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1、(10)申请公布号 CN 103608869 A (43)申请公布日 2014.02.26 CN 103608869 A (21)申请号 201180045124.6 (22)申请日 2011.07.20 2010-162874 2010.07.20 JP 2010-239591 2010.10.26 JP 2011-017452 2011.01.31 JP G21G 7/00(2006.01) G21B 3/00(2006.01) (71)申请人 石川泰男 地址 日本神奈川县 (72)发明人 水野忠彦 石川泰男 (74)专利代理机构 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人 周少杰 (54)。
2、 发明名称 核转化方法和核转化装置 (57) 摘要 本发明提供了一种核转化方法及其装置, 从而可以通过使用简单结构产生热能和氢。利 用加热器 (6, 115) , 在没有氧的情况下将由诸如 SUS304 或铁的金属材料形成的反应池 (1, 100) 加 热到 500 C 或更高。然后, 将水引入反应池 (1, 100) , 以便生成水蒸汽。通过水蒸气和反应池 (1, 100) 的内壁之间的反应, 引起核转化, 并且产生氢 和热能。通过在反应池 (1, 100) 中提供至少包含 碱金属和氧的反应剂 (NaOH, K2TiO3等) , 在不使用 水的情况下出现核反应。 为了激活核反应, 水蒸气 可。
3、以提供到包含反应剂的反应池 (1, 100) 中, 并 且可以在反应池 (1, 100) 中放置叶片 (f) (124) 作 为金属元素源, 以便进一步扩大金属表面。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2013.03.20 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2011/066472 2011.07.20 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2012/011499 JA 2012.01.26 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 19 页 附图 26 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书19页 附。
4、图26页 (10)申请公布号 CN 103608869 A CN 103608869 A 1/1 页 2 1. 一种核转化方法, 其中将金属材料布置在消除了氧的环境中, 对金属材料加热, 以及 将水供应给该环境, 从而产生核转化。 2. 一种核转化方法, 其中将金属材料布置在没有氧的环境中, 布置至少包括碱金属和 氧的反应剂, 以及将金属材料和反应剂加热成使细颗粒从反应剂的表面扩散在该环境中, 从而在细颗粒与金属材料的表面之间发生核反应。 3. 按照权利要求 2 所述的核转化方法, 其中将水供应给没有氧的环境。 4. 按照权利要求 1 或 2 所述的核转化方法, 其中在超过 490 C 的温度。
5、上加热该环境。 5. 一种用于核转化的装置, 其包含 : 由金属材料制成的中空反应池 ; 用于加热反应池的加热设备 ; 以及 用于从反应池的内部消除空气的空气消除设备, 其中将水供应给该反应池。 6. 按照权利要求 5 所述的用于核转化的装置, 其中将金属元素供应体存放在反应池 中。 7. 一种用于核转化的装置, 其包含 : 由金属材料制成的中空反应池 ; 用于加热反应池的加热设备 ; 用于从反应池的内部消除空气的空气消除设备 ; 以及 存放在反应池中并且至少包括碱金属和氧的反应剂。 8. 按照权利要求 7 所述的用于核转化的装置, 其中将水供应给反应池。 9.按照权利要求5或7所述的用于核转。
