Оценить:
 Рейтинг: 0

Все науки. №1, 2022. Международный научный журнал

Жанр
Год написания книги
2022
<< 1 2 3 4 >>
На страницу:
3 из 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

Благодаря тому, что энергии подбираются с таким расчётом, что после прохождения кулоновского барьера, частица обладает энергией равной энергии её теплового аналога и уже этот факт увеличивает эффективное сечение всей ядерной реакции, в которое вступает частица, то такие ядерные реакции можно назвать резонансными, благодаря тому, что они вызывают резонанс в системе и только этим увеличивают общую эффективность всего осуществляемого процесса.

Резонансные ядерные реакции, впервые были открыты в сентябре 2021 года, после чего проводились активные исследования, которые привели к ряду публикаций, самым значительным среди которых было произведено в декабре 2021 года, коим является монография Алиева И. Х. и Шарофутдинова Ф. М. «Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проект „Электрон“», к которой привело исследование в области поиска данного метода на протяжении 12 лет, при том учёте, что поиск в области физики атомного ядра и элементарных частиц, а также квантовой физике проходило на протяжении значительных 5 лет. Наименование резонансных ядерных реакций было придано данным системам в январе 2022 года со стороны Каримова Боходира Хошимовича и впервые фигурировало в данном исследований.

Благодаря тому, что актуальность резонансных ядерных реакций быстро вытекает из вышесказанного, то остаётся доказать актуальность того факта, что для осуществления указываемых ядерных реакций необходим ускоритель заряженных частиц, специального типа ЛЦУ (Линейно-циклотронный ускоритель), его класс ЭПД-20, вытекает из параметров, что в нём пучками являются протонные и дейтериевые пучки проекта «Электрон» с энергией до 20 МэВ. Благодаря тому, что энергия должна быть подобрана, к примеру, для обычной ядерной реакции бомбардировки лития-6 с выделением двух альфа-частиц необходимо наличие у протона с энергией 1,613245483 МэВ, и только при этом случае будет допускаться, что конечная энергия протона, после прохождения кулоновского барьера на ядерном радиусе составит 0,25 эВ, благодаря чему протон становится, что называется «тепловым» и эффективное сечение этой ядерной реакции измеряется уже в огромные единицах – кБн.

Но на сегодняшний день на всей планете нет ускорителя класса ЛЦУ, не говоря уже о подробном типе ускорителей, имея общую кодировку ЛЦУ-ЭПД-20, который смог бы придать энергию протону равную 2,312691131 МэВ для первой резонансной ядерной реакции при осуществлении проекта «Электрон», 1,978142789 МэВ для второй резонансной энергии, 1,613245483 МэВ для третьей и 4,457595117 МэВ для четвёртой реакции, не потому, что эта энергия не достижима, отнюдь, эта энергия является мизерной в физике ускорителей, поскольку современные ускорители частиц фигурируют с энергиями в ГэВ и ТэВ. Причиной трудно достижимости таких результатов является именно точность, ускорители могут придать энергию в 1 МэВ, 1,5 МэВ или 2 МэВ, то есть конкретные значения, точность которых не превышает 1 или 2 порядков, а как видно, из расчётов в ранней монографии, для осуществления указанных резонансных ядерных реакций нужна куда более большая точность, которая и будет обеспечена в новом ускорителе ЛЦУ-ЭПД-20 проекта «Электрон».

Библиографический список

1. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проект «Электрон»: Монография. Издательский решения. Ридеро, 2021. – 594 с.

2. Алиев И. Х. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»: Монография. Издательские решения. Ридеро, 2022. – 498 с.

3. Алиев И. Х. Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологий создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ»: Монография. Издательские решения. Ридеро, 2022. – 156 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ И НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТУ «ЭЛЕКТРОН»

Жалолов Ботирали Рустамович, владелец Малазийской компании «Clipper Energy», соискатель в области экономических наук

Ферганский Государственный Университет, Узбекистан; Организация «Электрон», Сlipper Energy, Malaysia

Аннотация. Не раз упоминалось о проекте, известный под названием «Электрон», который был направлен на осуществление резонансных ядерных реакций и получение из них энергии. Говоря о новизне этого проекта, наряду с множеством пунктов, которые в данном случае приводятся лишь частично, важно уточнить тот факт, что особенностью ускорителя, создаваемого для научно-исследовательской лаборатории при проекте «Электрон» ЛЦУ-ЭПД-20 является точность. Именно возможность придавать дуантам определённое напряжение, что при проходе через щели электрического поля, где и осуществляется ускорение пучка, ускоряется только на некоторое число, которая является лишь частью конечной энергии.

Ключевые слова: проект «Электрон», ускоритель для придачи резонансной энергии, резонансные ядерные реакции, физико-математическое моделирование.

