JP2000131497A - H2o thermonuclear reaction/fission system device using jet rocket action due to heavy hydrogen reaction for rotor torque power generator device and its manufacture - Google Patents

H2o thermonuclear reaction/fission system device using jet rocket action due to heavy hydrogen reaction for rotor torque power generator device and its manufacture

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JP2000131497A
JP2000131497A JP10353700A JP35370098A JP2000131497A JP 2000131497 A JP2000131497 A JP 2000131497A JP 10353700 A JP10353700 A JP 10353700A JP 35370098 A JP35370098 A JP 35370098A JP 2000131497 A JP2000131497 A JP 2000131497A
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water
fission
thermonuclear
energy
thermonuclear reaction
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Toshimi Yoshida
俊美 吉田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To drive a water mill wheel runner due to the thrust of pollution-free energy by sealing a jet rocket base for obtaining the rotary torque of a generator as the contact direction with a rotary wing and at the same time using the rotary moment of H2O thermonuclear reaction/fission system device for the rocket base. SOLUTION: A Pelton runner 10 is sealed into a spiral gauge 5 and a jet rocket base 6 is sealed to a water mill wheel runner via a cushion 17 as a right-angle tangential line to the runner center of the Pelton runner 10. By forming a critical point 19 of the jet rocket base 6, the output of a symmetrical laser is automatically and remotely controlled by a control panel until H3 and H2O thermonuclear reaction/fission reaching the critical point 19 as the installation of an H3 and H2O target laser 14 in a thermonuclear reaction/fission tube 15. A fuel energy E is radiated from H2O shower hole 12 to the rocket base 6 via a thermonuclear reaction water pipe 16 and the thrust energy of fission and thermonuclear reaction is obtained from the critical point by an H2O target laser 13.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、重水素H,水H
の熱核反応.核***エネルギーをジェット・ロケット推
力作用を回転駆動される発電機の回転モーメントとして
の電機子を備えた発電機における回転子トルク発生の主
に水HO核***エネルギーとするジェット・ロケット
基作用の回転子トルク電力発電機装置に用いる重水素H
,水HO熱核反応・核***システム及びその製造方
法に関する.
The present invention relates to deuterium H 3 and water H 2 O.
Thermonuclear reaction of. Rotation of jet rocket base action mainly using water H 2 O fission energy in generator with an armature as the rotational moment of a generator whose fission energy is rotationally driven by a jet rocket thrust action Deuterium H used in a sub-torque power generator
3. Water H 2 O thermonuclear reaction / fission system and method for producing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の発電機においては、ダム式発電機
の場合は水車の回転トルクによったり、火力発電機にお
いては、タービン回転によって駆動し、原子力発電機に
おいては核***反応を熱交換することによって回転トル
クを得ることになる.
2. Description of the Related Art In a conventional generator, a dam type generator is driven by a rotating torque of a water turbine, a thermal power generator is driven by a turbine rotation, and a nuclear power generator heat-exchanges a fission reaction. As a result, a rotational torque is obtained.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の発電機において
は、ダム式発電機の場合は水の貯水に供なう地理的条件
が必要であったり、火力発電機は石油燃焼−熱交換で有
資源エネルギー問題とされたり、電子力発電機は核***
反応を熱交換することによって放射能汚染等が発生する
ことなどの問題点があった。
In a conventional generator, a dam-type generator requires geographical conditions for storing water, and a thermal power generator requires oil combustion and heat exchange. There have been problems such as resource energy problems and the fact that electronic power generators cause heat exchange of nuclear fission reactions to cause radioactive contamination.

【0004】 本発明は、水の貯水の必要な地理的条件
や、石油資源の将来に渡った危惧や原子力発電機におけ
る放射能汚染の心配の少ない、重水素Hや水HOの
熱核反応・核***の新たなエネルギー利用として、石油
資源の問題や、放射能汚染の問題にとらわれず、重水素
や水HOの熱核反応・核***のジェット・ロケッ
ト作用の推力エネルギーを無公害の発電機の電機子回転
エネルギーとして重水素H,水HOの熱核反応・核
***ジェット・ロケット作用を電力発電機の起電力の回
転子トルクとして当該水HO熱核反応・核***システ
ム装置を得ることを目的としており、さらに当該装置に
用いられる熱核反応・核***のジェット・ロケット推力
が容易であり、水HOの核***エネルギーが大きくな
り、水車ランナーの回転トルク効率の良い水HO熱核
反応・核***システム装置及びその製造方法を提供する
ことを目的としている。
[0004] The present invention can be carried geographical conditions of the reservoir of water or, less fear of radioactive contamination in the threatened or nuclear power generator in the future of the petroleum resources, deuterium H 3, water H 2 O heat As a new energy use for nuclear reaction and fission, the thrust energy of thermonuclear reaction and fission jet and rocket action of deuterium H 3 and water H 2 O is used regardless of the problem of petroleum resources and radioactive contamination. The thermonuclear reaction / fission jet / rocket action of deuterium H 3 and water H 2 O as the armature rotation energy of the pollution-free generator is used as the water H 2 O thermonuclear reaction as the rotor torque of the electromotive force of the power generator. · aims at obtaining a fissile system device, it is easy to further jet rocket thrust thermonuclear-fission used in the device, fission energy of water H 2 O is increased, the water wheel And its object is to provide a rotary torque efficient water H 2 O thermonuclear-fission system and a manufacturing method thereof runner.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の重水素H,水HO熱核反応・核***に
よるジェット・ロケット基作用を回転トルク電力発電装
置においては、発電機の回転トルクの駆動に水車式ラン
ナータイプ構造を回転翼としたスパイラルゲージ内に於
て、回転翼との接触方向として当該発電機の回転トルク
として、ジェット・ロケット基を固着するとともに、ジ
ェット・ロケット基に水HO熱核反応・核***システ
ム装置として電力発電装置の回転モーメント使用とする
ことによって回転トルクを得ることである。
Means for Solving the Problems To achieve the above object, the present invention relates to a rotary torque power generation device that uses a jet / rocket basic action by deuterium H 3 and water H 2 O thermonuclear reaction / fission. In a spiral gauge with a turbine-type runner-type structure as a rotating blade to drive the rotating torque of the machine, the jet / rocket base is fixed as the rotating torque of the generator as the contact direction with the rotating blade, and the jet / rocket is fixed. The purpose of the present invention is to obtain a rotational torque by using the rotational moment of a power generator as a water H 2 O thermonuclear reaction / fission system device for a rocket base.

