과학논리가 학문인것처럼 위장을 하는 것이 이제는 당연시 되고 있다.
거듭 언급하지만, 물분자 과학은 수와방정식으로 어렵게 해 놓지 않아도 그 영역이 자연과 햇빛과의 상호작용이므로 모두 쉬운 이론이 없다. 인간이 만는 과학 학문에 물분자의 본모습과 에너지의 물분자 영역을 공개하더라도...모두다 물분자의 에너지 영역에 매달려서 학습만 하지는 않는다.
지금부터라도 물분자의 에너지영역의 모든 것을 곧이 곧대로 공개해야 한다.
암페어의 정의가 그게 뭔가 1m의 도선에 전기입자 물분자 연결이 1개가 연결이되어 이때 흐르는 물분자 갯수가10억개를 암페어로 정의한다...이렇게 하면 어디 덧나나?
여기에 추가적으로 물분자의 도체내부의 온도는 220도를 기준으로 한다...
이렇게 국제 기준으로 해놔도...이것을 쉽게 이해하는 것은 아니다.
압력의 파스칼의 정의도 그렇다. 뉴튼 곱하기어쩌고....이런 지랄은 그만 둬도 이제 충분하지않는가? 1m3당 수소 원자가 몇개 존재하고...이때 정사각형을 물위에 띄워놓고...물의 질량을 측정하면...물의 기체에 적용하는 갯수가 어림나오고...그렇게 파스칼의 단위를 정했으면 ... 그 과정까지도 공개하여 수와 방정식으로 압력 단위를 강요할것이 아니라 물분자의 액체 무게 기준을 적용하는 것이 합당한 것 아니던가?
암튼...물분자를 분해하는 기본은 산소의 삼중수소 상태에서 수소원자 2개를 분리시키는 과정이다. 전기 분해 이전에는 물이분리되지 않았다. 물분자로 분리되었다.
그렇다면 전해질 용액이 복잡한 것 갖지만 익숙한 소금이 있다. nacl에 의해서 일부의 물분자가 수소와 산소로 분리가 된다. 된장국을 끓일때...일부의 물분자가 수소와 산소로 분리되지만...기체 상태로 분리되어 사라지는 것이 아닌 된장의 단백질인 탄수화물에 h-oh,h-o-h의 가열되는 전하를 흡수하여 일부...산화반응과 환원반응을 한다.
된장국이 맛있게 끓여지는 이유가 배터리 전환을 하기 때문인 것이다.
물분자의 수소원자가 산소로 분리되기 위한 조건은 이카페에 글을 쓰기 시작하면서 개인의 기준을 언급하면서 햇빛의 30만 회전과 더불어서 물분자에서 수소원자가 분리되는 조건을 언급한바 있다...그때의 기준은...수소원자의 전자 궤도 크기와 산소원자의 전자 크기 궤도가 같을때..물분자는 수소와 산소원자로 분리된다...엿다...
지금처럼의 세밀한 전하 갯수를 따지지 않아도 대략적인 개념을 알수가 있는 대목이고...이전제를 기준으로 전기입자 물분자를 찾아내고, 발전기이론을 검증한 기초 방법 기준이 되었다.
지금의 정의는 더 쉽다. 374도와 22.064MPa가 과포화 증기압의 조건으로 떨어져 나갔으므로....물분자의 액체상태에서 소금과 반응하여 일부의 물분자의 수소원자 하나를 방출하는 현상을 가지므로...액체 기준의 전하...는 170 333~340 666개 사이가 된다.
화학결합에서의 정의는 산화 환원반응은 물질의 상 경계...에서 일어나는 조건이므로...
소금의 나트륨이 98도에 고체에서 액체상태의 상경계에 해당하고...물분자는 액체 상태에서 수증기의 상태로 ...100도에서 일어난다.
여기서 유심히 보아야 할것은 물분자는 액체에서 수증기의 기체로 상전환이 이뤄지고
소금의나트륨은 물의 용해된 상태가 고체의 소금결정에서 고체 상태의 소금의 상태로 물에 녹아있음을 알수가있다. 이것은 소금의 나트륨이 물의 액체 상태에서 물의 전하를 흡수하여 일단 소금분자화 되는 미세화되는 상태로 변화하면서 일부의 소금입자들이 na-cl의 액체로 바뀌는 것을 알수가 있다.
나트륨의 98도가 액체상태의 상전이 상태에 해당하고, 물은 100도에 상전이 상태에 해당하지만, 전하 갯수 차이는 어차피 170 333개 차이를 보인다.
이것은 산소원자가 수소원자 16개이고..나트륨이 22개의상태의 조합으로 복잡하므로 전자 궤도 이론을 적용하면 2궤도까지가 수소원자이고...3궤도에 나트륨의 수소원자가 위치한다. 이것의 의미는 수소원자의 크기가 같아져야 하므로....물분자의수소원자가 산소의 전자 궤도 크기가 아닌 나트륨의 전자 크기가 되면..물분자의 수소원자가 물분자에 벗어나...나트륨 전자나...염소 전자로 옮아갈수있게 된다... 즉...물분자의 수소원자 하나는 염소로 이동을 하면 hcl이되고...나머지 oh 는 나트륨과 결합하면 되는 것이다.
결국 물분자의 공유결합 수소원자의 전자궤도 크기가 염소의 전자 궤도 크기와 같아져야 염소와 결합한다...물분자의 수소원자 하나가 전하를 흡수하여...염소전자의궤도 크기와 같아져야 하는데..이전에 물분자의 산소원자와 먼저 하나가 분리되어야 한다.
결국 물분자가 수증기 상태로 이동하는 상전이 상태로 가열이 되고...일반 물에서는 수소결합으로 가열이 되므로 전체의 온도가 올라가는 액체의 물이지만, 소금물의 경우 소금입자가 수소결합으로 연결된 상태가 되므로..물분자를 소금입자가 둘러싸서...물분자끼리의 수소결합을 먼저 끊고...소금입자를 통해서 전하를 물분자에 공급하여 산소원자에서 수소원자가 하나만 떨어지는 상태가 되게 하면...어차피 전하를 수득하는 상태의 수소원자이므로..cl이 연결된 수소결합으로 이동하여 공유결합으로 먼저 완성하게 되면...나머지 수산화물이 oh-가 na+가 결합을 하여...naoh +hcl로변화되는 것이지..이를 물분해라 하지 않는다. 굳이 물분해를 하려면 ...위와 같은 방식으로 실험실 이론을 진행하면 된다.
배터리 이론의 산화환원 반응을 작년에 만들어 놓은 이론을 직접 대입하니...배터리 이론에 대해 실마리를 잡은 듯하다...아직은 물분자보다 큰 입자들인 nacl이지만 이것을 검증하고나면 붕소와 리튬등은 어차피 탄소의 메탄 전환이므로 탄소의 환원 작용을 검증하면 된다.