6、化的装置, 其中将热交换器布置在反应池中, 使 得能够通过热交换器取出热能。 10. 一种用于核转化的装置, 其包含 : 用于产生没有氧的环境的密封外壳 ; 布置在密封外壳中并具有纳米量级的金属颗粒的一对相对电极 ; 以及 用于将电流供应给电极的电源, 其中在相对电极之间供应诸如蒸汽、 氘、 氚或氦 3 那样的反应气体。 11. 一种用于核转化的装置, 其包含 : 用于产生没有氧的环境的密封外壳 ; 布置在密封外壳中并具有纳米量级的金属颗粒的、 作为热导体的颗粒保持体 ; 以及 用于加热颗粒保持体和密封外壳的加热设备, 其中将诸如蒸汽、 氘、 氚或氦 3 那样的反应气体供应到密封外壳中。 权 。
7、利 要 求 书 CN 103608869 A 2 1/19 页 3 核转化方法和核转化装置 技术领域 0001 本发明涉及用于在低温下发生核反应的方法和装置。 背景技术 0002 本申请人提交了有关从水产生氢的发明的若干申请, 其中使镍、 铬和铁元素与碱 性金属熔融盐接触, 使细颗粒群从熔融盐的液体表面扩散在反应空间中, 并使蒸汽与细颗 粒群接触。 0003 现有技术文献 0004 专利文献 0005 专利文献 1 专利申请第 2009-9733 号 0006 专利文献 2 专利申请第 2009-125 号 0007 专利文献 3 专利申请第 2009-120757 号 0008 专利文献 4。
8、 专利申请第 2009-0356 号 发明内容 0009 本发明要解决的问题 0010 在这些申请中, 公开了可以通过物理和化学反应将水分解。 但是, 存在只通过物理 和化学反应不能充分说明的现象。 0011 解决问题的手段 0012 在核转化的第一方法中, 将金属材料布置在消除了氧的环境中, 以及将水供应给 该环境中, 使得蒸汽与金属材料的表面接触, 从而产生核转化。 0013 在核转化的第二方法中, 将金属材料布置在没有氧的环境中, 布置至少包括碱金 属和氧的反应剂, 将金属材料和反应剂加热成使细颗粒从反应剂的表面扩散在该环境中, 从而在细颗粒与金属材料的表面之间发生核反应。 进一步, 优。
9、选的是, 将水供应给没有氧的 环境。并且, 优选地在超过 490 C 的温度上加热该环境。 0014 本发明的第一核转化装置包含由金属材料制成的中空反应池、 加热反应池的加热 设备、 和从反应池的内部消除空气的空气消除设备, 以及将水供应给反应池。并且, 将金属 元素供应体存放在反应池中。 更进一步, 将热交换器布置在反应池中, 以便可以通过热交换 器取出热能。 0015 本发明的第二核转化装置包含由金属材料制成的中空反应池、 加热反应池的加热 设备、 从反应池的内部消除空气的空气消除设备、 和存放在反应池中和至少包括碱金属和 氧的反应剂。并且, 优选地将水供应给反应池。进一步, 优选地将具有。
10、小直径的气体排放管 配备在反应池上。 0016 本发明的第三核转化装置包含产生没有氧的环境的密封外壳、 布置在密封外壳中 和上面具有纳米大小的金属颗粒的一对相对电极、 和将电流供应给电极的电源, 在相对电 极之间供应诸如蒸汽、 氘、 氚或氦 3 那样的反应气体。 说 明 书 CN 103608869 A 3 2/19 页 4 0017 本发明的第四核转化装置包含产生没有氧的环境的密封外壳、 布置在密封外壳 中、 上面保持纳米大小的金属颗粒的作为热导体的纳米颗粒保持体、 和加热纳米颗粒保持 体和密封外壳的加热设备, 将诸如蒸汽、 氘、 氚或氦 3 那样的反应气体供应到密封外壳中。 0018 发明。
11、效果 0019 本发明的核转化方法利用了在近似 500 C 激活金属表面以便产生等离子环境的 SUS304 或铁的金属表面的特征。当使蒸汽与金属表面接触时, 将蒸汽电离产生包括金属离 子和氧离子的纳米量级的细氧化物颗粒。 那时, 颗粒吸收它们邻域中的电子, 从而使电子变 重。其结果是, 颗粒中的原子收缩, 使那些原子核之间的长度变短。进一步, 重电子被吸收 在颗粒之间的边界上的氧离子或氢离子中, 使氧离子或氢离子收缩, 从而使原子核之间的 长度变短, 增加了核转化的可能性。 这种核转化相继发生, 但是, 反应池不会被熔化掉, 因为 放热反应和吸热反应在核转化时间成比例。进一步, 如果将至少包括。
12、碱金属和氧的反应剂 存放在反应池中, 则使微小氧化物颗粒扩散, 与金属表面接触, 从而产生纳米量级的微小氧 化物颗粒。如上所述, 此时, 产生重电子使原子收缩, 形成容易出现核反应的条件。因此, 存 在在 500 C 的低温上发生核反应的可能性。 0020 更进一步, 本发明的核转化装置包含在超过 500 C 的温度上加热反应池的加热 设备、 和从反应池的内部消除空气的诸如真空泵那样的空气消除设备。可以将水供应给反 应池中。可以将诸如氢氧化钾 (KOH) 、 氢氧化钠 (NaOH) 或钛酸钾 (K2TiO3) 那样的反应剂存 放在无水的反应池中。进一步, 可以将反应剂和水两者存放在反应池中。这。