【0006】 上記ジェット・ロケット基を取り付ける
位置は、スパイラルゲージの適当な箇所とすることが可
能であるが、後記する理由により一基設置と多数のジェ
ット・ロケット基を設置する場合は、回転モーメントが
対角線上に取り付けることが発電機シャフトの回転モー
メントのバランスを得ることになる.
[0006] The position where the above-mentioned jet / rocket base is attached can be an appropriate place of the spiral gauge. However, when one or more jet / rocket bases are installed for the reason described later, the rotational moment is set. Mounting on the diagonal will balance the rotational moment of the generator shaft.

【0007】 また、ジェット・ロケット基は熱核反応
管箱内において一系統として水HO送水管に当該送水
管を介して、HO対象レーザー基として設置し、熱核
反応送水管はコンパクトにおり曲げて、レーザー対象基
設置間には放射線(etc.ガンマ線)を同じく放射線
対象として設置形成し、二系統として熱核反応管に重水
素Hを分離して、ジェット・ロケット推力の核***の
臨界点まで、当該核***管として臨界点エネルギー保持
構成するタイプと、一系統の水HO熱核反応送水管と
二系統の熱核反応管に重水素Hと水HOを混合バブ
ルを介して核***の臨界点まで保持構成することの熱核
反応管と核***管を接続形成することが出来る。
Further, the jet rocket unit is installed as a system in a thermonuclear reactor tube box as a system in a water H 2 O water supply tube via the water supply tube as an H 2 O target laser unit. by bending a compact, between installation laser target group established form radiation (etc. gamma) as well radiation target, to separate deuterium H 3 in thermonuclear reaction tube as two systems, jet rocket thrust Deuterium H 3 and water H 2 O are supplied to one type of water H 2 O thermonuclear reaction water supply pipe and two types of thermonuclear reaction pipes until the critical point of fission is reached. The thermonuclear reaction tube and the fission tube can be connected and formed to be held up to the critical point of fission via the mixed bubble.

【0008】 また、熱核反応送水管には金属製パイプ
や角材の加工したもので、水HO対象レーザーが熱核
反応送水管から混合バルブを介した、ジェット・ロケッ
ト基内の臨界点に至るまで、一定の間隔で設置されて送
水管の流水に対してレーザーが対象に取りつけられて、
水HOの流水量、速度、弾性散乱の非因子要件構成の
設備で、ジェット・ロケット基内の臨界点に向ってレー
ザー電子ボルトが高くなる高次化システム設備構造であ
る。さらに、一系統水HOの熱核反応送水管の対象レ
ーザー設置と、二系統熱核反応管において重水素H
主(0〜100%)に調節することで混合バルブを介し
て水HO(H/HO構成比率)によって熱核反応
管箱の熱核反応・核***管から臨界点までの核***エネ
ルギー出力変化の構成とすることが出来る。
Further, the thermonuclear reaction water pipe is formed by processing a metal pipe or a square material, and a laser beam for water H 2 O is applied to the thermonuclear reaction water pipe through a mixing valve, and a critical point in a jet rocket base is formed. Up to, a laser is attached to the target at the set interval and the water flowing through the water pipe,
This is a facility with a non-factor requirement for the flow rate, velocity, and elastic scattering of water H 2 O, and is a higher-order system facility structure in which the laser electron volt increases toward a critical point in the jet rocket base. Further, by setting the target laser for the thermonuclear reaction water supply pipe of the one-system water H 2 O and adjusting the deuterium H 3 and the main (0 to 100%) in the two-system thermonuclear reaction pipe, the water is supplied through the mixing valve. By H 2 O (H 3 / H 2 O composition ratio), it is possible to configure the thermonuclear reaction of the thermonuclear reaction tube box and the nuclear fission energy output change from the fission tube to the critical point.

【0009】 そして、前記ジェット・ロケット基内の
臨界点として、水HOの熱核反応管と重水素H,水
O熱核反応・核***管から成る水HO核反応保持
としてのレーザーエネルギー加算の水HOが臨界点と
して核***することのジェット・ロケット基の製造方法
としては、ジェット・ロケット基内の臨界点に向ってレ
ーザー対象のレーザー出力の電子ボルトが最大限の効率
化とされて、ジェット・ロケット基の水HO核***臨
界点レーザー出力部として構成し、熱核反応核***管1
5における水HOの核***エネルギーは入力が細穴多
数の構成としてのストッパー30と送水管のバイパス2
0の構造として出力が臨界点19であり、レーザーエネ
ルギー加算(E=m(C)で水HOを臨界点に
おいて核***としてのエネルギー出力となり、ジェット
・ロケット基内部においても、熱核反応送水管からの水
Oをジェット・ロケット基内壁に設置されたH
対象レーザーがシャワー穴から水HOを放射させたシ
ャワー水HOは同じく熱核反応・核***保持の燃料化
でもあって、ジェット・ロケット基の臨界点における水
Oの核***によるエネルギーとシャワー穴から水H
O熱核反応を放射することによって、当該ジェット・
ロケット基内において重水素H,水HOがHO対
象レーザーによってエネルギーの加算出力(E=m(C
)とする製造方法がある。
[0009] Then, as the critical point of the jet rocket Motonai, water of H 2 O thermonuclear reaction tube and deuterium H 3, water H 2 O nuclear reaction retention of water H 2 O thermonuclear-fission tube As a method of manufacturing a jet rocket base in which water H 2 O of laser energy addition as a critical point fissions as a critical point, the electron volt of the laser output of the laser target toward the critical point in the jet rocket base is maximized. It is the efficiency, configured as water H 2 O fission critical point laser output section of the jet rocket group, thermonuclear fission tube 1
The fission energy of the water H 2 O at 5 is obtained by inputting the stopper 30 as a configuration having a large number of small holes and the bypass 2 of the water pipe.
As a structure of 0, the output is the critical point 19, and the addition of laser energy (E = m (C 2 ) 2 ) turns water H 2 O into a fission energy output at the critical point. H 2 O the water of H 2 O from the nuclear reaction water pipe was installed in a jet-rocket groups inner wall
There target laser shower water H 2 O which was emitted water H 2 O from the shower hole also any fuel of thermonuclear-fission holding, energy fission of water H 2 O at the critical point of the jet rocket group And water H from the shower hole
By emitting a 2 O thermonuclear reaction, the jet
In the rocket unit, deuterium H 3 and water H 2 O are added to the energy by the H 2 O target laser (E = m (C
2 ) There is a manufacturing method referred to as 2 ).