전기 분해를 굳이 해야 한다면...교류는 회전상태이므로...액체의 물과 직접적인 수소결합이 어려우므로 직류전기으 hoh전기로 바꾸어서...전극을 사이에 두고 물을 전해질의 액체 상태로 두면 전해액을 넣어야 하므로....전극에 직접 물분해를 한다면...물분자단위로 바꿔서..전극에 물분자를 연결시켜야 ...한다....물분자의 수소원자와 산소원자의 전자 궤도가 같아지는 온도기준은 공개된 것이 없다. 전기분해에 의해서 물이 전기분해된다는 이론만 공개되어 있다.
전극이 물분자의 수소와 수소결합 연결을 하게 되고...전극은 고체이므로 산소의 수소결합은 전극 자체가 전기입자여야 가능하므로...물분자의 수소와 수소결합을 한다.
전하를 공급하게 되면...물분자는 분해되지 않는다. h-oh로 분리할 수는 없지만...이론적으로 저렇게 나눠서 전하를 h-oh에 따로따로 제공해서 수소원자와 산소원자 전자의 궤도 크기를 일치시켜야 한다. 액체의 물 기준이므로 340 666개를 기준으로 맞추면 된다.
물분해의 목적의 대부분은 h-oh를 각각 이용하기 위한 화학결합을 유도하는 것이 전기분해 물분해의 목적이 된다. 어제 오늘 글의 전극에 제올라이트ㅡ구조를 전기용접봉의 형태와.... 특수관 내부에 제올라이트 구조를 만들어서 전류를 h-oh로 공급하면 원하는 화합물인..섬유,플라스틱, 단백질, 각종 석유....등을 합성할 수있게 된다.
개인연구에 의한 산업화보다 기초원리의 검증이 중요한 이유가 여실히 드러나고 있다.
산업화 기술을 찾아내지는 못하지만...대략적인 활용범위를 알아냄으로써...앞으로
진행될 과정이 어떤 방향으로 나아갈지 아직 모르지만...목표점이 생기고 나면 위의 이론을 바탕으로 모든 유산과 검증된 이론을 바탕으로 연구 결과물이 나올때까지 ..뒤돌아보지 않고 매진하여야 한다.
기초과학의 검증은 자신의 적성에 맞는 산업화의 기술의 범위의 영역을 확대시키는 도구가 된다.
요즘 날도 추워서 분젠버너의 불꽃으로 규소강판 하나를 떼어내어 달궈보면서...
메탄의 연소의 경우 의외로 물리적인 힘이 약하다는 것을 알았다.
메탄의 가스형태의 연료는 힘을 생성하는 용도가 아닌 고열의 전하를 얻는 형태의 가열형태가 된다.
물분해는 h-oh로 이해하는 것이 옳다...이것만으로 그 활용도는 전기도금, 광물질 추출..플라스틱 합성 ,섬유제조, 유리 제조...그야말로...산업의 대부분의 빠지지 않은 공정중 하나이다. 전기로로 철을 재생하지 않는가....전기로의 전기입자는 h-oh에서 수소만 이용하고 oh는 다른 용도로 활용하는방법과 h-o-h를 분리하여 산소원자를 따로 이용하는 방법으로 나뉜다. 수소원자는 철의 산화철의 산소를 분리하는데 사용한다.
이처럼 물분해는 산업기술의 기초기술이다...
본질을 제대로 파악하여...학습들을 하라....
답답한 지고....
오전 10:08분
물분해는 배터리에서의 전해액에서의 산화 환원 반응을 하기 위해서 사용되는 기본 물분해 방법이다.
전기분해에 의해서 물이 분해 된다는 것은 일시적인 현상이고, 그 대부분은 합성물을 생산하기 위해서 사용되지는 방법을 가리기 위한 도구로 한국과학에서는 표현되고 있다.
물분해의 목적이 여러가지에서 전해질에서의 물분해는 전해액의 액체 상태에서의 물분해에 속한다.
산소가 h3o.h4o반응을 하지 않는 이유를 안면 물분해가 왜 어려운지를 알수가 있다.
전기분해에 의한 물분해 외에는 물분해하는 방법이 공식적으로 없다.
연소 불곷에서 생성되는 물의 불 상태에서 물분자 산화 과정이 없다면 연소자체가 일어나지 않기 때문이다. 연소와 폭발이 일어나도 대부분 물분자의 불의 반응을 하고, 수소원자이상에서의 삼중수소와 중수소반응에서는 원자 연소로 나뉜다. 그렇더라도 지구의 대기에서는 원자 반응이후에 대기의 산소와 결합하게 되므로 물의 불반응을 하는 것이다. 이것이 태양의 대기에서의 플라즈마와 지구 대기에서의 핵융합 반응 결과 이후의 차이가 된다.
태양의 대기에서는 물의 불 상태가 아닌...수소 원자들간의 핵반응 이후에 산소와 결합하여 물의 불상태로 곧바로 돌아가지 않으므로..태양의 원자 반응은 지속적으로 수소원자가 안정화될때까지인 수소원자의 과 충전된 전하가 광자로 전부 바뀔때까지 연소하게 되는 것이고, 지구의 대기에서는 핵연소후에 산소원자와 급격하게 물분자 반응을 함으로써 그 지속시간이 짧은 특징을 쉽게 구별할 수가 있다.
산소원자는 이처럼 전기 음성도가 커서 자세적으로 지구의 대기압에서 h4o결합을 하는 것이 아닌 h2o+h2o결합을 하는 것이 지구의 자연의 규칙을 정하고 있다. 이처럼 물분해의 영역은 산화 환원의 조건에서 한국과학처럼의 정의를 하는 것은 크나큰 잘못이된다.
배터리의 기초 접근을 차단하는 결과를 가져오고 있다.
모든 원자들이 원소 결합및 분자 결합 상태에서 그 상태를 변경하는 반응을 하기 위해서는 해당 전자의 궤도 크기가 갖아야 한다.
이것의 의미는 오비탈 이론의 수소원자의 상태를 보면 쉽게 알수가 있다. 수소원자 처럼 2s구조를 갖게 될경우가 그 기준 전자궤도 크기를 결정한다. 에너지 준위로 분류도어 있는 n=1,2,3,4,5,6,7,의 궤도 분류가 그것이다.
