TW201213659A - Quantum reaction method and device thereof - Google Patents

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TW201213659A
TW201213659A TW99132205A TW99132205A TW201213659A TW 201213659 A TW201213659 A TW 201213659A TW 99132205 A TW99132205 A TW 99132205A TW 99132205 A TW99132205 A TW 99132205A TW 201213659 A TW201213659 A TW 201213659A
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reaction
magnetic
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quantum
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TW99132205A
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Bing-Li Lai
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Bing-Li Lai
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
    • H02N11/008Alleged electric or magnetic perpetua mobilia
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Description

201213659 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明旨在於提供一種量子反應方法及裝置,係利用磁場 控制處在處於液氣相界(沸點曲線)壓力及溫度之反應流體, 在兩個反應空間中不斷地來回穿梭反應,而使該反應流體在反 應過程中轉換出能源。 【先前技術】 石油能源日漸枯竭,以致於原油價格飆漲。開發新能源一 直是刻不容緩的迫切課題。例如太陽能、核能、風力能、海潮 能、地熱能、海洋溫差發電,乃至於近年漸受重視的生質能…… 等等。但這些能源或因為能源轉換效率不佳(例如太陽能), 或因為地點受到限制(例如風力能、海潮能、地熱能、海洋溫 差發電)或因為搶奪原本十分有限的土地資源(例如生質能), 或因安全性受到質疑(例如核能與核廢料的安全性,一直為人 所詬病),、或因為供應量的不足(太陽能、風力能、海潮能、 地,能、海洋溫差發電、生質能),而始終讓這些新開發能源 的前景並不樂觀H直未能有效取代^油騎與核能的主 要原因。 ^外’眾所週知的石油能源,長期以來導致空氣、水源、 嚴重破壞地球的生態環境,甚至嚴重影響人類及 嚴會安全。例如所產生的過量二氧化碳,早已造成 應。京都議織哥本哈根協議,更促使各國節 【發明内容】 〔發明所欲解決之問題〕 供鮮麵,能為世人提供 〔解決問題之=段,人多一種可用能源的選擇。 本發明日在於提供—種量子反應方法(Qu_^acti〇n 201213659
Method),其技術内容為: 提供第一反應空間及第二反應空間; 在第一反應空間及第二反應空間之間,具有第一軌跡;在 第一反應空間及第二反應空間之中的至少其中一個反應空間 内部,具有第二軌跡,且第二軌跡係對應於第一軌跡; 在第一反應空間及第二反應空間之間,建構至少一組磁力 隧道組,每一組磁力隧道組各自包含第一磁力隧道及第二磁力 隧道’上述第一磁力隧道及第二磁力隧道係沿著第一軌跡等距 且交替地設置’且上述第一磁力隧道及第二磁力隧道各自包含 引導磁場與止逆磁場;且第一磁力隧道的引導磁場以及第二磁 力隧道的止逆磁場,係與第一反應空間及第二反應空間之中的 其中一個反應空間相接;第一磁力隧道的止逆磁場以及第二磁 力隧道的引導磁場’係與第一反應空間及第二反應空間之中的 另外一個反應空間相接; 在第一反應空間及第二反應空間之中的至少其中一個反 應空間内,建構至少一組擾動磁場組,每一組擾動磁場組係包 含第一擾動磁場及第二擾動磁場,且第一擾動磁場之磁場方 向,係與第二擾動磁場之磁場方向相反,該等第一擾動磁場及 第二擾動磁場係沿著第二軌跡等距且交替地設置; 在第一反應空間及第二反應空間充填處於液氣相界(沸點 曲線)壓力及温度之反應流體(Reaction Fluid); 啟動擾動磁場組之第一擾動磁場及第二擾動磁場,沿著第 二執跡各自對反應流體擾動,藉由第一磁力隧道及第二磁力隧 道之引導磁場對反應流體之引導作用,引導反應流體穿過引導 磁場,再穿過第一磁力隧道及第二磁力隧道之止逆磁場,藉由 止逆磁場對反應流體之止逆作用,使反應流體自第一反應空間 及第二反應空間之中的其中一個反應空間,進入第一反應空間 及第二反應空間之中的另外一個反應空間,從而使反應流體在 第一反應空間及第二反應空間交替地流動而進行反應。 根據前文所述之量子反應方法,其中反應流體係包含碳元 201213659 素在内〔例如:二氧化碳、碳系同位素〕〔但本發明並不自限 於碳元素〕。 根據則文所述之量子反應方法’其中引導磁場與止逆磁場 之磁場方向是相反的。 根據前文所述之量子反應方法’其中引導磁場係包含偶數 個極性相反的磁極,並環繞於第一磁力隧道及第二磁力隧道的 其中一端,以便引導反應流體穿梭其間。 根據前文所述之量子反應方法,係在第一反應空間及第二 反應空間之中的其中一個反應空間進一步裝設至少一只運動 構件,該運動構件沿著第二軌跡相對於該其中一個反應空間運 動,上述擾動磁場組係建構在運動構件上,以便藉運動構件之 擾動磁場組對反應流體擾動。 根據前文所述之量子反應方法,其中每一組第一擾動磁場 及第二擾動磁場係各自具有相異的第一磁極及第二磁極。 