13、种简单结构可 以产生许多氢和热能。如果反应池配有热交换器, 则可以容易地取出热能。另外, 如果反应 池配有直径比反应池小的气体排放管来产生氢, 则通过气体排放管使氢的温度降低。 因此, 无需降低氢的温度的器件。 0021 更进一步, 如果在其表面上具有纳米量级的金属颗粒的导电电极彼此相反使得在 两个电极之间带电, 以及将像氘、 氚或氦 3 那样的气体供应给该环境中, 则可以容易地利用 小尺寸的装置产生核反应。 0022 另外, 如果将上面具有金属纳米颗粒的纳米颗粒支持体布置在无氧的反应池中, 以及在超过 500 C 的温度上加热反应池的同时将像蒸汽、 氘、 氚或氦 3 那样的气体供应给 该环境。
14、, 则可以容易地利用小尺寸的装置产生核反应。 附图说明 0023 图 1 示出了例示本发明的基本概念的纵向型的核转化系统 S1的示意性结构图 ; 0024 图2示出了在通过质谱仪分析从显示在图1中的垂直型反应池中收集反应气体的 情况下原子比谱的视图 ; 0025 图 3 示出了垂直型反应池的切片的透视图 ; 0026 图 4 示出了例示本发明的基本概念的垂直型的另一核转化系统 S2的示意性结构 图 ; 0027 图5示出了在通过质谱仪分析从显示在图4中的垂直型反应池中收集反应气体的 情况下原子比谱图 ; 0028 图 6 示出了例示本发明的基本概念的横向型的另一核转化系统 S3的示意性结构 图。
15、 ; 说 明 书 CN 103608869 A 4 3/19 页 5 0029 图 7 示出了例示气体排放管上温度的变化的曲线图 ; 0030 图 8 示出了例示显示在图 1 中的反应池的内壁的状况的说明图 ; 0031 图 9 示出了例示显示在图 4 中的反应池的内壁的状况的说明图 ; 0032 图 10 示出了核转化系统 S4的示意性结构图 ; 0033 图 11 示出了在反应池的内壁上形成的合金膜的剖视图 ; 0034 图 12 示出了例示反应池的压强与所生成氢的体积之间的关系的曲线图 ; 0035 图 13 示出了例示反应池的温度与所生成氢的体积之间的关系的曲线图 ; 0036 图 1。
16、4 示出了在从反应池的内部消除了氧的情况下质谱仪的原子比谱的视图 ; 0037 图 15 示出了在将氧供应给反应池的情况下质谱仪的原子比谱的视图 ; 0038 图 16 示出了例示反应池的侧壁的切片的透视图 ; 0039 图17示出了例示在显示在图16中的切片的壁上与高度位置有关大量检测到的元 素的原子比的曲线图 ; 0040 图18示出了例示在显示在图16中的切片的内壁上与高度位置有关少量检测到的 元素的原子比的曲线图 ; 0041 图 19 示出了例示另一种反应池的切片上与高度位置有关大量检测到的元素的原 子比的曲线图 ; 0042 图 20 示出了例示另一种反应池的切片上与高度位置有关少。
17、量检测到的元素的原 子比的曲线图 ; 0043 图 21 示出了例示实验期间 射线和中子的生成的曲线图 ; 0044 图 22 示出了实际核转化装置的示意性结构图 ; 0045 图 23 示出了实际核转化装置的示意性透视图 ; 0046 图 24 示出了从实际核转化装置中收集的反应气体的质谱 ; 0047 图 25 示出了核裂变反应堆的示意性结构图 ; 0048 图 26 示出了应用本发明的有毒材料分解反应堆的示意性结构图 ; 0049 图 27 示出了应用本发明的金属表面处理反应堆的示意性结构图 ; 0050 图 28 示出了稀有金属生产系统的示意性结构图 ; 0051 图 29 示出了按照。
18、本发明的核转化系统 S8的示意性结构图 ; 0052 图 30 示出了显示在图 29 中的反应池的透视图 ; 0053 图 31 示出了作为本发明的其他实施例之一的反应池的透视图 ; 0054 图 32 示出了按照本发明的核转化系统 S9的示意性结构图 ; 0055 图 33 示出了显示在图 32 中的反应池的局部剖开图 ; 0056 图 34 示出了与显示在图 32 中的核转化系统 S9连接的氢收集管的说明图 ; 0057 图 35 示出了按照本发明的核转化系统 S10的示意性结构图 ; 0058 图 36 示出了按照本发明的核转化系统 S11的示意性结构图 ; 0059 图 37 示出了中。