Annotation. More than once it was mentioned about the project known as «Electron», which was aimed at carrying out resonant nuclear reactions and obtaining energy from them. Speaking about the novelty of this project, along with a lot of points, which in this case are only partially given, it is important to clarify the fact that the feature of the accelerator being created for the research laboratory under the LCC-EPD-20 Electron project is accuracy. It is the ability to give duants a certain voltage, that when passing through the slits of the electric field, where the beam is accelerated, it is accelerated only by a certain number, which is only a part of the final energy.

Keywords: Electron project, accelerator for giving resonant energy, resonant nuclear reactions, physical and mathematical modeling.

Конечно, каждое исследование имеет свои результаты и этапы реализации, а результаты проводимого исследования по проекту «Электрон» (Рис. 1) опубликованы в научных статьях в международных журналах «Точная Наука», «Молодой учёный» и некоторых других.

Но конечно же, такую объёмную работу просто было бы невозможно описать в одном общем научном труде, это бы привело к тому, что он обладал бы титаническими размерами. Поэтому общий текст разделён на несколько отдельных работ, среди которых уже имеются в наличие две работы. Говоря же об этих монографиях, стоит начать из уже на сегодняшний день опубликованных:

1. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проекта «Электрон» – является первой монографией опубликованной в этом классе и описывала метод расчёта и анализа резонансных ядерных реакций, при этом применялись большие токи и мощности, приводился лишь поверхностный расчёт системы потребления, и в конце приведены первые механизмы расчёта, но даже не смотря на то, что исследование было в основном теоретическое, именно эта работа задаёт весь необходимый и используемых в механизме математический аппарат системы;

2. Алиев И. Х. Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ» – вторая монография, уже описывающая простейшую модель системы расчёта с резонансными ядерными реакциями, но уже с использованием языков программирования С++, что создаёт возможность для работы на простейшем уровне, а затем уже и переход на более сложную степень работы, вместе с этим показывая математический аппарат резонансных ядерных реакций;

3. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проекта «Электрон» – монография направлена на выведение необходимых данных по резонансным ядерным реакциям, где целочисленные данные максимально сближены с реальными, большое внимание заслуживает понижение тока и приближение к действительным значениям, что привело к тому, что в монографии по общей схеме, описывается станция, генерирующая мощность порядка 12,68 ГВт*ч электрической энергии.

Рис. 1. Логотип Организации «Электрон» и Научной школы «Электрон»

Теперь же предстоит публикация новых монографий, но уже с подробным описанием данной системы, в число которых входит и этот труд. Перечисляя последующие, можно создать следующий список:

1. Внешние данные для ускорителя типа ЛЦУ-ЭПД-20;

2. Физическое описание системы ускорения ускорителя типа ЛЦУ-ЭПД-20;

3. Система управления ускорителем ЛЦУ-ЭПД-20;

4. Энергетический механизм для ускорителя типа ЛЦУ-ЭПД-20.

Таким образом каждый этап работы довольно важен, а после проведения всего проекта «Электрон» можно достичь осуществления грандиозной работы, которая открывает новые возможности, делает целое государство полностью энергетически независимым, потому что этих 12,98 ГВт*ч электрической энергии более чем достаточно для обеспечения всей Республики Узбекистан на 137,26%, благодаря чему может появиться новая отрасль инфраструктуры являющаяся направлением энергетического экспорта со стороны государства, что также приведёт к улучшению и развитию государственной экономики и не только в промышленном смысле, но также и в самом настоящем научном!

Библиографический список

1. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проект «Электрон»: Монография. Издательский решения. Ридеро, 2021. – 594 с.

2. Алиев И. Х. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»: Монография. Издательские решения. Ридеро, 2022. – 498 с.

КОНСТАТИРОВАНИЕ ФАКТОВ О ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОН» И САМЫЕ СВЕТЛЫЕ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

Шарофутдинов Фаррух Муроджонович, соискатель по экономическим наукам

Ферганский Государственный Университет, Узбекистан; Организация «Электрон», Научная школа «Электрон», Россия

Аннотация. Когда же актуальность проблемы энергетического голода в планетарном масштабе не раз была доказана и продемонстрирована проблема необходимости создания устройства и метода генерации электрической энергии с высокой эффективностью в крайне больших масштабах, что позволяло бы разрешить эту проблему и открыть путь для целого спектра многочисленных проектов и научных работ, нуждающиеся в подобном источнике электрической энергии. Настало время для описания этапов развития самого проекта «Электрон».

Ключевые слова: история проекта «Электрон», энергетические проекты, выход идеи и её реализация.