根據前文所述之量子反應方法,其中該等第一磁極及第二 磁極的磁場強度係不相等。 根據前文所述之量子反應方法,其中運動構件係進一步設 有移動通道組。每一組移動通道組係包含:第一移動通道,上 述第一擾動磁場係環設於第一移動通道的内緣;及,第二移動 通道’上述第二擾動磁場係環設於第二移動通道的内緣,第一 移動通道及第二移動通道係沿著第二軌跡設置。 根據前文所述之量子反應方法,係進一步將反應流體的反 應行為轉變成力學能。 根據前文所述之量子反應方法,係進一步利用電磁感應方 法將力學能轉變成電能。 根據前文所述之量子反應方法,係進一步藉反應流體之反 應行為對該運動構件作功(Work),以便將反應流體之反應行 為轉換成力學能。 根據前文所述之量子反應方法,係在反應啟始期間’對運 動構件施加電磁能’使運動構件自靜止狀態開始運動。 201213659 根據前文所述之量子反應方法,其中第一反應空間及第二 反應空間進一步具有一條中心線,且靜止通道組之第一靜止通 道及第二靜止通道係按照一第一圓形轨跡交替地且等角度地 分佈。 根據前文所述之量子反應方法,其中運動構件係以上述中 心線為轴心作旋轉運動。 根據前文所述之量子反應方法’其中擾動磁場組之第一擾 動磁場及第二擾動磁場係以上述中心線為軸心,按照一第二圓 形執跡交替地且等角度地分佈,並以第二圓形軌跡作迴轉運 動’該等擾動磁場組之第二圓形軌跡係與靜止通道組之第一圓 形執跡對應,使該等擾動磁場組在迴轉過程中,均能依序運行 經過靜止通道組。 根據前文所述之量子反應方法,其中第一磁力隧道及第二 磁力隧道係共有1〇個。 一 根據前文所述之量子反應方法,其中第一擾動磁場及第二 擾動磁場係共有12個。 本發明曰在於提供一種量子反應裝置(QUqrrtum Reac衍〇n
Apparatus),係包含:反應容器,係至少具有第一反應空間及 第二反應空間,第二反應空間係與第一反應空間連通,在第一 反應空間及第二反應空間之間,具有第一軌跡;在第一反應空 間及第一反應空間之中的至少其中一個反應空間内部,具有第 二執跡,且第二軌跡係對應於第一軌跡,該第一反應空間及第 二反應空間係供充填處於液氣相界(沸點曲線)壓力及溫度之 反應流體(Reaction Fluid); 至少-組靜止通道組,係1½第一反應空間及第二反應空 間之間’每-組靜止通道組聽含第—靜止通道及第二靜止通 道’且第-靜止通道及第二靜止通道係沿著第-軌距 替地設置; 至少-組磁力隧道組’係各自設置於靜止通道組,每一磁 力隧道組係各自包含第-磁_道及第二磁減道,上述第一 201213659 1力隨道係設置於第一靜止通道,第二磁力隧道係設置於第二 靜止通道;上述第一磁力隧道及第二磁力隧道各自包含引導磁 場與止逆磁場;且第一磁力隧道的引導磁場以及第二磁力隧道 的止逆磁場’係與第一反應空間及第二反應空間之中的其中一 個反應空間相接;第一磁力隧道的止逆磁場以及第二磁力隧道 的引導磁場’係與第一反應空間及第二反應空間之中的另外一 個反應空間相接;
至少一組可移動的擾動磁場組,每一組擾動磁場組係包含 第一擾動磁場及第二擾動磁場,且第一擾動磁場之磁場方向, 係與第二擾動磁場之磁場方向相反,該等第一擾動磁場及第二 擾動磁場係沿著第二軌跡等距且交替地設置,以便對上述反應 流體擾動’使反應流體在依序經由第一靜止通道及第二靜止通 道時’藉由每一通道之引導磁場對反應流體之引導作用與止逆 磁場對反應越之止逆_,而在[反鼓間衫二反應空 間交替地流動而進行反應。 根據前靖述之量子反絲置,其中反舰_包含碳元 #内i例如二氧化碳、碳系同位素〕〔但本發明並不自限 於碳70素〕。 之;斤述之量子反應裝置,λ中引導磁場與止逆磁場 t磁%方向是相反的。 第-所子反應裝置,其中每一組靜止通道組之 端及第二靜止通道^二口端,係 相 間相:與第-反應空間及第二反應空間之; ^道Ϊϋϋ i /人口端及第—出口端;且每一組靜止 :巧通道’具#第二切端及第4 π端,其中 201213659 端’且該引導磁場係與第一反應空間及第二反應空間之中的其 中一個反應空間相接;上述止逆磁場係各自環繞在第一靜止通 道的第一出口端及第二靜止通道的第二入口端,且該止逆磁場 係與第一反應空間及第二反應空間之中的另外一個反應空間 相接。 根據前文所述之量子反應裝置,其中引導磁場係包含偶數 個極性相反的磁極,並環繞於第一靜止通道的第一入口端及第 二靜止通道的第二入口端,以便引導反應流體穿梭其間。 根據前文所述之量子反應裝置,係進一步包含運動構件, 該運動構件係可相對於該其中一個反應空間運動。 根據前文所述之量子反應裝置’其中上述擾動磁場組係建 構在運動構件上’以便藉運動構件之擾動磁場組對反應流體擾 動。 根據前文所述之量子反應裝置,其中每一組第一擾動磁場 及第一擾動磁場係各自具有相異的第一磁極及第二磁極。 根據前文所述之量子反應裝置’其中該等第一磁極及第二 磁極的磁場強度係不相等。 根據前文所述之量子反應裝置’其中運動構件係進一步設 有移動通道組。每一組移動通道組係包含:第一移動通道,上 述第一擾動磁場係環設於第一移動通道的内緣;及,第二移動 通道,上述第二擾動磁場係環設於第二移動通道的内緣。 根據前文所述之量子反應裝置,其中運動構件係以中心線 為軸心作旋轉運動。 根據前文所述之量子反應裝置,其中靜止通道組之第一靜 止通道及第二靜止通道係按照以中心線為軸心之一第一圓形 轨跡交替地且等角度地分佈。 根據前文所紅量子反應裝置,其中擾動磁場組係以一中 〜線為轴心之一第二圓形軌跡等角度地分佈,並以第二圓形軌 跡作迴轉運動,該等擾動磁場組之第二圓形軌跡係與第一圓形 軌跡對應,使該等擾動磁場組在迴轉過程中,均能依序對應於 201213659 靜止通道組。 根據前文所述之量子反應裝置’其中第一磁力随道及第二 磁力隧道係共有10個。 根據前文所述之量子反應裝置’其中第一擾動磁場及第二 擾動磁場係共有12個。 根據前文所述之量子反應裝置,進一步包含控制旋轉裝 置,該控制旋轉裝置包含: 第一磁場組,包含複數個第一磁場單元’該等第一磁場單 元係等角度地設置於運動構件的旋轉軌跡上;