19、子产生装置的透视图 ; 0060 图 38 示出了显示在图 37 中的中子产生装置的主体的剖视图 ; 0061 图 39 示出了核转化系统 S12的示意性结构图 ; 以及 0062 图 40 示出了核转化系统 S13的示意性结构图。 说 明 书 CN 103608869 A 5 4/19 页 6 具体实施方式 0063 图1示出了核转化系统S1的基本概念。 具有中空圆柱形状的反应池1的上表面含 有供水的水管 2、 排放反应气体的气体排放管 3、 和保持热电偶 4 的保持圆柱 5, 反应池 1 被 板状加热器 6 覆盖着。并且, 排放管 3 配有测量反应池 1 内部的气体压强的压强计 4。 00。
20、64 反应池 1 由金属, 例如, SUS304(18% 铬 -8% 镍 - 其余铁) 或铁 (热轧结构钢 55400 ; 0.05% 以下的磷, 0.05% 以下的硫, 其余铁) 制成, 加热器 6 可以在超过 700 C 的温度上加 热反应池。进一步, 通过作为空气消除设备的真空泵 VP 将反应池 1 抽成真空 (0.1 帕) , 以便从中几乎完全消除了空气中的氧。 0065 在反应池 1 由陶瓷制成的情况下, 需要像 SUS304 那样的叶片 5 作为金属元素供应 体, 它可以由与反应池 1 相同的材料制成。此外, 在反应池 1 由金属制成的情况下, 叶片 5 的添加增加了激活反应的反应。
21、表面。 0066 第一实验例子 0067 反应池 1 的材料是 SUS304, 它的内径是 11.5cm, 它的高度是 18cm, 以及它的厚度 是 3mm。在抽成真空和在近似 700 C 上加热之后, 一次将 0.5cc 的水供应给它, 在 25 天内 供水 94 次, 以便总共供应 23.5cc 的水。总共生成 73l 的氢。在供水 94 天之后稳定地生成 氢, 但是, 在良好条件下停止供水。每次操作以这样的方式进行, 即在每次供水之后关闭排 放管 3 上的阀门, 在气压 (蒸汽和氢) 平均增加到 0.054 兆帕 (Mpa) 之后打开布置在管道 3 上的阀门。其结果是, 在 491 C 。
22、的最低温度上开始生成以及在超过 600 C 的温度上稳定 地生成氢。 0068 通过质谱分析从反应池中收集的气体, 以获得有关每个质量数的原子比 (M/e谱) 。 氢的质量比是 95.4%, 其他气体几乎检测不到。 0069 如图 3 所示, 将反应池 1 的侧壁切成切片 7, 通过能力强的显微镜检查它的内外表 面 7a, 7b。 0070 如表 1 所示, 在它的外表面上检测到如下元素。 0071 表 1 说 明 书 CN 103608869 A 6 5/19 页 7 0072 0073 如表 2 所示, 在它的内表面上检测到如下元素。 0074 表 2 0075 说 明 书 CN 1036。
23、08869 A 7 6/19 页 8 0076 0077 外表面 7a 具有与普通 SUS304 相同的成分, 但是, 在内表面 7b 上检测到实验之前 未检测到的钠 (Na5.9%) 、 铝 (Al14.2%) 、 镧 (La2.7%) 、 和铈 (Ce2.7%) 。与那些元素的出现相 反, 铁的成分减少了 (51.7%) 。 0078 另外, 在内外表面上几乎未检测到氧。 0079 在表 3, 4, 5, 6, 7, 8 和 9 上分别示出了有关铬 (Cr) 、 铁 (Fe) 、 镍 (Ni) 、 硅 (Si) 、 钙 (Ca) 、 铜 (Cu) 和锌 (Zn) 的一些同位素分析和显著点。。
24、 0080 表 3 0081 0082 正常质量比指的是地球上 Cr 的正常分布, 实验质量比指的是实验之后在切片上 检测到的 Cr 的分布。 0083 表 4 0084 0085 两种情况之间的差异很小。 0086 表 5 0087 0088 说 明 书 CN 103608869 A 8 7/19 页 9 0089 在检测的 Ni 中, 同位素之间的差异变小。 0090 表 6 0091 0092 Si 原来不存在, 但是, 在正常和实验质量比之间存在小差异。 0093 表 7 0094 0095 Ca 原来不存在, 检测的 Ca44 与正常相比具有较大值。 0096 表 8 0097 同位。