【0010】 作用 上記のように構成されたジェット・ロケット基の重水素
,水HO熱核反応・核***システムにおいて、発
電機の電機子の回転から成る回転モーメントトルク発生
で水車ランナーの接続方向へジェット・ロケット基の出
口を推力エネルギーとしての重水素H,水HO熱核
反応・核***からなる推力エネルギー作用とすることに
よって、スパイラルゲージ内の回転翼の反作用となって
大きな回転モーメントトルクとなって、発電機の電機子
の回転による交流発電機に起電力が発生することにな
る。
[0010] In the jet rocket-based deuterium H 3 and water H 2 O thermonuclear reaction and fission system configured as described above, the generation of rotational moment torque consisting of the rotation of the armature of the generator generates the torque of the turbine runner. By making the exit of the jet / rocket base in the connection direction a thrust energy action of deuterium H 3 and water H 2 O as thrust energy consisting of thermonuclear reaction and fission, it becomes a reaction of the rotor in the spiral gauge and becomes large. The torque becomes the rotational moment torque, and an electromotive force is generated in the AC generator due to the rotation of the armature of the generator.

【0011】 そして上記した理由から、ジェット・ロ
ケット基における重水素H,水HO熱核反応・核分
裂による臨界点によって、当該臨界点に対応するように
対象レーザーから成る熱核反応送水管からの燃料化され
た水HO熱核反応をジェット・ロケット基内の多数の
穴からシャワー放射として水HOが放射燃料化され、
再び対象レーザー構成として水HOを臨界点上限にま
でレーザー電子ボルトがメガ電子ボルトまでレーザーエ
ネルギー加算となるが、エネルギー(E=mC)は むことになる.ジェット・ロケットの出力はそれ自体は
均一(弾性散乱化)な重水素H,水HO熱核反応・
核***になる推力エネルギーを持ったものであり、発電
機シャフト回転バランスのよいものが好ましい.
[0011] For the above-mentioned reason, a thermonuclear reaction water pipe made of a target laser corresponding to the critical point due to the deuterium H 3 and water H 2 O thermonuclear reaction / fission in the jet rocket base. Water H 2 O is radiated as a shower fuel from a number of holes in the jet rocket base by using the water H 2 O thermonuclear reaction fueled from
Again, as the target laser configuration, the laser energy is added up to the mega electron volt with water H 2 O up to the critical point upper limit, but the energy (E = mC 2 ) is Will be lost. The output of the jet rocket itself is uniform (elastic scattering) deuterium H 3 , water H 2 O thermonuclear reaction.
It is preferable that it has the thrust energy to become fission and has good balance of the generator shaft rotation.

【0012】 また、ヨコ型の発電機の電機子から成る
交流発電機においては、ペルトン水車ランナーの対にも
なるが、重水素H,水HO熱核反応・核***の臨界
点を有するジェット・ロケットの推力エネルギーは発電
機の回転シャフトと直角の接線設置構造であり、当該ジ
ェット・ロケット推力エネルギーがペルトン水車ランナ
ーに衝突した場合の衝撃力を緩和し、交流発電機を円滑
に回転するようにする.
[0012] Also, an AC generator composed of an armature of a horizontal generator has a critical point of deuterium H 3 , water H 2 O thermonuclear reaction / fission, although it can be a pair of Pelton turbine runners. The thrust energy of the jet rocket has a tangential installation structure perpendicular to the rotating shaft of the generator, which reduces the impact force when the thrust energy of the jet rocket collides with the Pelton turbine runner and rotates the alternator smoothly. So that

【0013】[0013]

【実施例】実施例について図面を参照して説明すると、
1図において床(ベース)25上に発電機2の上部構造
を構成し、交流発電機2やエキサイター1からなり、床
(ベース)25を貫通して発電機シャフト28が垂直に
地下の軸受9に形成し、地下空間の地下ベース10を基
にして、発電機シャフト26に対して水車ランナーが対
称に固着され、スパイラルケーシング5による構成とな
って当該スパイラルケーシング5の回転方向接線として
ジェット・ロケット基6のクッション17を介して固着
することの操作ベース26を形成構成し、ジェット・ロ
ケット基6に対応した各自に熱核反応箱8とコントロー
ル盤を設置する。
Embodiments will be described with reference to the drawings.
In FIG. 1, the upper structure of the generator 2 is formed on a floor (base) 25, and is composed of an AC generator 2 and an exciter 1, and a generator shaft 28 penetrates through the floor (base) 25 and a vertical underground bearing 9 is formed. The turbine runner is symmetrically fixed to the generator shaft 26 on the basis of the underground base 10 in the underground space, and is constituted by the spiral casing 5. An operation base 26 for fixing the base 6 through the cushion 17 is formed, and a thermonuclear reaction box 8 and a control panel are provided for each of the jet rocket bases 6.

【0014】 2図に示すように、円周上で均等に分割
して回転モーメントの対角線上にジェット・ロケット6
を発電機シャフト26に対してジェット・ロケット基6
の推力が水平の推力エネルギー衝突するように取り付け
る.
As shown in FIG. 2, the jet rocket 6 is divided equally on the circumference and diagonally to the rotational moment.
To the generator shaft 26
Is mounted so that the thrust of collides with the horizontal thrust energy.