第二磁場組’包含複數個第二磁場單元,該等第二磁場單 元係設置於反應容器,並等角度地對應於運動構件的旋轉軌 跡’以便對第一磁場組感磁,使運動構件以中心線為軸心作旋 轉運動; 供電電路’係對第二磁場組供電,而使第二磁場組產生磁 場,以便對第一磁場組感磁,而使運動構件以中心線為軸心作 旋轉運動。 根據刖文所述之量子反應裝置,進一步包含能量轉換 置’該能量轉換裝置包含: 、 一第三磁場組,包含複數個第三磁場單元,該等第三磁場單 几係没置於反應容器,並等角度地對應於運動構件的旋轉軌跡 上; ,以便共同 201213659 本發明旨在於提供一種量子反應方法,它係提供至少一第 一反應空間及至少一第二反應空間,並在第一反應空間及第二 反應空間之間,建構至少一組包含有第一磁力隧道及第二磁力 隧道之磁力隧道組;在其中至少一個反應空間内建構至少一組 包含有第一擾動磁場及第二擾動磁場之擾動磁場組;在第一反 應空間及第二反應空間充填處於液氣相界(沸點曲線)壓力及 溫度之反應流體;啟動擾動磁場組對反應流體擾動,藉由磁力 隧道組引導反應流體穿梭於兩個反應空間,以便交替地流動而 進行反應。 〔對照先前技術之功效〕 本發明所提供之量子反應方法及裝置,係利用擾動磁場組 對處在處於液氣相界(沸點曲線)壓力及溫度之反應流體攪 動’使反應流體反復地通過磁力隧道組而不斷地來回穿梭於至 少二個反應空間中進行反應,使該反應流體在反應過程中,藉 由對運動構件的線性運動或迴轉運動而轉換成力學能,或進一 步轉換成電能,直接輸出供應使用需求。不需經由構造複雜的 蒸氣透平機,因此不但構造簡單,而且其設備可以不拘大小, 廣泛地提供給各種使用者使用。 【實施方式】 請參閱第一至四圖所示’本發明旨在於提供一種量子反應 方法(Quqntum Reaction Method),該量子反應方法之技術内 容如下: 步驟一之一(A1)〔請參閱第一圖所示〕: 提供第一反應空間(33)及第二反應空間(34); 步驟一之二(A2)〔請參閱第一圖所示〕: 在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之間,具有第一 軌跡(35)·,在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的至 =其中一個反應空間(33)〔或(34)〕内部,具有第二軌跡 (55),且第二執跡(55)係對應於第一執跡(35); 步驟一之二(A3)〔清參閱第一圖所示〕: 201213659 在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之間,建構至少 一組磁力隧道組(40) ’每一組磁力隧道組(40)各自包含第一磁 力隧道(41)及第二磁力隧道(42),上述第一磁力隧道(41)及第 二磁力隧道(42)係沿著第一軌跡(35)等距且交替地設置,且上 述第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)各自包含引導磁場 (43)與止逆磁場(44);且第一磁力隧道(41)的引導磁場(43) 以及第二磁力隧道(42)的止逆磁場(44),係與第一反應空間 (33) 及第二反應空間(34)之中的其中一個反應空間(33)〔或 (34) 〕相接;第一磁力隧道(41)的止逆磁場(44)以及第二磁力 隧道(42)的引導磁場(43),係與第一反應空間(33)及第二反應 ® 空間(34)之中的另外一個反應空間(34)〔或(33)〕相接; 步驟一之四(A4)〔請參閱第一圖所示〕: 在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的至少其 中一個反應空間(33)〔或(34)〕内,建構至少一組擾動磁場組 (56),每一組擾動磁場組(56)係包含第一擾動磁場(57)及第二 擾動磁場(58),且第一擾動磁場(57)之磁場方向,係與第二擾 動磁場(58)之磁場方向相反,該等第一擾動磁場(57)及第二擾 動磁場(58)係沿著第二軌跡(55)等距且交替地設置; 步驟二(B)〔請參閱第一圖所示〕: • 在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)充填處於液氣 相界(沸點曲線)壓力及溫度之反應流體(80) (Reaction Fluid); 步驟三(C)〔請參閱第一圖所示〕: 啟動擾動磁場組(56)之第一擾動磁場(57)及第二擾動磁 場(58),沿著第二軌跡(55)各自對反應流體(80)擾動,藉由第 一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)之引導磁場(43)對反應 流體(80)之引導作用,引導反應流體(80)穿過引導磁場(43), 再穿過第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)之止逆磁場 (44),藉由止逆磁場(44)對反應流體(80)之止逆作用,使反應 流體(80)自第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的其 201213659 中一個反應空間(33)〔或(34)〕,進入第一反應空間(33)及第 二反應空間(34)之中的另外一個反應空間(34)〔或(33)〕,從 而使反應流體(80)在第一反應空間(33)及第二反應空間(34) 交替地流動而進行反應(Reaction)。 請參閱第一至三圖所示,較佳的實施例是:使第一磁力隨 道(41)及第二磁力隧道(42)能夠與第一擾動磁場(5Ό及第二 擾動磁場(58)在反應瞬間均形成相通的狀態,只是有效的相通 面積時刻在變化而已。要達到這種較佳狀態,宜以下述方式達 成:亦即前文所述之第一磁力隧道(41)在第一軌跡(35)上之中 心位置,至第二磁力隧道(42)在第一軌跡(35)上之中心位置, 係沿著第一軌跡(35)上形成第一節距(匕)(Pitch),且第一磁 力隧道(41)與第二磁力隧道(42)各自沿著第一軌跡(35)上,均 形成第一寬度(WiXWidth);第一擾動磁場(57)在第二軌跡(55) 上之中心位置,至第二擾動磁場(58)在第二執跡(55)上之中心 位置’係沿著第二節距(p2)⑺他),且第一擾動磁場(57)與 各自沿著第二軌跡(55)上,均形成第二寬度(w2) (Width),令 ρι>〇 ’ P2>〇 ’ P/P2,\^>〇,w2>0,肥产的,上述第一節 距(ρι)、第一寬度(WJ、第二節距(p2)及第二寬度(w2)係滿足 下列關係式: ι<ν<—·