25、素 正常质量比 % 实验质量比 % 0098 Cu63 69.20 68.80 0099 Cu65 30.80 31.20 0100 Cu 原来不存在, 两种分布几乎相同。 0101 表 9 0102 0103 Zn 原来不存在, 检测的 Zn67 具有比正常大的值。 0104 进一步, 实验之后在反应池 1 的底板上找到少量微小不锈钢颗粒 9, 该颗粒具有磁 性, 以及金属结构不是奥氏体。 0105 取代不锈钢反应池, 制备由铁 (SS400) 制成和具有相同形状和尺寸的的反应池。 其 中没有氧地加热铁反应池, 以便在近似 500 C 上生成氢。 0106 实验例子 2 说 明 书 CN 1。
26、03608869 A 9 8/19 页 10 0107 在将空气 (氧) 供应给每次灌入 0.5cc 水的反应池 1 的情况下, 在在近似 700 C 上加热反应池之前不生成氢, 并且在两天之后停止氢的生成。在反应池 1 的内壁上找到大 量红锈。 0108 分析 1 0109 在上述的不清楚转化系统中, 检测到高密度的氢, 但是几乎检测不到氧。另外, 在 反应池 1 的内壁上几乎检测不到氧化物。并且, 考虑到不锈钢颗粒 9 的存在, 可能存在一些 不清楚的反应。也就是说, 猜想从反应池 1 的内壁扩散了不锈钢颗粒 (蒸气) , 以及在反应池 冷却的时候有一部分蒸气滴落在他的底壁上。 当在近似5。
27、00C上加热反应池1时, 在它的 内壁附近形成等离子环境, 该等离子环境包括铁离子 (Fe2+) 、 铬离子 (Cr3+) 、 镍离子 (Ni2+) 和 电子 (图 8) 。当这些离子和电子与蒸汽接触时, 该蒸汽以如下方式电离。 0110 H2O 2H+O+3e- 反应式 (1) 0111 氢离子在包括许多电子的环境中变成氢原子 (H) , 使得两个氢原子组合形成氢分 子 (H2) 。 0112 此时, 氧原子引起与铁离子 (Fe2+) 和铬离子 (Cr3+) 的腐蚀反应, 产生氧化铁 (Fe2O3) 和氧化铬 (Cr2O3) 。在反应池由铁制成的情况下, 只产生氧化铁。这些氧化物包含纳米量级。
28、 的微小颗粒, 在氧化反应的情况下, 颗粒将它们邻域中的电子吸收其中。 吸收其中的电子变 重, 使氧化物颗粒中的每个氧原子收缩, 从而使两个原子的原子核之间的长度变短。因此, 可能产生核聚变反应, 引起作为将蒸汽电离的能量消耗的热能。 实际上, 反应池的温度不会 突然升高, 但是, 存在其温度在短时间内 (例如, 1 微秒) 升高和降低的可能性。进一步, 在在 氧化物颗粒的边界上存在氧离子的情况下, 重电子被吸收到氧离子中, 引起氧离子之间的 核反应。 0113 进一步, 蒸汽也包括氘, 因此可能通过氘和重电子之间的反应产生氚和质子的组 合体, 或氦 3(3He) 和中子的组合体。 0114 。
29、并且, 现在将在核转化系统 S2 中说明核聚变引起的新产生元素。 0115 图 4 示出了省略了水管 2(图 1) 和将反应剂 8 存放在反应池 1 的底部上的核转化 系统 S2。反应剂的纳米量级的微小颗粒 10 扩散到反应池 1 的内部, 形成反应空间 R。此外, 在这种情况下, 如果反应池 1 由陶瓷形成, 则需要一些叶片 5。 0116 实验例子 3 0117 在系统 S2中, 在在 500 C 上将固体钛酸钾 (K2TiO3) 或固体钛酸钠 (Na2TiO3) 用作 反应剂 8 的情况下, 不灌水地生成包括氧的气体。测量氧的成分。也就是说, 如图 5 所示, 该气体包括 40% 的氮、。
30、 36% 的氢、 和 9% 的氧。40% 的氮和 9% 的氧表明在收集气体的时候可 能有空气与气体混合。但是, 作为反应剂, 在 500 C 的温度上在液体状态下可以使用氢氧 化钠 (NaOH) 或氢氧化钾 (KOH) 来获得好结果。 0118 进一步, 在将氧化钠 (Na2O) 、 氧化钛 (TiO2) 或钛酸镁 (MgTiO3) 用作反应剂的情况 下, 在500C的温度上, 甚至在700C上都不生成氢。 也就是说, 反应剂必须包括碱金属、 氧、 过渡金属和氢。 0119 分析 2 0120 如上所述, 在将钛酸钾 (K2TiO3) 或钛酸钠 (Na2TiO3) 用作反应剂的情况下无水地在 。