【0015】 3図に示される実施例では、スパイラル
ゲージ5内にペルトンランナー10水車ランナー4にク
ッション17を介してジェット・ロケット基6がペルト
ンランナー10がランナーセンターに直角接線として、
固着され、当該ジェット・ロケット基6の臨界点19の
形成で、熱核反応・核***管15にH,HO対象レ
ーザー14の設置として、臨界点19に至るH,H
O熱核反応・核***まで対称レーザの出力をコントロー
ル盤7によってコンピューター自動遠隔操作することが
出来る.
In the embodiment shown in FIG. 3, the jet rocket base 6 has the Pelton runner 10 in the spiral gauge 5 through the cushion 17 on the turbine runner 4 through the cushion 17, and the Pelton runner 10 has a right-angled tangent to the runner center.
Is fixed, in the formation of the critical point 19 of the jet rocket group 6, as the installation of H 3, H 2 O target laser 14 to thermonuclear-fission tube 15, H 3 reaches the critical point 19, H 2
The output of the symmetric laser can be automatically controlled by the computer using the control panel 7 until O thermonuclear reaction and fission.

【0016】 ジェット・ロケット基6には熱核反応送
水管16を介して当該ジェット・ロケット基に水H
シャワー穴12から水HOが熱核反応・核***するこ
との燃料化されたエネルギーEとして放射され、H
対象レーザー13構成によって、水HO弾性散乱の特
性がエネルギー変換保有として臨界点からの核***と熱
核反応としての強大の推力エネルギーが得られることに
なる。
Water H 2 O is added to the jet rocket base 6 via a thermonuclear reaction water supply pipe 16.
Water H 2 O is radiated from the shower hole 12 as fuelized energy E of thermonuclear reaction and fission, and H 2 O
The target laser 13 structure, properties of water H 2 O elastic scattering is that strong thrust energy as fission and thermonuclear from the critical point is obtained as the energy conversion holdings.

【0017】 臨界点19においては、核***のパワー
に耐えられる十分な材質であり、熱核反応送水管20か
ら接続された臨界点19は、噴出口29とストッパー3
0からの構成で1度の核***量(ジェット・ロケット基
出力)として、臨界点19が噴出口29とストッパー3
0でヨコ長の核***量の出力容量と核爆発エネルギーに
耐えられ、ストッパー30が細管構造で水HO燃料の
一度の核***エネルギーが臨界点19としてレーザーエ
ネルギー14が(E=m(C)に加算される。
The critical point 19 is made of a material sufficient to withstand the power of fission. The critical point 19 connected from the thermonuclear reaction water supply pipe 20 is connected to the jet port 29 and the stopper 3.
As a single fission amount (jet rocket base output) in the configuration starting from 0, the critical point 19 is defined by the ejection port 29 and the stopper 3
At 0, the output capacity of the horizontal length fission amount and the nuclear explosion energy can be endured, the stopper 30 has a thin tube structure, and the fission energy of water H 2 O fuel once is the critical point 19 and the laser energy 14 is (E = m (C 2 2 ) is added to 2 ).

【0018】 4図に示される実施例では、ジェット・
ロケット基6の横断面図であり、ジェット・ロケット基
に対して、熱核反応・核***管15が垂直に取り付ら
れ、当該管を介して、H,HO対象レーザー14が
(最大効率E=m(C)として固着され、ジェッ
ト・ロケット基6にもHO対象レーザーが(E=m
(C)として形成される.
In the embodiment shown in FIG.
FIG. 2 is a cross-sectional view of the rocket base 6, in which a thermonuclear reaction / fission tube 15 is vertically mounted on the jet / rocket base, and the H 3 and H 2 O target lasers 14 are transmitted through the tube (maximum). The efficiency is fixed as E = m (C 2 ) 2 ), and the H 2 O target laser is also applied to the jet / rocket base 6 (E = m).
(C 2 ) 2 ).

【0019】 5図に示される実施例では、5図におい
ては床(ベース)25上に発電機シャフト28を縦長に
した横型で軸受9で水平に固定され、交流発電機2とエ
キサイター1が固着され、カップリング3を介してペル
トン水車ランナー11がスパイラルケーシング5内部に
固定され、ジェット・ロケット基6が発電機シャフト2
8に対して均等分割(図の実施例4基)で取り付けら
れ、横型に回転モーメントが発生し、垂直にジェット・
ロケット基6推力エネルギーがペルトン水車ランナー1
1のランナーに衝突するように固定される。
In the embodiment shown in FIG. 5, in FIG. 5, a generator shaft 28 is vertically fixed on a floor (base) 25 and horizontally fixed by bearings 9, and the AC generator 2 and the exciter 1 are fixed. The Pelton turbine runner 11 is fixed inside the spiral casing 5 via the coupling 3, and the jet / rocket base 6 is connected to the generator shaft 2.
8 is divided equally (four in the embodiment in the figure), a horizontal momentum is generated, and a vertical jet
Rocket base 6 Thrust energy is Pelton turbine runner 1
It is fixed so as to collide with one runner.

【0020】 6図に示される実施例では、コントロー
ル盤7と熱核反応箱8から成る水HO臨界点に至る熱
核反応・核***の燃料としての非弾性散乱化で、熱核反
応送水管20を介して、HO対象レーザーが(E=m
(C)に固着され、図においては対称レーザー
(20−1……20−14の対称レーザー基の放列順
序)であり、対象レーザー基の間にはガンマ線25(ア
イソトープ、ラジウムetc無公害限度の弾性散乱化し
た配列)構成で同じく反転対象の放射線としての衝突エ
ネルギーを得て、外側はナマリ覆27で放射線漏れを防
ぐ構造で、熱核反応送水管ジョイント22で曲がりの部
で対象レーザー基を織り成す.
In the embodiment shown in FIG. 6, inelastic scattering as a fuel for thermonuclear reaction and fission to the water H 2 O critical point composed of a control panel 7 and a thermonuclear reaction box 8 is used to perform thermonuclear reaction transfer. Through the water tube 20, the laser targeted for H 2 O is (E = m
(C 2 ) 2 ), which are symmetrical lasers (separation order of symmetrical laser groups of 20-1... 20-14) in the figure, and gamma rays 25 (isotope, radium etc. In the same manner, the collision energy as the radiation to be inverted is obtained in a configuration similar to that of an elastic scattering array with no pollution limit, and the outer side is a structure to prevent radiation leakage with a cover 27, and a bent portion is formed by the thermonuclear reaction water pipe joint 22 at the bend. Weave the target laser base.