2 丨(Ρ「Ρ2) I 式中: ^為第一擾動磁場(57)與第二擾動磁場(58)兩者之總數目,n 為正整數; 1<M<__Wi+W2 γ p2 2 I (P1-P2) I ~ 式中:M為第一磁力隧道(41)與第二磁力隧道(42)兩者之 12 201213659 當然’第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)亦不必然地 • 與第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58)在反應瞬間始終均 形成相通的狀態。本發明並不予自限。 前文所述之引導磁場(43)與止逆磁場(44)之磁場方向是 相反的。 前文所述之引導磁場(43)係包含偶數個極性相反的磁 極’並環繞於第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)的其中一 端,以便引導反應流體(80)穿梭其間。 前文所述之量子反應方法,係在第一反應空間(33)及第二 反應空間(34)之中的其中一個反應空間(33)〔或(34)〕進一 • 步裝設至少一只運動構件(50),該運動構件(50)沿著第二軌跡 (55)相對於該其中一個反應空間(33)〔或(34)〕運動,上述擾 動磁場組(56)係建構在運動構件(50)上,以便藉運動構件(50) 之擾動磁場組(56)對反應流體(80)擾動。 其中每一組第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58)係各 自具有相異的第一磁極(59)及第二磁極(60)。而該等第一磁極 (59)及第二磁極(6〇)的磁場強度係不相等。 上述運動構件(50)係進一步設有移動通道組(52)。每一組 移動通道組(52)係包含:第一移動通道(53),上述第一擾動磁 • 場(57)係環設於第一移動通道(53)的内緣;及,第二移動通道 (54) ,上述第二擾動磁場(58)係環設於第二移動通道(54)的内 緣’第一移動通道(53)及第二移動通道(54)係沿著第二軌跡 (55) 設置。 前文所述之量子反應方法,係進一步將反應流體(8〇)的反 應行為轉變成力學能(Mechanical Energy)。 •根據前文所述之量子反應方法,係進一步利用電磁感應方 法將力學能(Mechanical Energy)轉變成電能(Electric Energy)〇 前文所述之量子反應方法,係進一步藉反應流體(80)之反 應行為對該運動構件(50)作功(Work),以便將反應流體(80) 201213659 之反應行為轉換成力學能(Mechanical Energy)。 前文所述之量子反應方法,係在反應啟始期間,對運動構 件(50)施加電磁能(ElectromagneticEnergy),使運動構件 (50)自靜止狀態開始運動。 第一反應空間(33)及第二反應空間(34)進一步具有一條 中心線(32),且靜止通道組(36)之第一靜止通道(37)及第二靜 止通道(38)係按照一第一圓形軌跡交替地且等角度地分佈。 前文所述之量子反應方法,其中運動構件(5〇)係以上述中 心線(32)為軸心作旋轉運動。 擾動磁場組(56)之第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58) 係以上述中心線(32)為轴心’按照一第二圓形軌跡交替地且等 角度地分佈,並以第二圓形軌跡作迴轉運動,該等擾動磁場組 (56)之第二圓形軌跡係與靜止通道組(36)之第一圓形軌跡對 應,使該等擾動磁場組(56)在迴轉過程中,均能依序運行經過 靜止通道組(36)。 * 前述引導磁場(43)及止逆磁場(44)係各有5組。換句話 說,由引導磁場(43)及止逆磁場(44)所構成的第一磁力隧道 (41)及第二磁力隧道(42) ’兩者總共有1〇個。而且擾動磁場 組(56)則係有6組。換句話說,第一擾動磁場(57)及第二擾動 磁场(58),兩者總共有12個。這樣的搭配組合可使由第一磁 力随道(41)及第二磁力随道(42)所構成的磁力隨道組(4〇),與 由第一擾動磁%(57)及第二擾動磁場(58)所構成的擾動磁場 組(56),形成較佳的反應效率。 以下說明請參閲第五至十二圖所示,本發明旨在於提供一 種;子反應裝置(30) (Quqntum Reaction Apparatus),係包 含:反應容器(31)、至少一組靜止通道組(36)、至少一組磁力 隧道組(40)、及至少一組可移動的擾動磁場組(56)。 反應容器(31)在本實施例中係由主機體(45)及兩只分別 封蓋在主機體(45)兩端之兩只端蓋(46)(47),並利用複數支螺 栓(48)所組成。 、 201213659 上述反應容器(31)係至少具有第一反應空間(33)及第二 反應空間(34),第二反應空間(34)係與第一反應空間(33)連 通’在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之間,具有第一 軌跡(35);在第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的至 少其中一個反應空間(33)〔或(34)〕内部,具有第二軌跡 (55) ’且第二轨跡(55)係對應於第一軌跡(35),該第一反應空 間(33)及第二反應空間(34)係供充填處於液氣相界(沸點曲 線)壓力及溫度之反應流體(別)(Reacti〇n Fluid)。 