31、近似 500 C 上生成氢被认为是如下原因。也就是说, 如图 9 所示, 在内壁 1a 附近以与图 8 说 明 书 CN 103608869 A 10 9/19 页 11 相同的方式生成金属元素的蒸气。当使钛酸钾 (K2TiO3) 的微小颗粒与金属蒸气接触时, 钛 酸钾的颗粒被电离, 以如下方式分成钾 (K+) 、 钛离子 (Ti4+) 、 氧离子 (O+) 和电子 (e-) 。 0121 K2TiO3 2K+Ti4+3O+9e- 反应式 (2) 0122 这种电离可以在存在碱金属 (K、 Na 等) 和过渡金属 (Ti、 Cr 等) 的情况下发生, 如 果只使用过渡金属或碱土金属 (Ma、 。
32、Ca 等) 来取代碱金属则不能发生 (MgTiO3) 。反应式 (2) 中的氧离子 (O+) 具有与反应式 (1) 中的氧离子 (O+) 相同的功能, 以便与从壁中蒸发的金属 离子形成细氧化物颗粒, 以及细氧化物颗粒吸收它们领域中的电子 (e-) 形成重电子, 从而 发生核反应。现在在核转化系统 S3中说明核反应新生成的元素。 0123 图 6 示出了含有横向型圆柱反应池 11 的核转化系统 S3, 横向型圆柱反应池 11 配 有水管 21 和气体排放管 12。将保持热电偶 13 的保持管 20 紧固在反应池 11 的端面上, 热 电偶 13 检测反应池 11 中反应空间 R 的温度。并且, 。
33、反应池 11 通过板状加热器 15 来加热, 其中含有反应剂 16。作为反应剂, 氢氧化钠 (NaOH) 或氢氧化钾 (KOH) 是优选的。此外, 在 这种情况下, 反应空间 R 充满了反应剂的细颗粒。 0124 实验例子 4 0125 不仅在如图 1 和 4 所示的垂直型反应池 1 中, 而且在横向型反应池 11 中, 从排放 管 3 或 12 排放的气体的温度与室温接近。也就是说, 在反应池中的任何地方都必然发生气 体温度的下降。因此, 将热电偶 14 放置在与反应池 11 的上壁的外壁相隔 7cm 的地方来测 量该地方的温度。在这种情况下, 反应池 11 的直径 (内径) 及其高度分别是。
34、 10cm 和 30cm, 排放管 12 的内径近似 1.5cm。结果显示在图 7 中。 0126 曲线 A 示出了热电偶 13 的数据, 曲线 B 示出了热电偶 14 的数据。按照这些数据, 在供水和不供水两种情况下, 曲线 A 的变化较小, 在的范围内。但是, 曲线 B 示出了在供水的时间上突然下降超过 200 C, 在预定时间之后温度上升。也就是说, 在供 水的时间 (13:4:10 和 17:27:30) 上, 温度在近似的范围上, 由强烈的吸热反 应引起, 分别从近似 400 C 的温度下降到最低点 lp1和 lp2。气体本身下降超过该范围, 在 近似室温上从排放管 12 排出。反应。
35、池 11 的反应空间 R 中的温度不会如热电偶 13 的数据 所示下降, 在排放管 12 中使气流变窄, 引起强烈的吸热反应。也就是说, 为了在室温上排放 氢, 排放管 12 的直径必须窄到小于反应池的直径以便使气体流得更快。 0127 图 10 示出了配有反应池 100 的核转化系统 S4, 反应池 100 具有圆柱形状和由不锈 钢 SUS304(Cr18%-Ni8%- 其余 Fe) 制成。水管 102 和氢管 103 支持在反应池 100 的上表面 上, 水管 102 的下端与布置在反应池 100 的底部上的水锅 105 相对, 将水供应给水锅 105。 水管 102 与管式泵 106 连。
36、接, 将预定数量的水从水箱 107 供应给水锅 105 以产生蒸汽。 0128 氢管103通过阀门109与冷却器108连接, 通过布置在其中的冷却剂将冷却器108 冷却到 -70 C 以下。并且, 冷却器 108 冷却带有氢的从反应池 100 流出的蒸汽, 以便将它 与氢分开。从冷却器 108 流出的氢通过流量计 111, 从与第一支管 112a 连接的谱仪 112 排 到外面。进一步, 第二支管 112b 与真空泵 113 连接, 真空泵 113 在与第一支管 112a 连接的 阀门 114 闭合的状态下将核转化系统 S4抽成真空。 0129 反应池 100 被在的温度上加热反应池 100 。