산소원자의 경우 2p4의 수소 원자 전자 궤도 크기는 수소원자가 4개가 360도 방위를 채운 크기이고, ch4는...2s2 2p2 의 궤도 크기를 가짐으로써....산소 전자 원자보다 전자 궤도 크기가 큼을 알수가 있다. 산소원자의 전자수소들은 [헬륨]2s2 가 모핵으로 꽉찬 밀집형태를 가지고...있으므로 2p4의 산소의 수소원자 전자는 109도 각도로 360도 방위를 채운 상태의 밀집을 하는 것이고. ch4의 경우는
[헬륨]기본 구조가 모핵으로 분류되고 2s2에 수소원자가 2개 결합하므로...이것의 의미는 2p2의 탄소 원자의 전자수소는 180도를 마주보며 2p2를 구성하는 상태가 되므로....결과적으로 탄소원자 크기는 산소원자보다 작지만...전자 수소원자의 전자 궤도 크기는 산소의 전자수소원자보다 전자 궤도 개별 크기가 작음을 알수가 있다. 이때문에 ch4의 수소 원자 2개가 산소원자의 2p4의 2개의 전자수소와 결합을 하고 이때의 각도가 물분자의 104.45도로 109도 각도에서 줄어든 상태의 결합을 한 상태가 되므로..나머지 산소의 2p4의 두개의 전자 수소의 전자 궤도는 결과적으로 탄소의 전자수소의 궤도보다 커지는 결과가 된다.
이것 때문에 산소분자는 연소시에 메탄과 결합시에 물분자 불의 결합을 먼저 하고....나머지..산소원자가 ch2로 남은 상태에서 산소분자의 나머지 하나와 h2o의 불 반응을 하게 된다. 이 반응은 연소 플라즈마 상태에서 그 내부에서 ch2+o 반응이 일어나야 한다는 것을 구별해 내야 한다. 결론적으로 ch4는 산소원자와 반응시에 총 세번의 반응을 하고...이 반응 차이는 그 반대로 적용하게 되면 환원 반응이 된다. ch2+o 의 반응이 연소 플라즈마 공간에서 일어나고 나면 남는 것은 c 가 되므로...이 탄소는 연소 불꽃의 플라즈마 온도에 따라서 공기중의 산소원자와 다양한 반응을 한다. 즉...저온 반응의 연소 플라즈마 조건이 되면 /c≡o 반응이 일어나고, 고온 플라즈마의 상태라면 c=o=c반응을 하게 되어 그을음이 없는 반응을 하게 된다.
그랫었군...그랬었어...연소 반응의 전 과정이 아주 짧게 정리가 되었다.
이것은 산화 불꽃 반응의 연소 플라즈마상태에서 전하를 방출하는 반응이므로 ...환원하는 방법은 당연히 공기중의 산소의 농도가 높으므로 해서 환원반응은 일어나지 않는다.
그래서 이산화탄소의 환원반응은 녹색식물의 잎을 통해서 환원반응이 햇빛에 의해 일어난다.
자연에서의 산화 화원반응은 연소 불꽃과 나무의 잎사귀...그리고 땅속에서의 압력등으로 환원반응을 하는 것이 자연의 규칙이고,
인간이 이용하려는 산화 환원반응은 전해질에서의 배터리,축전지에서의 ...지속적으로 이용 가능한 상태의 산화 환원 반응의 유도이다. 1790년대에 완성된 배터리 기술이 이후에 기술적인 발전이 제한 된 이유가 여기에 있다. 물분해는 전기 화학적으로 물분자 단위하나하나에 적용되어야 하고, 화학작용을 필수 과정으로 개입되어야 하므로..연료의 양이 많다고 해서 물분자의 h-oh를 발전기처럼 만들어 내지 못한다. 전해질의 상태에서 전기를 저장하는 것은 hoh->h-oh로 변환(방전)을 의미하고...h-oh-->hoh(전기를 저장)하는 것을 의미하게 된다.
이것을 간략하게 e- e+로 바꾸어서 기호로 표기한 것이다.
물분자를 노출시키기 않기 위한 과학계의 고육지책이었다고 할수있다.
과학전문 수와 방정식은 이처럼 의도적으로 물분자의 전기 에너지 상태를 왜곡시키기 위해 사용된 도구에 해당한다.
오후 12:46분..
전기는 볼타전지와 갈바니 셀에 의한 전지인 아연과 구리사이에 소금물을 적신 천을 넣어서...nacl의 이온화에 의한 전기 발전이 최죄이고...이것은 전기 생산이 소금에 의해서 일반적인 전기 생산이 가능함을 보여주는 사례이므로 이것을 쉽게 넘어갈 수가 없다.
자석과 전자석에 의한 발전 전기의 경우 에너지 연소에 의한 발전의 방식이고, 소금의 분해에 의한 전기의 생성은 대기압의 조건에서 잠열을 흡수함으로써 일어나는 반응이므로 지속가능하지만, 저 에너지의 전기라 할 수있다.
전기 자동차가 활성화되는 싯점에서 배터리의 중요성이 커 가는데...이에 대한 대비를 어느정도 할수가 있기 때문이다.
나보다 이론적으로 뛰어난 분이 이 글을 이용해서 배터리의 성능향상을 이룬다면 더할 나위없는 것이 된다.
그러나 배터리의 한계는 극명하다. 용량이 배터리 크기에 제한된다는 것이다.
이럴거면 풍력발전기의 남는 전기를 이산화탄소의 메탄화가 더 효율이 좋다는 것은 이미 세바티언 반응으로 검증이 된다.
그럼에도 아직 부족한 전지 이론이 전파의 속성인 ...전기가 전류선에서 물분자를 매개로 직접이동하는 부분이 존재하기 때문이다. 전지는 액체에서의 전하이동의 저장과 방출이고, 전류에서는 고체인 도체를 어느정도 자유로이 움직이는 것이기 때문이다.
탄소와 규소의 섬유 중합체 이론을 검증하기 위해서 필수로 전지 이론을 파고들수밖에 없다.
전하는 공기중에서 방출이되면 지구 자기장으로 바뀌거나..전파의 사용영역으로 바뀐다. 즉....정보를 전달하는 정도로 활용된다.
전해액과 고체의 도체내에서 전하의 이동은 전류와 전파를 도체및 유리섬유선으로 옮길수있게 해주는 특별한 방법이다.
결국 물분자의 액체상태에서 전하를 흡수하거나, 기체 상태에서 전하를 흡수한 상태에서 수소원자에서 산소원자로 전하를 보내는 방법이 차이가 남을 알수가있다. 고체의 전류에서의 전하의 이동되는 경로와...전파에서의 전하의 이동되는 방법에 차이가 있다.
전류에서의 전하는 수소원자=-산소원자-수소원자의 수소결합 연결선을 타고 전하가 이동하는 것이고...