靜止通道組(36)係設在第一反應空間(33)及第二反應空 間(34)之間,每一組靜止通道組(36)係包含第一靜止通道(37) 及第一靜止通道(38),且第一靜止通道(37)及第二靜止通道 (38)係沿著第一軌跡(35)等距且交替地設置。 磁力隧道組(40)係各自設置於靜止通道組(36),每一磁力 隧道組(40)係各自包含第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道 (42),上述第一磁力隧道(41)係設置於第一靜止通道(37),第 二磁力隧道(42)係設置於第二靜止通道(38);上述第一磁力隧 道(41)及第二磁力隧道(42)各自包含引導磁場(43)與止逆磁 場(44);且第一磁力隧道(41)的引導磁場(43)以及第二磁力隧 道(42)的止逆磁場(44)’係與第一反應空間(33)及第二反應空 間(34)之中的其中一個反應空間(33)〔或(34)〕相接;第一磁 力隧道(41)的止逆磁場(44)以及第二磁力隧道(42)的引導磁 場(43) ’係與第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的另 外一個反應空間(34)〔或(33)〕相接; 每一組擾動磁場組(56)係包含第一擾動磁場(57)及第二 擾動磁場(58),且第一擾動磁場(57)之磁場方向,係與第二擾 動磁場(58)之磁場方向相反,該等第一擾動磁場(57)及第二擾 動磁場(58)係沿著第二軌跡(55)等距且交替地設置,以便對上 述反應流體(80)擾動(Agitate) ’使反應流體(8〇)在依序經由 第一靜止通道(37)及第二靜止通道(38)時,藉由每一通道之引 導磁場(43)對反應流體(80)之引導作用與止逆磁場(44)對反 15 201213659 應流體(80)之止逆作用,而在第一反應空間(33)及第二反應空 間(34)交替地(alternate)流動而進行反應(Reaction)。 較佳的實施例是:使第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道 (42)能夠與第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58;)在反應瞬 間均形成相通的狀態,只是有效的相通面積時刻在變化而已。 要達到這種較佳狀態,宜以下述方式達成:亦即第一磁力隧道 (41)在第一軌跡(35)上之中心位置,至第二磁力隧道(42)在第 一軌跡(35)上之中心位置,係沿著第一軌跡(35)上形成第一節 距(Pi) (Pitch),且第一磁力隧道(41)與第二磁力隧道(42)各 自沿著第一軌跡(35)上,均形成第一寬度(W:) (Width);第一 擾動磁場(57)在第二軌跡(55)上之中心位置,至第二擾動磁場 (58)在第二軌跡(55)上之中心位置,係沿著第二節距(p2) (Pitch),且第一擾動磁場(57)與各自沿著第二軌跡(55)上, 均形成第二寬度(W2) (Width),令 PfO,P2>〇,P#P2,W! >0,W2>0,ΝΡ〗=ΜΡ2,上述第一節距(pj、第一寬度(Wl)、 第二節距(P2)及第二寬度(W2)係滿足下列關係式: , Wi+W2 1<N<-!-——
2 I (Pi-P2) I 式中: N為第一擾動磁場(57)與第二擾動磁場(58)兩者之總數目,N 為正整數; 1<M<
Wi+W2 P2 --- ---父 u
2 I (Ρι-Ρ2) I 式中:M為第一磁力隧道(41)與第二磁力隧道(42)兩者之總數 目0 當然,第一磁力隧道(41)及第二磁力隧道(42)亦不必然地 與第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58)在反應瞬間始終均 形成相通的狀態。本發明並不予自限。 201213659 前文所述之量子反應裝置,其中引導磁場(43)與止逆磁場 (44)之磁場方向是相反的。 每一組靜止通道組(36)之第一靜止通道(37),具有第一入 口端(37a)及第一出口端(37b);且每一組靜止通道組(36)之第 二靜止通道(38),具有第二入口端(38a)及第二出口端(38b), 其中第一靜止通道(37)的第一入口端(37a)及第二靜止通道 (38)的第二出口端(38b),係與第一反應空間(33)及第二反應 空間(34)之中的其中一個反應空間(33)〔或(34)〕相接,且第 一靜止通道(37)的第一出口端(37b)與第二靜止通道(38)的第 二入口端(38a),係與第一反應空間(33)及第二反應空間(34) • 之中的另外一個反應空間(34)〔或(33)〕相接。 引導磁場(43)係各自環繞在第一靜止通道(37)的第一入 口端(37a)及第二靜止通道(38)的第二出口端(38b),且該引導 磁場(43)係與第一反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的 其中一個反應空間(33)〔或(34)〕相接;上述止逆磁場(44) 係各自環繞在第一靜止通道(37)的第一出口端(37b)及第二靜 止通道(38)的第二入口端(38a),且該止逆磁場(44)係與第一 反應空間(33)及第二反應空間(34)之中的另外一個反應空間 (34)〔或(33)〕相接。 φ 引導磁場(43)係包含偶數個極性相反的磁極,並環繞於第 一靜止通道(37)的第一入口端(37a)及第二靜止通道(38)的第 二入口端(38a),以便引導(Guide)反應流體(80)穿梭其間。 前文所述之罝子反應裝置(30) ’係進一步包含運動構件 (50),該運動構件(50)係可相對於該其中一個反應空間(33) 〔或(34)〕運動。 上述擾動磁場組(56)係建構在運動構件(50)上,以便藉運 動構件(50)之擾動磁場組(56)對反應流體(8〇)擾動。每一組第 一擾動磁場(57)及第二擾動磁場(58)係各自具有相異的第一 磁極(59)及第二磁極(60),而該等第一磁極(59)及第二磁極 (60)的磁場強度係不相等。 17 201213659 運動構件(50)係進一步設有移動通道組(52)。