37、的板状加热器 115 覆盖。 将具有极高吸收能力的反应剂 120 存放在反应池 100 的底部上。反应剂的温度通过热电偶 121 来检测, 反应池 100 的反应空间 R 中的压强通过压强计 122 来检测。将控制器 123 与管 说 明 书 CN 103608869 A 11 10/19 页 12 式泵 106、 板状加热器 115、 压强计 122、 阀门 109 和流量计 111 连接。将由 SUS304 制成的叶 片 124 布置在反应池 100 的底部上形成反应场。 0130 1. 关于反应场 0131 (1) 环境 0132 必须从核转化系统 S4中消除空气中的氧, 如果在反应池 。
38、100 中存在空气中的氧 (除了水中的氧之外) , 则使反应池 100 的内壁和叶片 124 熔化成反应剂 120, 使得强烈地发 生氧化, 短时间内破坏系统 S4。 0133 实验例子 5 0134 但是, 在在反应池中不存在空气中的氧的情况下, 在反应池 100 的内壁上层状地 形成薄合金膜。当将 NaOH 用作以后提到的反应剂以及将 SUS304 用作反应剂时, 金属膜的 成分如表 10 所示。 0135 表 10 0136 0137 按照上表 10, 包括 Na 以及 SUS304 合金的成分的合金膜具有比 SUS304 高的硬度, 由于含有 Na 而变得非常脆。该合金膜具有形成反应场。
39、, 而决不会破坏反应场的功能。 0138 (2) 反应剂 0139 (a) 熔融盐 0140 作为熔融盐, 每一种分别属于元素周期表的第一和第二族和具有大吸收能力的碱 金属氢氧化物和碱土金属氢氧化物是合适的。碱金属氢氧化物包括, 例如, 氢氧化钾 (KOH) 和氢氧化钠 (NaOH) , 碱土金属氢氧化物, 例如, 氢氧化锶 (Sr(OH)2) 。 在它们的熔点以上加热 这些反应剂使其液化, 以便它们被电离, 分成金属离子 (K+, Na+, Sr2+) 和氢氧根离子 (OH-) 。 另外, 可以将至少两种碱金属氢氧化物混合, 也可以将碱金属氢氧化物和碱土金属氢氧化 物混合。这些反应剂的每一种。
40、具有超过 300 C 的熔点, 优选的是在 400 至 500 C 的温度 上加热熔融盐。 0141 (b) 复合金属氧化物 0142 取代熔融盐, 可以使用像K2TiO3、 Na2TiO3、 K2MgO2或Na2MgO那样的复合金属氧化物。 它们是这样获得的, 即将碱金属氢氧化物 (KOH, NaOH) 和金属氧化物 (氢氧化物) (TiO2, MgO, Ca(OH)2等) 加热到相互反应, 从而相互联合碱金属、 另一种金属和氧。它们的每一个都是固 体, 具有极高的吸收能力。 0143 相反, 熔融盐是液体。不适合将液态熔融盐提供给移动交通工具 (船只等) , 但是, 说 明 书 CN 10。
41、3608869 A 12 11/19 页 13 处在固态下的反应剂对于移动交通工具是方便的。这些反应剂优选地在近似 500 C 上加 热, 甚至在这个温度上也保持固态。熔融盐可以在比固态熔融盐低的温度上反应。 0144 核转化系统S4需要水、 反应剂和金属元素, 系统S1需要反应剂和金属元素, 以及系 统 S2需要反应剂和金属元素。像氧化钠 (Na2O) 或钛酸镁 (MgTiO3) 那样的固态反应剂不适 用系统 S2, 系统 S4可以使用这样的固态反应剂。进一步, 只有氧化钛 (TiO2) 不能用于任何 系统。也就是说, 只有氧化物不能用于任何系统。但是, 例外的是, 可以使用氧化钠 (Na2。
42、O) , 因为当有水时形成氢氧化钠 (NaOH) 。 0145 实验例子 6 0146 在以使 KOH 或 NaOH 与其他金属氧化物 (氢氧化物) 反应加以脱水的方式制成的复 合金属氧化物用作反应剂的情况下, 反应结果 (所生成氢的数量) 如表 11 所示。 0147 表 11 0148 0149 在上表 11 中, 表示 “非常好” , 表示 “好” , 表示 “生成少量氢” , 以及 表示 “不产生氢” 。多种氧化物表示那些氧化物的混合物。例如,“TiO2, Cr2O3” 的表达式表示两 种氧化物的混合物。如上表 11 所示, 在 KOH 和 NaOH 两种情况下, 与 TiO2、 Cr。