전파의 경우에는 물분자 수소결합 연결선을 하나만 만들고...나머지 도체의 빈공간으로 전하만이 이동하는 것이다. 전파에서의 물분자의 수소결합 연결선은 전기를 통하게 한다는 속성으로 규정할수가 있다. 이것은 겱국...전류의 흐름에서도 확장한다면..기본 물분자의 수소결합 연결선은 이동에는 방해가 되므로...물분자의 수소결합 연결선의 갯수를 최소화하여 전하를 이동하는 방법이 전파의 속성과 어느정도 영역이 겹치게 된다.
결국 모든 것을 종합해 보면 물분해를 하든...전류를 송전하든..전파를 보내든...할때....전하가 어떤 상태로 이동을 하느냐가 관건이 된다. 햇빛인 상태에서 액체와 고체 통로를 이동할때 전기와 전파의 규칙을 유지한채 햇빛이 아닌 전하 상태로 이동이 되어야 하는 난감한 이론의 검증에 맞딱뜨린 것이다.
전류의 물분자 연결선 하나를 기준으로 도체의 구리인 내부압력이 대기압 수증기 100도의 8.6배의 구리선 내부 압력이 존재하므로..
기본 전류의 수소결합이 220도가 연결이 되면...나머지 전하는 구리선 내부의 물분자 수소결합 연결선의 각자의 수소와 산소의 전하로 자리를 옮기는 것이 아닌..물분자 자체응 건너뛰는 방식으로...일종의 햇빛의 굴절에 의한...통과를 하므로...물분자의 크기인 0.286nm보다 큰 주파수를 전류가 가지게 하면...물분자 연결선을 타고 이동이 아닌...물분자 연결선의 전체 크기를 감싸는 형태로 전류의 전하 이동이 성립하게 된다.
1790년에 발전기의 전류가 아닌 전지의 전기를 이용해야 했으므로...이것을 검증하기 위해서..노력들을 했을 것이고...
구리선의 전기의 연결선이 물분자 h-oh+h-oh연결선이 규명된 것이 아마도 1830년대의 전자기 유도이론에 해당할 것이다.
여기서 전자기 유도는 수소를 전기 산소를 자기의 개념으로 본 상태에서 이론을 검증한 것이라 할 수있다.
그렇다. 전자기의 햇빛 속성은 햇빛과 지구 자기장의 결합이라는 애매한 증명되지 않는 대상이지만..
물분자의 수소와 산소를 전기와 자기의 속성으로 대입을 하면 이것은 증명및 검증을 할 수있는 대상이 된다. 수소원자에 저장된 전하를 전기..산소원자에 저장된 전하를 자기라 표현해도 무방한 것이다.
오후 3:22분
물분해는 다른 시각으로 봐라보면 산소의 전자수소의 삼중수소에서 수소원자를 분리해내는 방법이라 할 수있다. 이것을 일반 화학반응으로 분리하는 것은 한국과학이 선택한 이론이겠지만, 이미 원자코어론이 1945년에 완성된 것을 대입한다면 참으로 한국과학은 우물한 개구리 과학을 선택한 것이라 할수 있다.
삼중수소는 물분자에서의 액체 상태에 아주 흔하고 보편적인 자연 현상의 기본 과학사실인 것이다.
편의 상 원자 모델을 보어 이론과 오비탈 이론을 적용한 것은 원자 코어론으로 검증하면서 인용된 거쳐가는 완성되지 않은 원자론이라 할 수있다. 오비탈 이론과 보어 이론을 물분자에 직접 대입하면 맞지 않는 것이 너무 쉽게 드러나기 때문이다.
원자 코어론을 적용해야 그나마 물분자의 액체 상태를 대입을 해도 그렇게 어긋나지 않는다. 그리고 화학결합에 있어서..2p4의 산소의 전자 중수소들도...원자 코어를 적용하면 코어형태이기때문에 완전한 구형으로 원자론을 적용하는 무리라는 것을 쉽게 구별할 수가 있다. 철의 고체 금속의 주사위 형태의 안정된 형태를 이루는 이유도 원자 코어론을 적용하면 쉽게 알수가 있다. 남극과 북극의 코어가 빈 곳이 생기기 마련이므로 액체 상태는 원형을 이루지만, 전하가 빠져나가고 고체 상태의 철에서는 남극과 북극의 코어에 빈틈이 생기는 것이고, 그래서 철의 고체 금속 결정구조에서 주사위 형태를 쉽게 이루는 것이라 할 수있다.
전하가 수소원자에 충전되어 차지하는 공간을 철의 고체와 물분자의 액체를 비교하면 전하의 힘을 어림짐작할 수있는 것이다.
중력을 이겨내는 힘을 철의 고체 상태로는 이룰수가 없다. 철의 고체에 전하를 흡수시키면 철의 액체의 상태나 기체 상태의 철로 변화해야 하는데 그럼 지금처럼의 고체 물질로 질량을 가지는 것이 아닌 액체, 기체의 질량을 갖게 된다.
그러므로 원자 코어론을 적용하여 기본 속성은 보어모델과 오비탈을 사용하지만, 수소원자 기준의 수소중성자 변환후의 수소 중수소의 상태가 흔히 원자론에서 언그되어지는 전자 궤도에서의 모습이다. 그동안 글을 써오며 지적했듯히 전하나 전자는 수소원자에서 벗어나는 것은 전하이지 전자는 원자 궤도에서 벗어나서 이동하지 않는다. 수소원자의 전자 하나가 결손이 생기면 수소원자의 1836개의 빛의 고리가 곧바로 붕괴는 일어나지 않겠지만...불완전한 상태의 수소원자로 바뀐다. 전자가 그래서 수소원자에서 절대적으로 벗어나지 않는다고는 하지 않지만, 일반적인 전기현상 정도에서는 그 온도가 3000~4000도까지는 전자의 이탈은 수소원자로부터 일어나지 않는다. 한두개의 전자 결손을 일어나지만....이것은 전자 크기를 질량과 크기로 정의한 이후에나 가능한 이론이 된다.
햇빛의 에너지 단위가 지금즈음에 정리해보면 원자 코어와 전자에 각각 주파수결합을 하는 것으로 잠정적으로 결론 지어진다. 최대 햇빛 입자 기준 7개가지 원자 코어 1836개의 빛의 단위에 합류하여 주파수결하을 할수있고, 전자도 마찬가지로 7개 단위까지 햇빛 단위를 주파수 결합을 할 수가있다. 이것은 빛의 궤도를 함게하는 상태가 되므로 3개이상의 주파수 결합이 되면 가시광선의 파동을 가질수도 있다. 산소 원자까지는 그래서 주파수 결합으로 2p4에서 2개의 전하까지를 흡수하는 것으로 잠정 결론을 내릴수가 있고. 나트륨부터 3개의 햇빛단위의 빛을 흡수하여 전하단위로 변환이 될수있다라고 결론을 내려도 타당할 듯하다.