每一組移動 通道組(52)係包含:第一移動通道(53),上述第一擾動磁場(57) 係環設於第一移動通道(53)的内緣;及,第二移動通道(54), 上述第二擾動磁場(58)係環設於第二移動通道(54)的内緣。運 動構件(50)係以中心線(32)為軸心作旋轉運動。 靜止通道組(36)之第一靜止通道(37)及第二靜止通道(38) 係按照以中心線(32)為軸心之一第一圓形執跡交替地且等角 度地分佈。 擾動磁場組(56)係以一中心線(32)為軸心之一第二圓形 軌等角度地分佈,並以第二圓形軌跡作迴轉運動,該等擾動 磁%組(56)之第二圓形軌跡係與第一圓形軌跡對應,使該等擾 動磁場組(56)在迴轉過程中,均能依序對應於靜止通道組 (36)。 =前述引導磁場(43)及止逆磁場(44)係各有5組。換句話 說,由引導磁場(43)及止逆磁場(44)所構成的第一磁力隧道 (41)及第二磁力隧道(42),共有1〇個。而且擾動磁場組卬6) 則係有6組。換句話說,由第一擾動磁場(57)及第二擾動磁場 (58)共有12個。這樣的搭配組合可使由第一磁力隨道(μ)及 ^二磁力隧道(42)所構成的磁力隧道組(4〇),與由第一擾動磁 場(57)及第二擾動磁場(58)所構成的擾動磁場組(56),形成較 佳的反應效率。 本發明所提供之量子反應裝置(30) ’進一步包含控制旋轉 裝置(61),該控制旋轉裝置(61)包含:第一磁 磁場組(64),及供電電路(66)。 琢,〔)弟一 其中第二磁場組(62)係包含複數個第一磁場單元(63),該 f第一磁場單元(63)係等角度地設置於運動構件(50)的旋轉 跡上第磁%單元(63)在本實施例中為永久磁鐵,係等角 度地設置於運動構件(5〇)的内緣。 第二磁場組(64)係包含複數個第二磁場單元(65),該等第 二磁場單元(65)係設置於反應容器⑻,並等角度賴應於運 201213659 槐H、)的旋轉軌跡’以便對第-磁場組(62)感磁,使運動 以中心線(32)為軸心作旋轉運動。第—磁場單元⑽) 實,例中為電磁線圈’並等角度地設置於 5)外圈 的凹坑(49)中。 ^於供電電路(66),則係對第二磁場組(64)供電’而使第 ^磁場_4)產生磁場,以便對第—磁場組⑽感磁,而使運 動構件⑽以中^線(32)為細作旋轉運動。 本發明所提供之量子反應1置⑽,進一步包含能量轉換 裝置(67),該能量轉換震置⑽包含:第三磁場組⑽、第四 磁場組(70),及第五磁場組(π)。 ,中第二磁場組(68)係包含複數個第三磁場單元(69),該 等第二磁場單元(69)係言史置於反應容器(31),並等角度地對應 於運動構件(50)的旋轉轨跡。 第四磁場組(7〇)係包含複數個第四磁場單元(71),該等第 四磁場單元(71)係等角度地設置於運動構件⑽)上,並對應於 ,動構件⑽的旋槪跡’以便對第三磁場_8)感磁,使第 二磁場組(68)產生感應電流。 上述能量轉換裝置(67)進一步包含:導磁構件(74),係藉 聯軸套筒(75)與運動構件(50)聯結,而並在轉軸(76)的支撐 下,與運動構件(50)同步旋轉。至於第五磁場組(72),該第五 磁場組(72)包含複數個第五磁場單元(73),該等第五磁場單元 (73)係等角度地設置於導磁構件(74)上’並對應於運動構件 (50)的旋轉軌跡上,並隨第四磁場組(7〇)同步旋轉,以便共同 對第二磁場組(68)感磁,使第三磁場組(68)產生感應電流。 本發明旨在於提供一種量子反應方法,它係提供至少一第 一反應空間及至少一第二反應空間,並在第一反應空間及第二 反應空間之間,建構至少一組包含有第一磁力隧道及第二磁力 隨道之磁力隧道組;在其中至少一個反應空間内建構至少一組 包含有第一擾動磁場及第二擾動磁場之擾動磁場組;在第一反 應空間及第二反應空間充填處於液氣相界(沸點曲線)壓力及 201213659 溫度之反應流體;啟動擾動磁場組對反應流體擾動,藉由磁力 隧道組引導反應流體來回穿梭於兩個反應空間,以便交替地流 動而進行反應(Reaction)。 本發明所提供之量子反應方法及裝置,其中該反應流體係 包含破元素在内〔例如:二氧化碳、碳系同位素〕〔但本發明 並不自限於碳元素〕。 【圖式簡單說明】 第一圖 第二圖 第三圖 第四圖 第五圖 第六圖 第七圖 第八圖 第九圖 第十圓 為本發明之主要流程圖。 為本發明之示意圖。 為本發明之示意圖。 為本發明靜止通道之示意圖。 為本發明裝置之立體分解圖(自上往下看)。 為本發明裝置之立體分解圖(自下往上看)。 為本發明之立體組合圖。 為本發明之縱剖面圖。 為本發明第八圖之圈示區域9之局部放大圖。 第十-圖為第八圖之圈示區域ig之局部放大圖。 d 第八圖之割面線π-11之剖面圖。 ^十一圖.為本發明供電電路之示意圖。 (30)量子反應裝置 (32)中心線 (34)第二反應空間 (36)靜止通道組 (37a)第一入口端 (38)第二靜止通道 (38b)第二出口端 (41)第一磁力隨道 (43)引導磁場 (45)主機體 【主要元件符號說明】 (31)反應容器 (33)第一反應空間 (35)第一軌跡 (37)第一靜止通道 (37b)第一出口端 (38a)第二入口端 (40)磁力隨道組 (42)第二磁力随道 (44)止逆磁場 (46X47)端蓋 201213659
(48)螺栓 (50)運動構件 (53)第一移動通道 (55)第二軌跡 (57)第一擾動磁場 (59)第一磁極 (61)控制旋轉裝置 (63)第一磁場單元 (65)第二磁場單元 (67)能量轉換裝置 (69)第三磁場單元 (71)第四磁場單元 (73)第五磁場單元 (75)聯軸套筒 (80)反應流體 (A1)步驟一之一 (A3)步驟一之三 (B)步驟二 (PD第一節距 (WD第一寬度 (49)凹坑 (52)移動通道組 (54)第二移動通道 (56)擾動磁場組 (58)第二擾動磁場 (60)第二磁極 (62)第一磁場組 (64)第二磁場組 (66)供電電路 (68)第三磁場組 (70)第四磁場組 (72)第五磁場組 (74)導磁構件 (76)轉軸 (A2)步驟一之二 (A4)步驟一之四 (C)步驟三 (P2)第二節距 (W2)第二寬度 21