【0021】 7図(a),(b)は、前記ジェット・
ロケット基6に水HOをエネルギー源として メガ電子ボルト)対象レーザー基の設基されている製造
工程を示すもので、この製造工程は
FIGS. 7 (a) and (b) illustrate the jet
Water H 2 O as an energy source for the rocket base 6 Mega-electron volts) This shows the manufacturing process in which the target laser is installed.

【0022】(イ)第一工程(7図(a)):熱核反応
箱8にセットできるように熱核反応送水管16と熱核反
応・核***管15が適切に曲りくねって、熱核反応送水
管16にはHO対象レーザー13が図においては(8
−1……8−35の対象レーザー基の放列順序)であ
り、対象レーザー基の間には(ガンマ線、ラジウム、ア
イソトープetc無公害限度の弾性散乱化した配列)構
成で反転対象の放射線エネルギー加算であり、外側はナ
マリ覆27で放射線漏れを防ぐ構造になる工程。
(A) First step (FIG. 7 (a)): The thermonuclear reaction water supply pipe 16 and the thermonuclear reaction / fission pipe 15 are twisted appropriately so that they can be set in the thermonuclear reaction box 8, and the thermonucleus In the reaction water pipe 16, the laser 13 for H 2 O is shown in FIG.
-1... 8-35, the radiation order of the target laser group), and the radiation energy to be inverted between the target laser groups in a (gamma ray, radium, isotope etc non-polluting, elastically scattered arrangement) configuration. A process in which the outer side is a structure to prevent radiation leakage with a summary cover 27 on the outside.

【0023】(ロ)第二工程(7図(b)):熱核反応
箱8内には、熱核反応送水管16と熱核反応・核***管
15が箱内に曲りくねって設置され、HO対象レーザ
ー13とH,HO対象レーザー14が(E=m(C
)になるように固定構成となり、混合バルブ23
を介してエネルギー構成からなる出力エネルギー制御で
あり、レーザー分電盤24の エネルギー加算とした熱核反応送水管16の工程。
(B) Second step (FIG. 7 (b)): In the thermonuclear reaction box 8, a thermonuclear reaction water supply pipe 16 and a thermonuclear reaction / nuclear fission pipe 15 are provided in a winding manner inside the box. The H 2 O target laser 13 and the H 3 , H 2 O target laser 14 are (E = m (C
2 ) The mixing valve 23 is fixed so as to satisfy 2 ).
Is an output energy control consisting of an energy configuration through the The process of the thermonuclear reaction water supply pipe 16 as energy addition.

【0024】(ロ)第三工程(3図)):ジェット・ロ
ケット基6には熱核反応・核***管15が核***エネル
ギーに耐えられるように固定され、入力が細穴多数の構
成で、核***エネルギーバックのストッパー30として
構成し、また入力の細穴多数から同じくバイパス20の
入路構造となって瞬時に熱核反応核***管15の容量と
して燃料の水HOが充填され、当該ジェット・ロケッ
ト基6にはシャワー穴12から水HOが放射され、H
O対象レーザー13によってここでもエネルギー加算
となって水HO熱核反応・核***の工程。からなる。
(B) Third step (FIG. 3): A thermonuclear reaction / fission tube 15 is fixed to the jet / rocket base 6 so as to withstand the fission energy, and the input is composed of a large number of small holes, and the fission is performed. It is configured as a stopper 30 for the energy back, and the input structure of the bypass 20 is also formed from a number of small holes of the input, and the water H 2 O of the fuel is filled as the capacity of the thermonuclear fission tube 15 instantaneously. Water H 2 O is emitted from the shower hole 12 to the rocket
2 O by the subject laser 13 becomes energy added again water H 2 O thermonuclear-fission process. Consists of

【0025】[0025]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され
ているので以下に記載されるような効果を奏する.水力
式発電機設備構造において、水車ランナー、ペルトン水
車ランナーのランナー回転の起動トルクにおいて、従来
のダム式落差(ポテンシャル)エネルギー利用ではな
く、ジェット・ロケットからの噴射エネルギーの推進エ
ネルギーがランナー回転の推力エネルギーとして、重水
素反応によるジェット・ロケット基作用による回転駆動
される電機子を備えた回転トルク電力発電機装置に用い
る水HO熱核反応・核***システムである。
The present invention is configured as described above and has the following effects. In the hydro-generator equipment structure, the launching torque of the runner rotation of the turbine runner and the Pelton turbine runner is not the conventional dam type head (potential) energy utilization, but the propulsion energy of the injection energy from the jet rocket and the thrust of the runner rotation. This is a water H 2 O thermonuclear reaction / fission system used for a rotating torque power generator device having an armature that is rotationally driven by a jet rocket based on deuterium reaction as energy.

【0026】 そして、ジェット・ロケット基をより大
きな慣性モーメトを得ることのスパイラルケーシング
(発電機シャフトからの距離の大きいこと)とすること
によって、ランナー回転の水力エネルギーは少なくて済
むことになり、また横型にこのように二連並んだペルト
ン水車ランナーは発電機シャフトに対しても安定した回
転モーメントを得ることになる.
[0026] By providing the jet rocket base with a spiral casing (having a large distance from the generator shaft) for obtaining a larger inertia moment, the hydraulic energy of the runner rotation can be reduced, and The two horizontal Pelton turbine runners thus obtain a stable rotational moment with respect to the generator shaft.

【0027】 さらに、ジェット・ロケット基をスパイ
ラルケーシングを介した水車ランナーに固着するには、
ランナーのカップ構造とジェット・ロケットの噴射エネ
ルギーの効率角度にもなり、発電機シャフトの回転モー
メントのバランスを得ることである、このような構成を
採用することによって、ジェット・ロケットからの推力
エネルギーの噴射エネルギーに含まれる、水HO核分
裂における***エネルギーと水HOのシャワーが強い
エネルギーとなってカップ構造のランナーとして形成さ
れたことになり、水力式発電機の水車ランナーの構造と
なった.
Further, in order to fix the jet / rocket base to the water turbine runner through the spiral casing,
By adopting such a configuration, which becomes the angle between the runner's cup structure and the jet rocket's injection energy efficiency and balances the rotating moment of the generator shaft, the thrust energy from the jet rocket can be reduced. The splitting energy in the water H 2 O fission and the shower of the water H 2 O contained in the injection energy became strong energy and was formed as a runner of a cup structure, and became a structure of a water turbine runner of a hydraulic power generator. Was.

