

@mitsuomi_miyata 様 現在、科学分野の未解明で便宜的に実用されている事の多くが解明します。例えば原子波動からは:触媒の解明、ダイオード、例えば青色ダイオード、コンデンサー、医学ではミネラル、ビタミンの働き。変換エネルギー、磁石の磁力線など、など、など∞です
2011-01-21 18:11:52 - 返信元ツイートを取得する

@photontheory 原子波動って何? で、金属触媒やダイオードは既存の科学で十分理解可能だよね? っていうか青色に限る理由は? で、どんなダイオード? 好意的にダイオードとコンデンサの区別はついてることにしてあげる。で?そのほかもどう解明できてないって?
2011-01-21 21:00:58 - 返信元ツイートを取得する
にらめったーはご覧のスポンサード リンクの提供でお送りします

@YuuzaKaeta @mitsuomi_miyata 物質が励起されその環境下で保有できないエネルギーを固有の光(原子波動)で放出します。窒化ガリウムの原子波動は可視光線の青色波長です。電燈のタングステンは赤外線を含む可視光線が原子波動で明かりで不用なエネルギーが浪費される
2011-01-21 21:52:37 - 返信元ツイートを取得する

@mitsuomi_miyata 様 触媒とされる物質は、その機能は必要として活用されていますがその原理原則が不明である事です。では触媒の機能はどのような原理で機能を果していますか?既存の科学で教えてください。
2011-01-21 21:57:07 - 返信元ツイートを取得する


@YuuzaKaeta @mitsuomi_miyata 様 分子は超原子とされ、原子より構成が複雑です。単体の原子の場合は、時計のすいしょう発信のように単純な原子波長ですが、分子は複雑になります。青色である理由は今は不明ですが、研究者が様々な分子を作成し見つけた物質です。
2011-01-21 22:05:26 - 返信元ツイートを取得する

@takaratsuka_u5 @YuuzaKaeta @mitsuomi_miyata 様 光子理論はエネルギーは量子(量)との理論です。e=mを基本としています。
2011-01-21 22:10:40 - 返信元ツイートを取得する

@YuuzaKaeta @mitsuomi_miyata 様 存じ上げませんのでお教えいただければ幸いです。書物に書いてあれば、御紹介をいただければありがたい。宜しく
2011-01-21 22:13:00 - 返信元ツイートを取得する


@photontheory 質問に質問で返すとは中学生かよ。どんな触媒がいいかな。一番広く捉えた言い方をすれば低エネルギーの反応中間体をつくるとか遷移状態を安定化して生成系への移動速度を上げるってことかな。ああ、もちろん負触媒なら逆で原型の安定化とか。
2011-01-21 22:18:42 - 返信元ツイートを取得する

@YuuzaKaeta @mitsuomi_miyata 物質の固有の波長である、原子波動(波長)の仕組みは解明できたと思います。その物質ごとの原子波動の違いの仕組みは現在未解明です。これが解明できれば、自在に物質が作れ、中世の錬金術のように物質が製造できます。解明はこれからです
2011-01-21 22:19:38 - 返信元ツイートを取得する

@mitsuomi_miyata 様 触媒の反応で、その機能が果せると思います。その反応とは何かをご質問しています。触媒の原理原則では。
2011-01-21 22:22:17 - 返信元ツイートを取得する

@photontheory 光触媒が身近とかちょっと。ルチルでもアナタースでもブルッカイトでもいいけど、紫外線によって生成した電子とホールがそれぞれ異なる(hkl)面に出てくる。でこの時持ってる正孔の酸化電位が3eVくらいだからほぼすべての有機化合物を分解できる。
2011-01-21 22:23:31 - 返信元ツイートを取得する

@photontheory 何それ、supra-atomとでも云うの? 水晶の発振は電圧くわえてるの知ってる? で、その振動と光の関係は何かな?
2011-01-21 22:27:31 - 返信元ツイートを取得する

激しく同意。RT @YuuzaKaeta: @photontheory @mitsuomi_miyata まず光子理論で解明したあなたの理論をお伺いしたい。
2011-01-21 22:28:18 - 返信元ツイートを取得する


@photontheory 触媒って概念理解してる? 広く触媒について語ってあげたじゃん。反応に関与するが、それ自身は元の形質を失わない物、という情報は抜けたけど、基本的には反応速度をいじる物。
2011-01-21 22:32:56 - 返信元ツイートを取得する

にらめったーはご覧のスポンサード リンクの提供でお送りしました