Claims (1)

  1. 201213659 七、申請專利範圍: 1. 一種量子反應方法(Quqntum Rection Method),係提供至 - 少-第-反應㈣及至少-第二反應空間,在第—反應&間 及第-反應空間之間’具有第一軌跡;在第一反應空間及第 一反應空間之中的至少其中一個反應空間内部,具有第二執 跡’且第二軌跡係對應於第一執跡; 、 在第一反應空間及第一反應空間之間,建構至少一組磁力随 道組’每一組磁力隧道組各自包含第一磁力隧道及第二磁力 随道’上述第一磁力隧道及第二磁力隧道係沿著第一軌跡等 距且交替地設置,且上述第一磁力隧道及第二磁力隧道各自 包含引導磁場與止逆磁場;且第一磁力隨道的引導磁場以及 籲 第二磁力隧道的止逆磁場,係與第一反應空間及第二反應空 間之中的其中一個反應空間相接;第一磁力随道的止逆磁場 以及第二磁力隧道的引導磁場,係與第一反應空間及第二反 應空間之中的另外一個反應空間相接; 在第一反應空間及第二反應空間之中的至少其中一個反應 空間内,建構至少一組擾動磁場組,每一組擾動磁場組係包 含第一擾動磁場及第二擾動磁場,且第一擾動磁場之磁場方 向,係與第二擾動磁場之磁場方向相反,該等第一擾動磁場 及第二擾動磁場係沿著第二軌跡等距且交替地設置; 在第一反應空間及第二反應空間充填處於液氣相界(沸點曲 鲁 線)壓力及溫度之反應流體(Rection Fluid); 啟動擾動磁場組之第一擾動磁場及第二擾動磁場,沿著第二 軌跡各自對反應流體擾動,藉由第一磁力隧道及第二磁力隨 道之引導磁場對反應流體之引導作用,引導反應流體穿過引 導磁場,再穿過第一磁力隧道及第二磁力隧道之止逆磁場, 藉由止逆磁場對反應流體之止逆作用,使反應流體自第一反 應空間及第二反應空間之中的其中一個反應空間,進入第一 反應空間及第二反應空間之中的另外一個反應空間,從而使 反應流體在第一反應空間及第二反應空間交替地流動而進 22 201213659 行反應。 ' 2.如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,其中反應流體 係包含碳元素在内。 3. 如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,其中引導磁場 與止逆磁場之磁場方向是相反的。 4. 如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,其中引導磁場 係包含偶數個極性相反的磁極,並環繞於第一磁力隧道及第 二磁力隨道的其申一端,以便引導反應流體穿梭其間。 5·如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,係在第一反應 空間及第二反應空間之中的其中一個反應空間進一步裝設 • 至少一只運動構件’該運動構件沿著第二軌跡相對於該其中 一個反應空間運動,上述擾動磁場組係建構在運動構件上, 以便藉運動構件之擾動磁場組對反應流體擾動。 6·如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,其中每一組第 一擾動磁場及第二擾動磁場係各自具有相異的第一磁極及 第二磁極。 7·如申請專利範圍第6項所述之量子反應方法,其中該等第一 磁極及第二磁極的磁場強度係不相等。 8. 如申請專利範圍第5項所述之量子反應方法,其中每一組第 • —擾動磁場及第二擾動磁場係各自具有相異的第一磁極及 第二磁極。 9. 如申請專利範圍第8項所述之量子反應方法,其中該 磁極及第二磁極的磁場強度係不相等。 10.如申請專利範圍第8或9項所述之量子反應方法,其中運動 構件係進一步設有移動通道組。每一組移動通道組係包含·· • 第一移動通道’上述第一擾動磁場係環設於第一移動通道的 内緣,及,第二移動通道,上述第二擾動磁場係環設於第二 移動通道的内緣,第一移動通道及第二移動通道係沿著第二 轨跡設置。 U·如申請專利範圍第1項所述之量子反應方法,係進一步將反 23 201213659 應流體的反應行為轉變成力學能(Mechnicl Energy)。 12.如申請專利範圍第11項所述之量子反應方法,係進一步利 用電磁感應方法將力學能(Mechnicl Energy)轉變成電能 (Electric Energy)。 13·如申請專利範圍第5項所述之量子反應方法,係進一步藉反 應流體之反應行為對該運動構件作功(W〇rk),以便將反應 流體之反應行為轉換成力學能(Mechnicl Energy)。 14. 如申請專利範圍第5項所述之量子反應方法,係在反應啟始 期間,對運動構件施加電磁能 使運動構件自靜止狀態開始運動。
    15. 如申請專利範圍第5項所述之量子反應方法,其中第一反應 空間及第二反應空間進一步具有一條中心線,且靜止通道組 之第一靜止通道及第二靜止通道係按照一第一圓形軌跡交 替地且等角度地分佈。 16.如申請專利範圍第15項所述之量子反應方法,其中運動相 件係以上述中心線為轴心作旋轉運動。
    17·如申請專利範圍第16項所述之量子反應方法,其中擾動每 場組之第一擾動磁場及第二擾動磁場係以上述中心線為秦 心,按照一第二圓形軌跡交替地且等角度地分佈,並以第二 巧形軌跡作迴轉運動,該等擾動磁場組之第二圓形軌跡係婆 靜止通道組之第-圓職崎應,顏等獅輯組在迴與 過程中,均能依序運行經過靜止通道組。 18·^申請專利範圍第π酬述之量子反應方法,其中第一箱 力随道及第二磁力隧道係共有10個。 mi ΐ範ϊί18項所述之量子反應方法’其中第一捐 勁磁%及第一擾動磁場係共有12個。 c 子反應裝置(細时11111 Recti〇n Appratus),係包含: c器’係、至少具有第一反應空間及第二反應空間,第二 應^^與第-反應空間連通,在第—反應空間及第二及 m之間’具有第一軌跡;在第一反應空間及第二反應空 24 201213659 間之中的至少其中一個反應空間内部,具有第二軌跡,且第 - 二軌跡係對應於第一軌跡,該第一反應空間及第二反應空間 . 