물분자의 물분배해는 대기중에 직접적인 분해는 삼중수소에서 수소원자를 분해하는 것이 되므로...물분자 자체를 물분해 단독으로 할수가 없다. 2준위의 산소 중수소가 수소원자를 흡수한 상태에서 삼중수소로 2개로 변환된 것이 물이다.
말장난 한국과학은 이제 그만 두라....화학결합으로 삼중수소를 폄하하는 짓을 그만 두어야 한다.
여기서 고민해야 할 것이 있다. 수소 중성자 하나에 수소원자가 2개인 형태이므로 이것을 삼중수소로 볼수 있는가이다. 헬륨으로 분류를 해야 하는 것인지가 된다. 1900년대 이전에 헬륨이 자연상태에서 없다가 현대에 와서 헬륨이 흔해빠진 이유가 여기에있다고 봐야 한다. 물분자에서 삼중수소를 분리할때...헬륨으로 변환시켜서 즉..물분자의 수소원자를 중성자 변환후에 이것을 oh상태에서 수소원자에 흡수키셔서...수소중수소변환을 하고...h0가 이렇게 되면 ㅐ+수소중수소로 변환된 상태가 됨로 산소의 2p4의 중수소와같은 상태가 된다. ho가 중수소+중수소 결합 상태가 되는 것이다. 이것을 직접 결합하는 것이 핵 연소에 해당하는 핵융합반응이므로...
oh상태를 떼어내는 것은 중수소를 분류하는 공정이 되는 것이고, 추가 압력을 가해서....헬륨상태로 원자 분리를 하면 질소 변환후에 헬륨을 분리해 낼 수있는 것이다.
이처럼 물분해는 말장난 하지 않으면
물분해는 잘 이뤄지지 안는다. 전기 분해로 위 조건을 전부 갖추게되면 핵반응 설비를 갖추는 것과 같다.
위의 방식에 co2를 제올라이트 공간에 가두고..물분자의 수소 원자하나를 중성자 변환후에 결합시키는 것은 제올라이트 구조로는 힘들게 된다. 즉...세바티언 반을 유도하여 전기로 메탄ch4를 합성하는 방법이 되고, 이것을 실용화 기술로 발전시킨 것이 석탄을 가스화 증류라는 애매한 이름을 붙인 인공석유만드는 방법이 된다.
이미 세바티어 반응이 1890년대에 공개되어 있는데 한국과학만 뭔 지랄인지...이미 정재공장에서 보편적인 기술로 사용하는 영역임에도 이에 대한 학습을 하지않고...이것을 한국에 정착한 일본인만 독식하게 만드는 교육을 2017년까지 지속하는 이유를 모르겠다.
우리의 젊은이들에게 올바른 과학교육을 시켜서..이들이 원하는 산업 기술을 스스로 선택하여 개발하여...이를 상품화해야 하지 않겠나? 그래야 젊은이들에게 미래를 맞기는 것이 된다. 제대로 된 교육을 시키지도않고....한국의 대부분의 청춘들에게 쓸데도 없는 아파트를 판매하여 빚의 서민의 삶을 강요하는 것은 부당한 처사라 할 수있다.
젊어서는 내집이 없어도 맨바닦에서 잠을 청해도...이들에게 올라른 과학 교육을 했다면 스스로 산업화 기술로 무장한 상태로 산업사회에 집입하는 길이 주어지는 것이다. 청춘에 집한 칸은 없어도 산업기술의 원천기술을 개발할 능력이 있느데 무슨 걱정이 있겠나?
북극에 떨어뜨려 놓아도 삶을 영위하고..원하는 방식으로 고향으로 되돌아오는 젊은이들이 만들어져야 하지 않겠나?
산소원자를 전자 8개가 원자핵을 운동한다는 이론은 한국과학에서 가장 먼저 없애야 할 낡은 이론이다. 중수소 상태로 헬륨과 베림륨까지 모핵을 완성하고...나머지 4개의 2p4의 중수소가 109도 각도로 결합되어 잇는 산소원자의 형태로 이렇게 간단히 한글로 산소원자의 중수소 상태의 산소원자가 정리된다. 이처럼 간단한 이론을 우리의 청춘들은 그 얼마나 고생을 하며, 학원으로..야간학습으로...개고생을 해야 하는가?
그러지 말자....한글과학의 쉬운 한글과학을 하자...
이렇게 시작을해도 에너지 영역의 산소원자 중수소 상태와 삼중수소 상탱의 연관성을 이해하려면...내 상태가 이정도여도...산업기술 2만개에서 하나를 꺼내어 검증하려해도 날밤을 새야 한다. 국가가 가르쳐 주지 안으면 개인이 스스로 학습하는 것이 되지만..
한국이라는 국가에서 국가의 책무를 다하지 모함은...시민들에게 세금을 걷을 권리를 스스로 포기하는 것과 같다.
국가는 연료와 에너지를 국가 규모의 시트셈인 대규모 산업 라인을 이용하여 생산하고 이를 시민들에게 유상으로 제공하여야 한다.
그래야 시민들로부터 세금을 걷을 정당한 권리를 취득하는 것이다.
자연에너지가 아닌 인간이 만든 에너지라면 당연히 한국과학이 아닌 한글과학으로 이를 기초적인 상식으로 그 정보를 시민들에게 제공하여야 한다.
요즘 제목글을 찾기가 힘들다. ...
성토글이 주욱죽...나오는 상태라서...
그냥 일기장 연구 과제형식으로 글을 쓰는 것을 전환해야 할 듯 싶다.
아직까지 직접적인 산업기술의 검증에는 미치지 못함을 알기에 아직도 기초과학을 검증하는 것으로 만족을하는데...
한국과학은 가면 갈수록 국가 단위의 국가 과학기준에 미달을 한다.
스스로 과학을 검증하고 국가의 경쟁력을 스스로 개척하는 것에 대해 모르는 것인지...
스스로 국가단위의 종복을 자청하는 것인지 알수는 없지만...한구과학은 종미와 종일의 전형적인 패턴이다.
텅스텐과 자철석이 지천에 널린 것은 이세상에서 한국이라는 나라밖에 없다.
대한 제강 민국...대한민국이 한국의 국호가 아니었던가?
대한제강민국...이라는 독일 자료는 어디서 자료를 가져다가 국가의 이름을 저렇게 표현하고 있을까????
오후 4:39분
쿨롱의 힘...1785년...
참으로 그놈의 말장난....쿨롱의 정의는 물분자 끼리에서 100도의 물분자이내에서는 수소결합의 액체 상태이고...