43、2O3或 MgO 的组 合是优选的。也就是说, 这样的组合形成优选地作为固态反应剂的钛酸钾 (钠) 、 铬酸钾 (钠) 或镁酸钾 (钠) 。 0150 实验例子 7 0151 3) 金属元素 0152 金属元素的存在对于核反应的领域是有效的, 反应池 100 和叶片 124 的材料对 反应场的形成有很大影响。在 NaOH(熔融盐) 、 KOH(熔融盐) 、 K2Ti2O5(K2TiO3) (固体) 或 说 明 书 CN 103608869 A 13 12/19 页 14 Na2Ti2O5(Na2TiO3) (固体) 作为反应剂与各种材料一起用于反应池 100 和叶片 124 的情况 下, 有关。
44、生成氢的结果显示在表 12 中, 这四种反应剂每一个的重量都是相同的。其结果是, 第 1, 2, 4, 18, 19 和 20 号实验是好的, 也就是说, 作为外壳的 SUS304(18%Cr-8%Ni- 其余铁) 和作为叶片的 SUS304、 作为外壳的 SUS316L(18%Cr-12%Ni-2.5%MO 低碳 - 其余铁) 和作 为叶片的 SUS304、 或作为外壳的 SUS304 和作为叶片的 Fe 的组合都是好的。第 5 号表明不 包括 Ni 的 SUS430(作为外壳和叶片两者) 不发生反应。按照第 6, 8, 10 和 11, Ni 的外壳得 不出好的结果。总的说来, Ni(第 。
45、7 号) 、 Pd(第 12 号) 和 Pt(未示出) 的至少一种作为叶片 是有效的, 添加至少一种过渡金属是有效的 (第 1, 2, 4, 7, 18, 19, 20 号) 。作为外壳和叶片两 者的 SUS304 的组合未示出, 但是, 即使只有外壳由 SUS304 制成而叶片不是, 也可以预期有 好的反应。另外, 如果将由 SUS304 制成的叶片加入反应池中, 可以预期有较好的结果。进 一步, 即使不从其表面伸出地将叶片埋入反应剂中, 也可以达到相同的效果。 0153 表 12 0154 0155 说 明 书 CN 103608869 A 14 13/19 页 15 0156 4) 反应。
46、空间 0157 主要反应空间不在反应剂 120 的内部, 而是在许多细颗粒 g 从反应剂 120 的表面 向上扩散的反应空间 R 上。 0158 也就是说, 在熔融盐 (NaOH 或 KOH)的情况下, 这些氢氧化物的颗粒在 300 至 500 C 的温度上扩散, 使它们填充发生反应的反应空间 R。此外, 在固体反应剂 (K2TiO3) 的 情况下, 那些固体反应剂的细颗粒从固体反应剂的表面扩散, 以相同方式填充反应空间。 0159 在从系统的内部消除了氧的情况下, Cr、 Ni和Fe的成分不会从两者都由SUS304制 成的反应池 100 的内壁和叶片 104 熔化成这两种反应剂 (熔融盐和固。
47、体) 。将氢氧化钠供应 给在其中之一中供应空气和从另一种中消除空气以及在 500 C 上加热的两种反应池。在 这种情况下, 在其中存在空气的外壳中检测到红锈, 但是, 其中没有空气的外壳保持原来, 叶片的重量没有变化。 0160 实验例子 8 0161 在将作为反应剂的氢氧化钠 (NaOH) 供应给反应池 100 以及阀门 109 闭合的情况 下, 反应池 100 内部的压强与氢的生成数量之间的关系和反应池内部的温度与氢的生成数 量之间两者的关系分别如图 12 和 13 所示。实验以如下方式进行。通过板状加热器 115 (由 热电偶 121 和控制器 123 控制) 在 300 至 500 C。
48、 的温度上加热反应池 100, 在反应空间 R 中金属元素的表面附近形成等离子环境。在加热反应池 100 之前通过操作管式泵 113 从系 统中完全排出空气。 0162 在反应池 100 被加热之后, 由管式泵 106 通过水管 102 将来自水箱 107 的预定数 量水供应给水锅 105, 以便产生蒸汽。此时, 关闭氢管 103 的阀门 109, 并且当由于反应空间 R 中氢的生成使压强上升到超过预定数值 (例如, 3 个大气压) 时, 由控制器 123 打开它。 0163 也就是说, 反应空间 R 的压强与氢的生成数量成比例, 氢的生成数量在反应剂 120 的温度达到 450 C 之后突然增加 (图 13) 。进一步, 不清楚反应的活性水平与氢生成数量 说 明 书 CN 103608869 A 15 14/19 页 16 成比例。 0164 更进一步, 通过氢管 103 供应的氢由冷却器 108 冷却。如果排放未分解的蒸汽, 则 变成冰保留在冷却器 108 中。在冷却器 108 中找到主要由反应池 100 中氧的核转化生成的 各种。