【0028】 また、ジェット・ロケット基内の熱核反
応・核***管がノズル構造となって内部に入力の細穴多
数路で臨界点における燃料としての水HOに連鎖核分
裂することを防ぎ、同じく熱核反応・核***管に水H
Oの水圧のみならずバイパスの入路構造とすることによ
って速やかに水HOを熱核反応・核***管に充填され
て、当該ジェット・ロケット基の燃焼ロケットとしての
流線体アールの内部外部と、水HOのシャワー射水を
採用することによって、燃焼ロケットに供う混合燃料機
関が不要となるほか、熱核反応送水管から水HOの燃
料化エネルギーを供給され続けることになって臨界点の
噴出口の径を外側に向って広く、内側を小さくすること
によっても、ロケット内においては連続的に水HOの
核***となり、ジェット・ロケットの出口のノズルから
水HOの連続の核***エネルギーとシャワー射水の水
が強力パワーとなって推力エネルギーとしてランナーの
回転トルク発生を簡単に製造することができる。
Further, the thermonuclear reaction / fission tube in the jet / rocket base has a nozzle structure to prevent chain fission into water H 2 O as a fuel at a critical point in a number of narrow holes input thereto, Water H 2 in the thermonuclear reaction / fission tube
Water H 2 O is quickly filled in the thermonuclear reaction / fission tube by adopting the bypass passage structure as well as the water pressure of O, and the inside and outside of the streamline are as a combustion rocket based on the jet rocket In addition, the use of shower water of water H 2 O eliminates the need for a mixed fuel engine to be used for the combustion rocket, and also keeps the supply of water H 2 O fuel from the thermonuclear reaction water supply pipe. By making the diameter of the jet at the critical point wider toward the outside and making the inside smaller, the fission of water H 2 O continuously occurs in the rocket, and the water H 2 O flows from the nozzle at the exit of the jet rocket. The continuous fission energy and the water from the shower water become strong power, and the running torque of the runner can be easily produced as thrust energy.

【0029】 また、ジェット・ロケット基の臨界点に
おいては、熱核反応・核***管の構造の構成となって、
重水素H,水HO対象レーザーによって、核***欠
損ならぬレーザーによってエネルギー加算(E=m(C
)となって水HOの核***とする構成の採用と
熱核反応送水管からのシャワー放射と相まって、ロケッ
ト燃焼内には水HOの核***連鎖反応のエネルギーが
発生し、流線体アールの内部からのジェット出力の推力
エネルギーとなるので、核***欠損の結果として核***
エネルギーを得る従来の方法ではないことで、エネルギ
ー加算としてレーザー対象の簡単な構造でレーザーエネ
ルギー加算(E=MC)として設置製造することがで
きる。
At the critical point of the jet / rocket base, the structure of the thermonuclear reaction / fission tube becomes
Deuterium H 3, water H 2 O by the subject laser, the energy added by laser none fission deficient (E = m (C
2) 2) and turned with combined shower radiated from adopting a thermonuclear water pipe configuration to fission of water H 2 O, it is in the rocket combustion occurs energy fission chain reaction of water H 2 O, Since it becomes the thrust energy of the jet output from the inside of the streamline radius, it is not a conventional method of obtaining fission energy as a result of fission deficiency, so that laser energy addition (E = MC 4 ) can be installed and manufactured.

【0030】 また、臨界点における熱核反応・核***
管の構造として、当該ジェット・ロケットの臨界点まで
はHO対象レーザーが管を介して放列順序の構成で、
臨界点としての噴出口は径を小さく、対象レーザーの放
列間隔が短かくなり、レーザーエネルギー エネルギーが発生することの製造の容易な利点を有す
る。なお重水素Hと水HOの燃料化エネルギーとし
ては、混合バルブを介して比率構成も変ることになり原
子の質量が大きくなるに従って、レーザーエネルギー加
算も増大し、ジェット・ロケット全体の出力パワーとし
ての水HO核***による出力推力エネルギーとして容
易に製造できる.
Further, as a structure of the thermonuclear reaction / fission tube at the critical point, the H 2 O target laser is arranged through the tubes in the order of release until the critical point of the jet rocket.
The diameter of the ejection port as a critical point is small, the spacing between the target lasers is short, and the laser energy It has the easy advantage of producing energy. As for the deuterium H 3 and water H 2 O fuel composition energy, the ratio composition changes via the mixing valve, and as the atomic mass increases, the laser energy addition also increases, and the overall output of the jet rocket It can be easily produced as output thrust energy by water H 2 O fission as power.

【0031】 さらに、ジェット・ロケット基には対称
になったシャワー穴が四ヶ所にありシャワー放射となる
が、下部には溜った水HOの循環管が設置されて、余
分な水HOエネルギーは循環サイクルとなる.このシ
ャワー放射に対して当該ジェット・ロケット基ではH
O対象レーザが設置され、ここでも水HOの核***と
してのエネルギー ルギーとして、HO対象レーザーの構成となって燃料
化水HOの混合とも相まったジェット・ロケット基の
出力パワーとして核***エネルギーになる。
Furthermore, although the shower holes symmetrical to jet rocket group becomes showers radiation to the four places, and circulation of water H 2 O was collected in the lower part is installed, excess water H 2 O energy forms a circulation cycle. In response to this shower radiation, H 2
An O target laser is installed, and again, the energy as fission of water H 2 O As the energy, the output power of the jet / rocket base combined with the mixing of the fueled water H 2 O becomes the fission energy as a configuration of the H 2 O target laser.