100도의 수증기 상태의 기체 상태이상에서는 물분자의 거리가 기체상태으므로 당연히 멀어지게 되고 이 물 100도의 온도 기준은 물분자 단위 하나부터 직접적으로 중력을 이겨내는 힘의 단위가 최는 최소 단위라 할 수있다.
이것은 세분화한것이 엊그제 글의 로렌츠의 힘은 1830~1860년인가의 이론은 물분자에 이를 세분화하여 h-oh인 수소와 산소원자를 분리하여 이 힘을 로렌츠힘으로 한것이다. 결국...1660년의 중력의 이론부터가 물분자 가지고 근놈의 말장난을 과학이라는 학문을 만들어가면서 대단한 비밀이 숨겨진 것처럼 묘사하고 있다.
이제는 독일 스탶 자료 열람이 되지 않는다. 많이 섭섭하다.
그래도 속은 편하다...머리속의 헝클어진 자료를 자체적으로 정리하는 시간이 주어지기 때문이다. 독일의 스탶자료의 산업기술의 특허부분의 언급에서는 정말이지 절망을 느껴야 했다. 1865~`11910년대에 이뤄진 산업 기술의 물분자 영역만으로도 너무나도 엄청난 산어기술들이기 때문이다. 이제는 새롭게 시작을 해도 산업기술에 대해 경쟁할 경쟁력 자체가 없다. 저들의 설비는 이미 설비 원가를 회수한 장비들이고..내가 지금 시작한다면 생산설비 가격의 장비가 투입되기 때문에 애초게 경쟁이 되지 않는것이다.
이 과정을 그간의 한국경제가 답답하지만...그 길을 걸어왔고, 국산화에 성공하면 한국내의 소비외에는 그 설비가 쓸모가 없어질 정도의 충격으로 도산하는 일이 대다수 였다.
그래서 더욱더 한국과학에서는 전기입자 물분자를 경기 수준으로 감춰 왔는지 모른다. 대기업 자신들이 세계와 경쟁하는 것도 버거운데 내부적으로 이를 추격하는 것을 용납할 수가 없었기 때문이다. 그러나 이것은 기우이다....이론을 체득한 후발주자는 기존 시장을 답습하는 것이 아닌 새로운 시장을 만들어서..자생력을 갖추는 방향으로 나아갈수가 있다. 이것은 대기업처럼의 대규모 설비의 투입은 성과물이 안정화 되었을때이고, 나머지는 개인과 중소기업정도에서 새로운 신규사업 영역만을 특화시켜서 최대한 제조 설비가 단촐한 상태에서(즉..개인연구설비 수준)제조를 시작해야 함을 의미한다.
이렇게 소규모 자영업자들이 자생적으로 생겨서 차차 경쟁력을 갖춰야 한국경제가 밑바닥이 튼튼한 국가 경제가 된다.
이것을 종합해보면 일어나지도 않을 미래의 경쟁자를 양성하지 않기 위해서 아예 한국과학은 저급의 한국과학만을 기본교육을 한것이라 평가할 수있다.
결국은 한국의 의무교육은 받지 않는 것이 산업기술의 습득에서는 오히려 좋은 연구 기회를 제공하는 역설이 존재한다.
한국과학을 모른체 아마 이글을 쓰고 있다면...그동안 성토글의 대부분이 이 부분이므로...이론검증의 시간이 적어도 배는 빨라졌을 것이다.
보기보다 물분자의 물분해 영역이 전파의 속성과 맞물려서...검증을 더해 봐야 할 부분인것 같다.
물분자에 전하로 저장되는 것은 수소원자의 수소 중성자 변환후...수소 중수소 변환을 하는데 이때..질량결손이 일어나는 것은 수소원자의 중성자에 저장된 전하가 일부 수소 중수소 상태에서 방출하고 안정화된다.
즉..한국과학의 핵연소후의 질량결손 부분은 수소원자에서 발생하는 것이 아니라 수소원자가 수소중성자 변환을 위해 흡수한 전하를 전자 기준으로만 한정할때 511 000eV가 전자 기준의 에너지 질량이고...전하는 2eV가 투입되었다면 511 000 x2 의 수소 원자 중성자 질량이 된다. 전하량이 늘어난 만큼 이상태로 안정화가 이뤄진다면 질량으로 바뀌는 것이다. 헬륨연소까지 에너지로 변환된 것은 결국 수소원자의 중성자 전하에 해당하는 전하가 일부 핵연소 반응에서 방출되고 ...수소원자 중수소의 크기를 원래 크기보다 약간 줄어든 형태로 헬륨으로의 핵연소를 한다. 이후에 핼륨이상은 같은 방식으로 수소원자가 수소중성자 변환을 하고..질량이 증가하고...이상태에서 다시 핵연소 반응을 하면 수소 원자 중성자의 질량이 핵연소반응에서 방출된 만큼 질량이 줄어들게 된다.
이렇게 하면 애초에 핵연소 반응에 참여하는 수소원자의 질량은 전혀 변형이 없이 핵연소 반응을 완성할 수가있고..
물분자의 수소원자는 이렇게 지구의 산소원자 의후의 원자들을 이렇게 합성하였다고 볼수있다.
이것은 수소원자 기준으로 지구의 수소원자의 절대크기와 태야에서의 수소원자의 절대 크기는 같아야 한다.
이후에 수소원자의 중성자는 태양의 밀도와 압력에 의해서 지구의 수소 중성자보다는 전하를 더 흡수할 수있다고 본다면....
헬륨원자의 경우부터는 태양의 헬륨과 지구의 헬륨의 질량은 약간씩 차이가 날수가 있다.
달의 성분에서 물분자의 입자 하나를 찾는 것은 그 의미가 크다....인간이 위성에 최초로 간 행성이고..달의 물분자 하나를 채취하여 돌아 왔다면....달의 물분자의 수소원자를 분리하여...그것의 질량을 확인햇을 것이고...그래서 태양의 핵연소에 의한 6000k가 도식화된 사실로 받아들여지고 있을 것이다.
이처럼 물분자의 수소원자는 아주 중요한 의미를 갖는다. 수소원자 자체는 태양의 수소원자와 직접 질량을 비교할 대상도 되고..
지구에서의 삼중수소의 상태에 해당하는 수소 중수소+수소원자(양성자)의 상태가 물분자에 대량으로 존재하는 상태이기 때문이다.
산소원자에서 절묘한 것이 또 있다....물분자의 산소에 해당하는 영역이기도 하다. 수소원자 중성자 변환된 것이 모핵쪽으로 항상 안쪽에 위치한다는 사실이다. 가장 바깥쪽에 질량 변형이 없는 수소원자가 자리한다. 즉...산소원자의 2p4의 안쪽의 수소 원자 중성자는 해당 원자의 원자량의 질량을 갖는 상태...즉...핵연소를 했는지 해분열...(흡수)를 했는지를 알수있게 해주고..이 차이가
물질의 특성을 갖게 해주기도 한다.....
