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    • 2. 发明公开
    • 分解水的方法及其装置
    • CN1817787A
    • 2006-08-16
    • CN200510118283.0
    • 2005-10-21
    • 刘之政
    • 刘之政
    • C01B3/02C01B13/02
    • 利用水分子可逆的化学反应过程,在系统产出的高温气流与输入的低温物质流间进行强制对流换热,得到热能补充形成的热能量循环,提供了化学反应中活化分子的热能。与水分子简正振动频率一致的激光能量,输入通过光反应室的高温高压水气中进行红外激光化学反应、形成正向化学反应态水气通过催化反应区加速化学反应,在催化剂上产生吸附离解催化反应,在化学反应中分解重构成键为氢氧分子气。高温高压氢氧气与输入的二氧化碳气和高温氮气混合,超声速从喷口通过膨胀腔和光学谐振腔,混合气流中分子的动能和势能被转换成同频率激光能,输入光反应室水气中进行红外激光化学反应,构成分解能量循环。混合气流通过磁场区被分离为氢气流和氧气流。产出储存的氢、氧气与一氧化碳气一起输入气动激光器产生激励能量,由氮气与左热能交换器一起构成的循环气动激光器,输出同频率激光能量进入光反应室,在水气中进行红外激光化学反应。产出储存的氢、氧气输入系统中的能量输入器,化学燃烧产生的热能量是系统的起动、补充、调节能量,实现系统总能量循环。满足系统能量循环的剩余是系统的输出能量,使产出物质的能量大于输入系统能量。达到输入水产出氢气和氧气的目的。
    • 4. 发明公开
    • 分解水的方法及其装置
    • CN101920934A
    • 2010-12-22
    • CN201010158291.9
    • 2010-03-21
    • 刘之政
    • 刘之政
    • C01B3/02C01B13/02
    • 高温高压水气通过系统中心反应室,激光能量输入水气中,水分子吸收光能量产生红外激化学反应,分解、重构成键为氢氧分子。反应室出口产出的高温高压氢氧分子气流,分子能级间的势能量和气流中的动能量,通过“能量转换器”能够转换成为激光能量,输入水气中成为水分子分解能量,构成激光能量循环。产出气流通过“氢氧分离器”的磁场区,能够分离成为氢气流和氧气流。产出气流中的热焓,通过“热能交换器”将热能量传导给反应物质水流,产出通道中的高温气流,逐渐降低成为室温气流排出系统,外部泵入输入通道中的室温水流,逐渐加热成为高温高压水气流进入反应室,在产出与输入物质流中强制对流换热,构成热能量循环。使产出气流热焓成为水中氢键断键能量,提供高压水气流满足“能量转换”需要。热能量交换和循环的初始能量,是外界输入系统内的储存能量实现的。外界输入的激光能量是水气中激光化学反应的启动能量、持续反应的补充能量。化学反应中热能量交换得到的氢键断键能量,能量转换得到的水分子分解能量,是无需外界能量输入的自然过程。水中化学反应是可逆反应,在分解与化合中能量是等值的,由于能够在化学反应中自然得到氢键断键能量和分子分解能量,因此,在红外激光化学反应中,水分子需要外界输入的分解能量能够减少,使产出物质的能量大于输入物质分解反应能量。达到输入水产出氢气和氧气的目的。