Annotation. When the urgency of the problem of energy starvation on a planetary scale has been repeatedly proved and demonstrated the problem of the need to create a device and method for generating electrical energy with high efficiency on an extremely large scale, which would allow solving this problem and opening the way for a whole range of numerous projects and scientific papers in need of such a source of electrical energy. The time has come to describe the stages of development of the energy component and the Electron project itself.

Keywords: history of the Electron project, energy projects, idea output and its implementation.

Анализируя факты, о генерации электрической энергии и о проблемах энергетического голода становится ясно, что необходима разработка, способная генерировать электрический ток с большей эффективностью, в более большом масштабе, а также более безопасно, чем при помощи технологий, используемых сегодня. И если рассматривать все возможные способы получения электрической энергии, то находятся объяснение тому, по какой причине данное исследование, которое длится уже на протяжении более чем 12 лет, было так названо – «Электрон».

Изначально, поиск нового источника электрической энергии начинался в 2010 году. Первый этап исследования заключался в поиске такого метода в классических механизмах. Было проанализировано более 500 самых различных механизмов, но все они не были эффективными, пока в 2016 году впервые не был презентован первый магнитный вид устройства, но этот вариант устройства не был достаточно прочен и эффективен, а после экспериментальной проверки нашёлся целый ряд недостатков, что стало причиной отказа и от этой модели.

Далее следовали 34 механизма, которые отличились тем, что шли за первой более удачной версией. Но когда и они не нашли своего подтверждения, то было необходимо отказаться и от них. На протяжении 4 лет, начиная с 2014 года, шла так называемая «электрическая эра», когда исследовались различные механизмы электрического, магнитного и электромагнитного характера. И хотя были разработаны механизмы с электрическими генераторами, солнечными батареями, трансформаторами, диодами, транзисторами и многими другими элементами, но, к сожалению, и они не нашли своего подтверждения. Тогда, начиная с 2019 года началась «квантовая эра».

Рис. 1. Встреча с сотрудниками лаборатории ускорительной техники при институте полупроводников и микроэлектроники при Национальном Государственном Университете и командой организации «Электрон»

В марте 2019 года был разработан первый проект с элементарными частицами, и тогда проект сменил собственное название и принял наименование «Электрон», поскольку идея была основана на расщеплении электрона и проведении взаимодействий с созданием особой «конструкции» уже с гипотетическими составляющими частицы электрон. Благодаря чему были подробно исследованы составляющие в лице частиц Умидон и Раънон. Тогда впервые были опубликованы научные статьи на эту тему: «Поведение электрона в атоме», «Частица электрон», «Особенности электрона», «Линейный ускоритель электронов в энергетике» и многие другие. Также было принято участие на международном мероприятии InnoWEEK 2019.

Но после некоторых дебатов было установлено, что и эта модель, как и методы её реализации не могут быть воплощены в реальность. На этом этапе с начала 2020 года, началась «Ядерная эра», когда же были исследованы сотни и даже тысячи ядерных реакций. Общее число исследованных ядерных реакций, которые были проанализированы на этом этапе с начала 2021 года до февраля 2021 года, составляет 1 062 реакции.

И благодаря определению ядерных реакций с большим энергетическим выходом, был создан целый комплекс из этих взаимодействий. И хотя технология уже не имела отношения с электроном, но наименование исследования не изменилось и по сей день. И хотя было опубликовано более 20 научных статей, опубликовано в 4 томах произведения «Конструктор миров», а также презентованы нескольким компаниям, как Acwa Power в феврале и целый ряд энергетических компаний в сентябре 2021 года. Но на сегодняшний день эта технология была улучшена и имеет более упрощённый вид, что открывает целый ряд возможностей.

И сегодня эта технология считается на данный момент не имеющей аналогов во всём мире. Как можно видеть из истории данного исследования, путь этой технологии был не лёгким, и он является намного лучше своих «собратьев» и «предшественников», что демонстрирует большой опыт и сильное желание в достижении данной цели для всего человечество, что давало силы для преодоления целого ряда самых различных трудностей, и лишь часть из которых была описана выше при пересказе всей истории исследования.

В результате можно сделать вывод, что большего внимания заслуживают резонансные ядерные реакции в качестве новейшего источника электрической энергии в огромном масштабе. Именно с этой целью было начато сотрудничество с Малазийской компанией Clipper Energy на момент 2022 года и вскоре будет начато строительство научно-исследовательской лаборатории при проекте «Электрон» для получения новейших результатов в области резонансных ядерных реакций…

Библиографический список

1. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проект «Электрон»: Монография. Издательский решения. Ридеро, 2021. – 594 с.

2. Алиев И. Х. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»: Монография. Издательские решения. Ридеро, 2022. – 498 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНГЕНЦИАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
<< 1 2 3 4 >>
На страницу:
3 из 4