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元素交换与化工技术应用

   《涡旋论-未来物质结构设想》一文指出,任何量子、粒子、原子、天体都是物质涡旋运动浓缩中形成的。而涡旋运动总处于浓缩趋势,浓缩会使实体质量或总能分布不均,又有弥散质量的趋势,浓缩与弥散的平衡趋势,构成粒子内外进一步微旋化和周期性变换或交换状态,自旋能转化为周期变换能或交换能。原子外部微旋化则构成原子核外壳层粒子,内部微旋化则构成原子核内组成的核粒子,交换是原子核内外相互作用根源。但相互作用必须建立在交换同步,即交换频率整数倍基础上才是有效的或允许的。这是原子壳层粒子运动轨道能级化或能量子化,以及原子核内重粒子质量整数倍的本质所在。
    一、化工技术基础问题
    各种原子按其外壳层的壳粒数和分布来分类的,外层稳定地分布一个壳粒的为氢元素,稳定分布两个壳粒的为氦元素,以此类推,其它原子壳层的不同壳粒数分布的原子分别列在元素周期表各元素中,如外壳层分布六个的原子属于碳元素,七个的属于氮元素,八个的属于氧元素等。这些元素的壳层粒子愈多相应的原子核质量也愈大才能保持核壳之间电磁交换平衡,除氢外通常原子核质量约壳粒数目的两整数倍多,且壳粒数目愈多核质量超过两倍愈多,这是因为参与核粒子间交换的介子愈多的缘故。同元素原子涡旋生成演变的条件各不相同,单一原子周围虽有确定的允许轨道或能级,可是同元素原子因质量差异而使原子间外壳粒运动允许轨道有所偏离,所辐射的光谱线有一定宽度,并非原子外壳层电子云分布。
 
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