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170、基于质子光子囚笼解离机制的超大功率质能能源开发研究
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.21337036 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.21337036 本人学术身份编号:ORCID id: 0009-0005-2185-5790,可自行前往学术官网检索查阅相关研究内容。 读者自行复制该编号去 zenodo 官网搜索(用英文标题或英文关键词搜索)就能查看英文、中文pdf全文。 不会检索的 可以让AI 帮组检索 可以咨询AI 摘要 依托光本原统一场光子囚笼理论与《自由质子能量上下临界阈值测量研究 —— 基于光子囚笼共振解离机理》基础理论结论,自由质子由高密度伽马光子自锁束缚形成,存在可触发的饱和解离临界阈值。通过输入匹配质子固有频段的高能伽马共振光子持续储能,突破解离阈值后质子整体光子囚笼结构溃散,内部海量伽马光子一次性释放,实现远超电子量级的质能输出。 本机制具备天然超高能量增益特性,质子内部储能密度为电子千倍以上,单次解离释放能量规模大幅超越电子能源体系。对比传统核裂变、磁约束核聚变以及电子质能释放路径,质子光子囚笼解离拥有输出功率上限更高、能源供给规模更大、持续产能潜力更强等理论优势。 本文仅开展纯理论推演与能源体系前瞻性论证,设备制造、高能伽马光源搭建、大型储能装置搭建等工程落地内容不在本文讨论范畴。理论推导表明,质子可控解离释能是微观光子集群的固有宇宙规律,可作为面向工业、电网、大型能源基地的超大功率终极能源理论方案。 |
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