【0032】 そして、前記ジェット・ロケット基内に
水HOの臨界点としての熱核反応・核***管が内在
し、核***としてのレーザー加算エネルギーとして、H
O対象レーザーが臨界点の放列設置の間隔が少なくな
って、噴出口の内径も小となって ることの当該ジェット・ロケット基の製造方法として
は、前記した製造方法を採用することによって、水H
Oがレーザー加算エネルギーによって水HOの核***
を発生させ、重水素H,水HOの混合の核爆発エネ
ルギーを制御することにもなり、加えてジェット・ロケ
ット基内にあってもシャワー穴からの放射水量とレーザ
ー加算エネルギーによって水HOの核***になる無公
害のロケット推進エネルギーを容易に製造することがで
きる。
A thermonuclear reaction / fission tube as a critical point of water H 2 O is present in the jet / rocket base, and H is added as laser added energy as fission.
2 O target laser becomes less spacing Horetsu installation of the critical point, the inner diameter of the jetting port also becomes small As a method for manufacturing the jet rocket base, the water H 2
O generates fission of water H 2 O by the laser added energy, and controls the nuclear explosion energy of the mixture of deuterium H 3 and water H 2 O. In addition, even in the jet rocket base, Pollution-free rocket propulsion energy that becomes fission of water H 2 O can be easily produced by the amount of water emitted from the shower hole and the laser added energy.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】はタテ型電力発電機装置と地下埋設されたシス
テム装置の縦断面図.
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a vertical power generator and a system device buried underground.

【図2】は同上の一実施例を示す横断面図.FIG. 2 is a cross-sectional view showing one embodiment of the above.

【図3】はジェット・ロケット基の取付部の一実施例を
示す縦断面図.
FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing an embodiment of a mounting portion of a jet / rocket base.

【図4】は同上の一実施例を示す横断面図.FIG. 4 is a cross-sectional view showing one embodiment of the above.

【図5】はヨコ型電力発電機装置と一部地下埋設された
システム装置の縦断面図.
Fig. 5 is a longitudinal sectional view of a horizontal power generator and a system device partially buried underground.

【図6】は熱反応箱からジェット・ロケット基に至る対
象レーザーを備えた一実施例を示す斜視図.
FIG. 6 is a perspective view showing an embodiment equipped with a target laser from a thermal reaction box to a jet / rocket base.

【図7】(a)は熱核反応箱でE=m(Cのエネ
ルギー加算システム装置の一実施例を示す縦断面図.
(b)は熱核反応箱の一実施例を示す縦断面図の製造工
程を示す図である.
FIG. 7A is a longitudinal sectional view showing an embodiment of an energy addition system device in which a thermonuclear reaction box is E = m (C 2 ) 2 .
(B) is a figure which shows the manufacturing process of the longitudinal cross-sectional view which shows one Example of a thermonuclear reaction box.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1……エキサイター 2……交流発電機 3……カップリング 4……水車ランナー 5……スパイラルケーシング 6……ジェット・ロケット基 7……コントロール盤 8……熱核反応箱 10……地下ベース 11……ノズル 12……シャワー穴 13……HO対象レーザー 14……H,HO対象レーザー 15……熱核反応***管 16……熱核反応送水管 18……循環管 19……臨界点 20……バイパス 21……送水管HO対象レーザー 22……熱核反応送水管ジョイント 23……混合バルブ 24……レーザー分電盤 25……放射線 26……発電機シャフト 27……ナマリ覆 28……発電機シャフト 29……噴出口 30……ストッパー 31……至熱核反応箱 32……混合バルブレーザー 33……レーザ分電盤配線DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Exciter 2 ... Alternator 3 ... Coupling 4 ... Turbine runner 5 ... Spiral casing 6 ... Jet rocket base 7 ... Control panel 8 ... Thermonuclear reaction box 10 ... Underground base 11 ...... nozzle 12 ...... shower holes 13 ...... H 2 O target laser 14 ...... H 3, H 2 O target laser 15 ...... thermonuclear fission tube 16 ...... thermonuclear water pipe 18 ...... circulation pipe 19 ... ... critical point 20 ...... bypass 21 ...... water pipe H 2 O target laser 22 ...... thermonuclear water pipe joint 23 ...... mixing valve 24 ...... laser distribution board 25 ...... radiation 26 ...... generator shaft 27 ... … Numerical cover 28… Generator shaft 29… Outlet 30… Stopper 31… Thermost nuclear reactor 32… Mixed valve laser 33… Laser distribution board wiring

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) // F02K 11/00 F02K 11/00 H02K 7/18 H02K 7/18 Z ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) // F02K 11/00 F02K 11/00 H02K 7/18 H02K 7/18 Z