그러므로 수소원자의 중수소의 질량은 전하 갯수에 따라, 전하 에너지량에 따라 수소원자의 중성자의 질량은 변화할 수가 있다.
한국과학은 이를 분리해 놓지 안아서 수소원자 자체의 질량 결손에 의해서 헬륨으로의 핵연소이론을 함으로써...기초 과학의 검증의 시작을 막아 버린 것이라 할수있다. 1910~1945년에 한국과학을 번역한 한글어학회의 철면피함이 들어나는 대목이다.
수소원자를 고집스럽게 수소양성자에서 분리하여 한달여가 되면서 가장 어려웠던 부부은 ... 수소원자의 잘량을 보존하고 고정시키는 과정이었다. 이제는 굳이 그럴 필요도 없다. 태양의 수소원자와 지구이 수소원자의 질량은 같다...로 한문장으로 모든것이 정리되기 때문이다
수소 원자의 에너지로의 전환은 결국 수소원자가 전하인 햇빛을 흡수하여 수소중성자 변환이 이뤄진 상태에서 질량 결손이 일어날 수가 있다. 즉..수소원자의 질량 결손 자체는 없다. 수소원자에서 수소 중성자 변환후에 다시 물분자에서 수소원자 하나와 결합하여 수소 중수소 변환을 하는 조건은 fe8o6의 내부에서 다양한 변환을 할수가 있다.
중금속 변환장치가 바로 fe8o6인 것이다. ...
정론직필을 탈회하기 전에 자석에 대해 집요하게 의미를 부여하던 분이 제공한 철의 자기장 현상이 오늘의 내글에서 이렇게 풀려지고 있다.
정말로 고마운 분인데 이제는 마주할 수가 없다. 그때 추측으로...작년에 속썩이던 국가 단체의 이미지와 투영되어서...정론직필을 떠나는 결단을 내렸는데...정말 잘한 결정이었다.
한두달 내내 이것을 음미하면서....
그리고 우리 회원님중 정독하신 분의 댓글 몇개에 정리된 표현이 오늘 후반부의 fe8o6에서의 역할을 정의하는데 크나큰 도움이 되었음을 감사하게 생각한다.
물분해 글을 두세개의 파트로 나누어서 정리한 것이 저 9월 15일의 수소원자의 수소중성자 변환글 이후에 이론적 확장이 가장 많이 한 이틀의 시간이었다 할수있다...
최근의 정리가 잘된 글이 시작된 날이 9월 15일 글이다.
그런데 그 글이 조회수가 3이다...
많이 섭섭하다...아주 많이....나와 같은 길을 걷게하는 것을 추천하지는 않지만, 기초과학을 입문하여 가장 단시일안에 기초과학을 이해하려면 9월 15일 글부터 오늘까지의 글을 읽으므로 해서 ...어느정도 ..그 시간을 줄일수가 있을텐데...
아마도 .. 이 곳카페 글을 정리할 기회가 된다면 9월 15일 글 이전 글은 삭제 대상이 된다. 오히려 혼란을 가중시키는 글이 많다.
그러나...이 기록은 이대로 두고자 한다.
..그냥 읽는 것만으로 물분자를 이해하는 과정이 그대로 글들에 스며 있기 때문이다.
오타도 많고..표현도 엉성한 투성이지만...그 과정이 있어서 오늘의 글을 쓰고 있는 것이다.
그리고 자료의 추가 검색이 되지 않는다면 이전의 내 글을 읽으면서 ... 나머지의 기초과학 검증을 할수도 있다. 연결되는 이론들의 좋은 이론이 곳곳에 자리한다. ...
오후 6:10분
물분해는 환원반응이다.
공기중에서 물분자를 햇빛이 분해한다면 h-o-h가 되어서...수소가 공기중에 마음대로 날라 다닌다면 공기의 안정은 존재하지 않을 것이다. 이온층에서 물분자의 이온화가 이뤄지지 않고..공기의 최상층에서 이온화가 되므로...결국 이온화 층에는 수소원자에서 수소 중성자로 이온화가 이뤄진다면...중성자의 에너지 방출인 전하의 방출이 이뤄진다. 결국 이온화가 이뤄져도 공기중의 산소원자와 질소분자정도로 이온화 정도가 이뤄진다고 봐야 한다. 만약 물분자가 상승하여 이온화 층에서 물분자의 수소원자가 이온화가 된다면 ?
햇빛에 의한 물분자의 환원반응은 자체적으로 일어날 방법이 별로 없다. 공기중에서의 이온화는 산소, 질소, 물분자까지의 이온화 영역에 해당한다고 봐야 한다. 다만 산소원자와의 일부는 물분자에서 수소가 떨어져나가면서 중수소에서 삼중수소 상태로...떨어져 나갈경우 질소 변환이 이뤄지고...질소의 경우 물분자의 수소를 하나 흡수하여...다시 삼중수소의 방출을 하면 탄소의 생성으로 이어진다. 대기 화학은 이처럼 .. 많은 의문을 가진 영역이 된다.
그러나 대기권 기준으로 안정화 상태를 유지하므로 괜한 기우에 빠질 필요가 없다.
그렇다면 물분자 상태에서 햇빛인 전하를 최대 흡수하는 것의 온도대는 대기권 집입시의 온도에 해당하는 6000k가 될까?
탄소가 산소와 만나서 연소 반응을 가지는 메탄ch4가 산소와 물분자 반응을 하는 상태는 작위적인 상태의 결합이라 할 수있다. 대기압의 조건에서 연소를 하는 것이고, 나머지 탄소는 공기중의 산소원자와 결합하는데 두가 결합을 하는 것을 지적한바 있다.
c≡o, o=c=c 결합이 그것이다. 이 둘의 차이는 탄소가 일산화 탄소에서는 불완전 연소인 상태를 의미한다. 이것은 탄소의 전자 구조에서 수소 중수소의 2p2개의 수소원자가 저장한 전하를 방출하는 것이 일산화 탄소 반응이고..
이산화 탄소 반응은 [헬륨]의 모핵을 제외한 2s2 의 리튬자리와 베릴륨 자리의 전자 중수소의 2개의 수소원자가 저장한 전하를 방출하는 결합이다. 이산화 탄소의 반응은 o=c=c로 표기되어 있지만..첫번째 산소는 일산화 탄소의 반응인 900도 내외의 반응을 하는 것이고. 나머지 이산화 탄소 반응하는 것에서 2s2의 탄소의 전자 중수소인 리튬자리 전자수소와 베릴륨자리의 전자수소의 전하가 방출되는 상호 방출되는 상태가 되므로...연소시에 기본 반응은 일산화 탄소 반응의 공기중의 산소원자가 가진 전하량에 의한 방출을 하지만..이후에 이산화 탄소 반응이 일어날때는...메탄의 연료인 탄소가 1100도 반응이 될수있도록 플라즈마가 가열되어서..정상적인 이산화 탄소 반응이 일어나야 연소 매커니즘에서 플라즈마 불꽃의 크기가 커지게 된다. 즉..열량의 방출이 늘어나게 된다.