係供充填處於液氣相界(沸點曲線)壓力及溫度之反應流體; 至少一組靜止通道組,係設在第一反應空間及第二反應空間 之間,每一組靜止通道組係包含第一靜止通道及第二靜止通 道’且第一靜止通道及第二靜止通道係沿著第一軌跡等距且 • 交替地設置; 至少一組磁力隧道組,係各自設置於靜止通道組,每一磁力 隧道組係各自包含第一磁力隧道及第二磁力隧道,上述第一 磁力隧道係設置於第一靜止通道,第二磁力隧道係設置於第 _ 二靜止通道;上述第一磁力隧道及第二磁力隧道各自包含引 導磁場與止逆磁場;且第一磁力隧道的引導磁場以及第二磁 力隨道的止逆磁場,係與第一反應空間及第二反應空間之中 的其中一個反應空間相接;第一磁力隧道的止逆磁場以及第 二磁力隧道的引導磁場,係與第一反應空間及第二反應空間 之中的另外一個反應空間相接; 至少一組可移動的擾動磁場組,每一組擾動磁場組係包含第 一擾動磁場及第二擾動磁場,且第一擾動磁場之磁場方向, 係與第二擾動磁場之磁場方向相反,該等第一擾動磁場及第 • 二擾動磁場係沿著第二軌跡等距且交替地設置,以便對上述 反應流體擾動,使反應流體在依序經由第一靜止通道及第二 靜止通道時’藉由每一通道之引導磁場對反應流體之引導作 用與止逆磁場對反應流體之止逆作用,而在第一反應空間及 第二反應空間交替地流動而進行反應。 21·如申請專利範圍第1項所述之量子反應裝置,其中反應流體 4 係包含碳元素在内。 22·如申請專利範圍第2〇項所述之量子反應裝置,其中引導磁 場與止逆磁場之磁場方向是相反的。 23.如申請專利範圍第2〇項所述之量子反應裝置,其中每一組 靜止通道組之第一靜止通道,具有第一入口端及第一出口 25 201213659 靜靜止通道’具有第二入口端 空間第-反應空間及第二反應 第2〇項所述之量子反應裝置,其中引_ 道的'笛-中繞在第一靜止通道的第一入口端及第二靜止通 且該引導磁場係與第一反應空間及第二反 環繞在第靜止通道的第一出口端及第二靜止通道的第二 ^應空間之 25·如申請專利範圍第2〇項所述之量子反應裝置,其中 場係包含偶數個極性相反的磁極,並環繞於第一靜止 及第二靜止通道的第二入口端,以便引導反應流 26.如申請專利範圍第20項所述之量子反絲置,係進一步包 含運動構件,該運動構件係可相對於該#中一個反應空間運 動0 27.如申請專利範圍第26項所述之量子反應裝置,其中上述擾 動磁場組係建構在運動構件上,以便藉運動構件之擾 組對反應流體擾動。 28.如申請專利範圍第20項所述之量子反應裝置,其中每一組 第一擾動磁場及第二擾動磁場係各自具有相異的第一磁極 及第二磁極。 29·如申請專利範圍第28項所述之量子反應裝置,其中該等第 一磁極及第二磁極的磁場強度係不相等。 Λ 30.如申請專利範圍第26項所述之量子反應裝置,其中每一組 第一擾動磁場及第二擾動磁場係各自具有相異的第一磁極 26 201213659 及第二磁極。 31. 如申請專利範圍第30項所述之量子反應裝置,其中該等第 一磁極及第二磁極的磁場強度係不相等。 X 32. 如申請專利範圍第30或31項所述之量子反應駛置,其中運 動構件係進一步設有移動通道組。每一組移動通道組係包 含:第一移動通道,上述第一擾動磁場係環設於第一移動g 道的内緣;及,第二移動通道,上述第二擾動磁場係環設於 第二移動通道的内緣。 11 、 丹甲運動構 33·如申請專利範圍第26項所述之量子反應裝置 件係以中心線為轴心作旋轉運動。 34. 如申請專利範圍第33項所述之量子反應裝置,其中靜止 道組之第一靜止通道及第二靜止通道係按照以中心線 心之一第一圓形軌跡交替地且等角度地分佈。 ,’、·' 35. 如申請專利範圍第34項所述之量子反絲置,其中 場組係以一中心線為軸心之一第二圓形轨跡等角度地分 佈,並以第二圓形軌跡作迴轉運動,該等擾動磁場組^ ”係與第-圓形軌跡對應,使該等擾動磁場組在迴^ 過程中,均能依序對應於靜止通道組。 36. 如申請專利範圍帛35項所述之量子反應裝置
    力隧道及第二磁力隧道係共有1〇個。 、丫弟碓 37. ^請補棚第36項職之量子反絲置, 動磁場及第二擾動磁場係共有12個。 、 擾 38. 如申請專利範圍第33 控制旋轉裝置,該控制旋轉=包:反應裝置,進-步包含 ,一磁場組,包含複數個第一磁場單元,該 ,,角度地設置於運動構件的旋轉軌跡上; 70 第二磁場組,包含複數個第二磁場單元, 係設置於反應容器’並等角唐一购單疋 旋轉運^ ,錢動構件財心線為軸心作 27 201213659 3電’係對第二磁場組供電,而使第二磁場組產生磁 作旋轉$第—磁場組感磁,而使運動構件以中心線為軸心 39·ίΙ請專利範圍第33項所述之量子反應裝置,進-步包含 ^轉,置’該能量轉換裝置包含: 磁場組,包含複數個第三磁場單元,該等第三磁場單元 糸叹置於反應容器,並等角度地對應於運動構件的旋轉轨 跡; 第四磁場組,包含複數個第四磁場單元,該等第四磁場單元 係等角度地設置於運動構件上,並對應於運動構件的旋轉執 跡,以便對第二磁場組感磁,使第三磁場組產生感應電流。 40·如申請專利範圍第39項所述之量子反應裝置,其中能量轉 換裝置進一步包含:導磁構件,係與運動構件同步旋轉;及, 第五磁場組,該第五磁場組包含複數個第五磁場單元,該等 第五磁場單元係等角度地設置於導磁構件上,並對應於運動 構件的旋轉軌跡上’並隨第四磁場組同步旋轉,以便共同對 第三磁場組感磁,使第三磁場組產生感應電流。 41. 一種量子反應方法’係提供至少一第一反應空間及至少一第 二反應空間,並在第一反應空間及第二反應空間之間,建構 至少一組包含有第一磁力隧道及第二磁力隧道之磁力隧道 組;在其中至少一個反應空間内建構至少一組包含有第一擾 動磁場及第二擾動磁場之擾動磁場組;在第一反應空間及第 二反應空間充填處於液氣相界(沸點曲線)壓力及溫度之反 應流體;啟動擾動磁場組對反應流體擾動,藉由磁力隧道組 引導反應流體來回穿梭於兩個反應空間,以便交替地流動而 進行反應。 28
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