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 交流発電機(2)に水車ランナー(4,
10)を介して、重水素H,水HOの核***による
ジェット・ロケット作用を推力とし、前記ジェット・ロ
ケット基(6)内に臨界点(19),熱核反応核***管
(15)でH,HO対象レーザー(13,14)の
エネルギー加算で、水HO熱核反応核***の推力を回
転トルクとした、電力発電機装置の水HO熱核反応.
核***システム装置.
An alternator (2) is connected to a water turbine runner (4, 4).
The jet rocket action by the fission of deuterium H 3 and water H 2 O is used as thrust through 10), and a critical point (19) and a thermonuclear reaction fission tube (15) are formed in the jet rocket base (6). in H 3, the energy addition of H 2 O target laser (13, 14), the thrust of the water H 2 O thermonuclear fission was rotating torque, water H 2 O thermonuclear power generator apparatus.
Fission system equipment.
【請求項2】 臨界点(19),熱核反応核***管(1
5),H,HO対象レーザー(13,14)のレー
ザーエネルギー加算を水HO熱核反応.核***として
電力発電機(2)の回転トルクとして取り付けた請求項
1記載のジェット・ロケット基(6)推力の回転トルク
とした電力発電機装置の水HO熱核反応.核***シス
テム装置.
2. Critical point (19), thermonuclear reaction fission tube (1)
5) Addition of laser energy of H 3 and H 2 O target lasers (13, 14) to water H 2 O thermonuclear reaction. 2. A water H 2 O thermonuclear reaction of a power generator device as a thrust torque as set forth in claim 1 wherein the nuclear power is attached as a rotational torque of the power generator as fission. Fission system equipment.
【請求項3】 交流発電機(2)の回転モーメントに水
車ランナー(4,10)を備え、前記水車ランナー
(4,10)回転エネルギーに水HO熱核反応.核分
裂エネルギー作用とした請求項2記載のジェット・ロケ
ット基(6)の推力を回転トルクとした電力発電機装置
の水HO熱核反応.核***システム装置.
3. A turbine runner (4, 10) is provided at the rotational moment of the alternator (2), and water H 2 O thermonuclear reaction is applied to the rotational energy of the turbine runner (4, 10). 3. A water H 2 O thermonuclear reaction of a power generator apparatus using a thrust of the jet rocket base (6) according to claim 2 as a fission energy effect as a rotational torque. Fission system equipment.
【請求項4】 ヨコ型シャフト電力発電機(2)の回転
モーメント推力にジェット・ロケット基(6)内に臨界
点(19),水HO熱核反応.核***システムとした
請求項2記載のジェット・ロケット作用エネルギーの回
転子トルク電力発電装置。
4. A critical point (19) in the jet rocket base (6), a water H 2 O thermonuclear reaction, based on the rotational moment thrust of the horizontal shaft power generator (2). 3. The jet rocket working energy rotor torque power generator of claim 2 in a fission system.
【請求項5】 ジェット・ロケット基(6)エネルギー
推力に、H,HO対象レーザー(13,14)のエ
ネルギー加算としての熱核反応箱(8)を介して熱核反
応送水管(16),熱核反応核***管(15)から構成
するシステム装置を備え、当該システム装置の熱核反応
箱(8)で水HO燃料としてジェット・ロケット基
(6)に供給する熱核反応送水管(20)の請求項2記
載の電力発電機装置の水HO熱核反応・核***システ
ム装置.
5. A thermonuclear reaction water supply pipe (8) to a jet / rocket base (6) energy thrust via a thermonuclear reaction box (8) as energy addition of H 3 and H 2 O target lasers (13, 14). 16), a thermonuclear reaction provided with a system device comprising a fission tube (15), and a thermonuclear reaction to be supplied to the jet rocket unit (6) as water H 2 O fuel in the thermonuclear reaction box (8) of the system device 3. A water H 2 O thermonuclear reaction and fission system apparatus for a power generator apparatus according to claim 2, wherein the water pipe (20) is provided.
【請求項6】 交流発電機(2)に水HO熱核反応.
核***のエネルギーを推力として交流発電機(2)回転
モーメント構造とした請求項2記載のジェット・ロケッ
ト基(6)作用の電力発電機回転トルク発生装置.
6. A thermonuclear reaction of water H 2 O in an alternator (2).
3. An apparatus according to claim 2, wherein said generator is a rotating moment structure using said fission energy as thrust.
【請求項7】 ジェット・ロケット基(6)内に臨界点
(19),熱核反応核***管(15),H,HO対
象レーザーを管を介して左右から衝突させ、水HOの
核***にレーザーのエネルギー加算とした水HO熱核
反応.核***システム装置.
7. A jet of a critical point (19), a thermonuclear fission tube (15), and an H 2 , H 2 O target laser impinging on the jet rocket base (6) from the right and left through the tube to produce water H 2. Water H 2 O thermonuclear reaction with laser energy added to O fission. Fission system equipment.
【請求項8】 ジェット・ロケット基(6)に熱核反応
送水管(16)で水HO燃料をシャワー穴(12)か
ら放水し、HO対象レーザーで水HO熱核反応.核
***にレーザーのエネルギー加算とした、水HO熱核
反応.核***システム装置.
8. The jet rocket group (6) in thermonuclear water pipes (16) and drainage of water H 2 O Fuel from the shower hole (12), water H 2 O thermonuclear with H 2 O target laser . Water H 2 O thermonuclear reaction in which laser energy is added to fission. Fission system equipment.
【請求項9】 熱核反応管箱(8)を介して、熱核反応
送水管(16)が曲りくねって固着され、放射線(2
5)とHO対象レーザー(13)が交互に設置され、
混合バルブ(23)を介してH,HO対象レーザー
(14)構造の熱核反応.核***管(15)構成の水H
O熱核反応・核***システム.
9. A thermonuclear reaction water supply pipe (16) is fixed by winding through a thermonuclear reaction pipe box (8) and the radiation (2).
5) and the H 2 O target laser (13) are installed alternately,
Mixing via a valve (23) H 3, H 2 O target laser (14) thermonuclear reaction structure. Water H of fission tube (15) configuration
2 O thermonuclear reaction / fission system.
【請求項10】 水HOを核***のエネルギーとし、
臨界点(16)において細穴多数路として核***エネル
ギーのストッパー(30)と送水管のバイパス(20)
を設置した請求項8記載の水HO熱核反応と核***シ
ステム装置。
10. Hydrogen H 2 O as fission energy,
At the critical point (16), a fission energy stopper (30) and a water pipe bypass (20) as a multi-hole passage.
The water-H 2 O thermonuclear reaction and nuclear fission system apparatus according to claim 8, further comprising:
【請求項11】 水HO核***にレーザー対象設置の
主にレーザーエネルギー加算とした請求項9記載の水H
O熱核反応核***システム装置.
11. The water H according to claim 9, wherein the laser energy is mainly added to the water H 2 O fission when the laser object is set.
2 O thermonuclear fission system equipment.
【請求項12】 交流発電機(2)の起電力に水H
の核***エネルギーがジェット・ロケット基(2)内か
ら構成されるレーザーエネルギー加算が臨界点(19)
で水HO熱核反応・核***エネルギーとして当該シス
テムはタテ型電力発電構造としては、電力発電機の回転
トルクとしてのモーメントを電力発電機下部の水車ラン
ナー(4,10)構成として、水HO核***のジェッ
ト・ロケット基(6)からの推力エネルギーは、重水素
と水HOの熱核反応の保有から臨界点(19)の
水HO核***エネルギー推力によって電力発電機のジ
ェット・ロケット基(16)推力の回転モーメントとし
ての無公害エネルギーを特徴とする請求項11記載の水
O熱核反応・核***システムの製造方法。
12. Water H 2 O is used as an electromotive force of the alternator (2).
The fission energy of the laser is composed of the jet rocket base (2).
The water as H 2 O thermonuclear reaction / fission energy is used as the vertical power generation structure. 2 O thrust energy from nuclear fission jet rocket group (6) is deuterium H 3 and water H 2 critical point from holdings O of thermonuclear reactions (19) water H 2 O fission energy thrust by the power generator the method according to claim 11 water H 2 O thermonuclear-fission system, wherein pollution-free energy as a rotary moment of the jet rocket group (16) of the thrust.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108648848A (en) * 2018-05-08 2018-10-12 北京卫星环境工程研究所 Spherical structure High-precision Vector synthesizes nuclear energy micromass culture system

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