고온 연소 공학의 이론이 여기서 분화되었군....
탄소는 [헬륨]모핵을 제외하고는 잔자 중수소의 전하를 방출할 수있다...이것 때문에....이산화 탄소의 정상 반응을 하게 되면...[헬륨]의 모핵을 제외한 탄소의 전자 중수소의 수소원자의 전하가 없는 상태가 되므로...연소 연도에 따라 전하 방출갯수가 공기중의 산소 원자보다 추가 전하의 방출을 하게 된다. 이것의 의미는 전하가 방출된 탄소의 전자 중수소개 4개가 되므로...상대적으로 물분자의 산소 전자 갯수보다 더 많음을 의미한다. 이산화 탄소로 변환된 탄소의 전자 갯수가 산소의 전자 갯수보다 공유결합에 참여한 갯수가 연소후에 생성물에서 이처럼 창가 나므로 탄소가 이산화 탄소 반응이 된 상태에서의 분리는 물분자의 물분해 보다 더 많은 열량을 흡수해야 ch4로 되돌려 진다. 그 과정을 동식물이 햇빛을 저장하여 환원 반응을 시키는데...이것이 겨울에는 안되고 봄부터 가을까지 지속적으로 이산화 탄소의 메탄과 산소로의 분하을 수행한다고 봐야 한다. 탄소의 순환은 개뿔....겨울에 난방용으로 사용된 최대치의 이산화 탄소를 봄,여름,가을에 이를 환원 시키는 자연의 모든 힘이 집중되고 있는 상태에서 인간의 동력을 얻기위한 이산화탄소 생성 불꽃을 추가하여 만들어내는 것이되므로...공기중의 이산화 탄소는 전적으로 인간이 만들어낸 인위적인 결과물에 해당한다.
이산화 탄소의 지구 온난화라는 이상한 용어를 만들어서...화석연료의 과대한 연소를 포장하는 신조어를 만들어서...
한국에서 줄기차게 언론에 언급하는 이유가 이때문이다.
아주...한국 시민들을 언론이나 한국에 정착한 일본인들이 날이면 날마다 과학 사실로 농간을 저지르고 있다.
여기에 꼭 빠지지 않는 언론의 적폐대상이 있다. 일제시대의 위안부 문제이다.
해방후 72년이므로...20살을 기준으로 이면1930년대의 일본에 의해 강제 동원된 식민의 병폐중 하나인데...
독립운동을 찾아내어서...이것을 지속적으로 언론에서 취급하여...칭송을 하여도 부족할 텐데...꼭 가장 어두운 면을 찾아서..최근 10년동안 줄기차게 이틀에 한번은 언론에 노출시키고 있다...언론이 바로...한국에 정착한 일본인들이 뿌리깊이 자리하면서 이처럼 여론을 조작하고 있는 것이다.
생각해보라 지난 10년동안 이틀에 한번꼴로 위안부 문제를 다루는 것이 정상인 국가에서의 언론의 행태인가를~!!!
독립운동가들이 중국땅에서 몇명이나 활동했을껏 같나?
그들의 행적에 대해 위안부 처럼의 조사를 진행하여...이틀에 한번 독립투사들의 투쟁의 역사를 자랑스럽게 칭송하는 것을 왜
한국의 언론은 하지 못하는가? 이틀에 한번 독립투사들의 사료 발굴이 어려운가???
과학은 개판으로 만들어 놓고...
언론은 왜곡된 기사를 2017년에도 버젓이 자행을 하고..
아주 서민을 물로 알고..이제는 . 국가 권력마져도 손에 쥐어서...한마디로 한국에 정착한 일본인들이 본색을 이제는 내 놓아도 이상하게 봐라보지 않을 정도가 되었다.
1945년에 친일파들을 정리하지 못한 것이 이리 ..역사에서 두고두고...화근이 되고 있다.
경제나...국가 관료나...언론이나...한국에 정착한 일본인들은 이제 그만 자중들하라...
이제 가질 만큼 가졌으니...그 유산들을 정리하여 일본으로 가던가~~~
한국에 살거면 이제는 속죄는 바라지도 않는다....다만 조용히 속죄하면서...개인들이 조용히 좀 ... 한국인으로 살아라....
안그럼...능력 되면 한국을 조선총독부로 다시 바꾸던가~~~
첫댓글 세바티언반응, 사바티어 반응
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@한글마을 3
@한글마을 4
@한글마을 전해조 자료
@한글마을 2
@한글마을 3
5시간전 편집글로 물분해 답글을 내보내온 자료.
세바티언 글은 작년말과 초에 언급했으므로 분문글에는 언급하지 않았더니 이 부분을 지적함
스탶자료 편집이 아니라서 약간 실망스럽지만 지금 수준의 글에는 이정도의 자료가 글쓰기에는 더 편함
@한글마을 물을 전기 분해만으로 하면 그 효율이 60~80%의 효율을 가짐...
물의 순수한 전기 분해 자체가 존재하지 않음을 알수가 있고, 물이 순수한 상태에서는 전기분해 자체를 하지를 못함.
전파의 속성을 재껴두고, 물분자의 분해를 파고드는 것은 액체의 물이 일정한 용기에서 저장도 하고, 전기입자 물분자의 환원을 동시에 하고, 이것은 전기 발전기 이전에 1790년대에 전기를 만든 방법이기에 이것에 대해 이번 기회에 검증하려는 것임
독일의 전원네크워크 를 한국 번역된 제목을 유심히 비교하라
한국과학 번역
내방식으로 만들어본 음극선
쿨롱 힘을 물분자 기준을 적용하면 100도의 물분자끼리는 서로 당기고 (수소결합)100도 이상의 그체 수증기는 서로 밀어낸다.이것은 1785년 공개된 규칙이므로 물분자 상태의 100도 기준의 액체와 100도 이상에서를 규칙으로 정의하여 이것으로 물분자의 100도 이상에서 중력의 힘을 이겨내는 것 자체를 개인의 소유권으로 주장하기위한 방법으로 만들어진 개인적인 규칙이다.
전기의 물분자를 개인의 소유물로 규정하는 과학의 수와 방정식의 말장난은 이제 그만 두어야 한다.