home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hacker Chronicles 1 / HACKER1.ISO / misc / coldfusi.txt < prev    next >
Text File  |  1991-06-27  |  6KB  |  199 lines

  1.                        Host Element Fusion
  2.  
  3.                                             Unpublished Work
  4.                                             Copyright (c) 1990
  5.                                             Earl Laurence Lovings
  6.  
  7. 1.  Proton (1 Hydrogen 1) Energy: 938.3 Mev = 1.007825 amu
  8. 2.  Neutron (1 Neutron 0) Energy: 939.6 Mev = 1.008665 amu
  9. 3.  Deuterium (2 Hydrogen 1) = 2.014102 amu
  10. 4.  [(1 Neutron 0)  + (1 Hydrogen 1) - electron] =  
  11.     (939.6 Mev + 938.3 Mev - .511 Mev) = 1877.389 Mev = 
  12.     2.015447128 amu
  13. 5.  [(1 Neutron 0) - (1 Hydrogen 1) + electron] =
  14.     (939.6 Mev - 938.3 Mev + .511 Mev) = 1.811 Mev = 
  15.     1.9441763 x 10 - 03 amu
  16. 6.  (105 Palladium 46) = 104.905064 amu
  17. 7.  (103 Rhodium 45) = 102.905511 amu
  18.  
  19.  
  20. The host element fusion experiment begins with a Palladium
  21. electrode submersed in Deuterium.  A energy source is supplied,
  22. which enables the fusion process to begin.  My theory on this
  23. subject is explained below:
  24.  
  25. The Deuterium atoms are allowed inside the Palladium electrode due
  26. to the electric field on the electrode.  Once the Deuterium atoms
  27. are inside, the Deuterium causes the Palladium to become unstable.
  28. This is done by this process:
  29.  
  30. [ (105 Pd 46 - (1 Neutron 0 + 1 Hydrogen 1 - electron) + 
  31. (1 Neutron 0 - 1 Hydrogen 1 + electron)] or,
  32. [ 104.905064 amu - 2.015447128 amu + 1.9441763 x 10-03 amu] =
  33. 102.8916 amu.
  34.  
  35. The closest element Palladium can try to become stable is  
  36. (103 Rhodium 45).
  37.  
  38. Take Palladium's new mass and subtract it with Rhodium's mass.
  39. (103 Rhodium 45) - 102.8916 amu, or
  40. 102.905511 amu - 102.8916 amu = 1.394653 x 10-02 amu.
  41.  
  42. To find out how many electrons that is equivalent to:
  43. (1.394653 x 10-02 amu x 931.5 Mev/amu)/(.511 Mev/electrons) = 
  44. 25.42309 electrons
  45.  
  46. This is the amount of electrons required to be ionized to enable
  47. host element fusion with Deuterium.  
  48.  
  49. That is the first process of host element fusion.  
  50.  
  51.  
  52. The second process begins when the ionized electrons from the
  53. palladium atom shields the deuterium atoms to allow host element 
  54. fusion.
  55.  
  56.  
  57.   The Equation:
  58.  
  59. Q = [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) + (25.423 e) - 
  60. (1877.389 Mev) + (1.811 Mev) - (2 Hydrogen 1)] x 931.5 Mev  or,
  61.  
  62. Q = [(2.014102 amu + 2.014102 amu + .01394653 amu - 2.015447 amu 
  63.      + 1.944176 x 10-03 amu - 2.014102 amu)] x 931.5 Mev
  64.  
  65. Q = 13.55 Mev
  66.  
  67. You must realize for this process to work for host element fusion,
  68. you have to have a host element before Deuterium will fuse.
  69. My equation also theoretically works for known Deuterium fusion
  70. processes.
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.     Known Equation:
  76.  
  77. 1.  [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1)] -> (3 Helium 2) + 
  78.      (1 Neutron 0)] = or,
  79.  
  80.    [(2.014102 amu + 2.014102 amu - 3.016030 amu - 1.008665 amu) x
  81.     (931.5 Mev/amu)] =  Q = 3.27 Mev
  82.  
  83. My Equation: 
  84.  
  85. Host Element = (3 Helium 2) + (1 Neutron 0)
  86. [(3 Helium 2) + (1 Neutron 0) - 1877.389 Mev + 1.811 Mev] =
  87. [3.016030 amu + 1.008665 amu - 2.015447 amu + 1.944176x10-03 amu]
  88. = 2.011192 amu
  89.  
  90. The element whose mass is closest to the new unstable "element" is
  91. (2 Hydrogen 1)
  92.  
  93. (2.014102 amu) - 2.011192 amu =  2.909899 x 10-03 amu excess mass
  94. convert to electrons
  95.  
  96. (2.909899 x 10-03 amu x 931.5 Mev/amu) /(.511 Mev/electrons) = 
  97. 5.304445 electrons
  98.  
  99. Now the fusion of Deuterium atoms
  100. [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) + 5.30444e - 1877.389 Mev 
  101.  + 1.811 Mev - (2 Hydrogen 1)] x 931.5 Mev =
  102. [(2.014102 amu + 2.014102 amu + 2.909899x10-03 amu - 2.015447 amu
  103.  + 1.944176x10-03 amu - 2.014102 amu)] x (931.5 Mev/amu)
  104.  
  105. Q = 3.27 Mev
  106.  
  107.  
  108.     Known Equation:
  109.  
  110. 2.  [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) -> (4 Helium 2)] = or,
  111.     [(2.014102 amu + 2.014102 amu - 4.002603 amu)] x 
  112.      (931.5 Mev/amu) =     Q = 23.85 Mev
  113.      
  114. My Equation: 
  115.  
  116. Host Element = (4 Helium 2)
  117. [(4 Helium 2) - 1877.389 Mev + 1.811 Mev] = 
  118. [(4.002603 amu - 2.015447 amu + 1.944176x10-03 amu)] = 1.9891 amu
  119.  
  120. The element whose mass is closest to the new unstable "element" is
  121. (2 Hydrogen 1)
  122.  
  123. (2.014102 amu) - 1.9891 amu = 2.500188 x 10-02 amu excess mass
  124. convert to electrons
  125.  
  126. (2.500188 x 10-02 amu x 931.5 Mev/amu) /(.511 Mev/electrons) = 
  127. 45.57585 electrons
  128.  
  129. Now the fusion of Deuterium atoms
  130. [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) + 45.58 electrons - 1877.389 Mev
  131. + 1.811 Mev - (2 Hydrogen 1)] x 931.5 Mev =
  132. [(2.014102 amu + 2.014102 amu + 2.500188x10-02 amu - 2.015447 amu
  133.   + 1.944176x10-03 amu - 2.014102 amu)] x (931.5 Mev/amu) =
  134.  
  135. Q = 23.85 Mev
  136.  
  137.  
  138.     Known Equation:
  139.  
  140. 3.  [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) -> (3 Hydrogen 1) + 
  141.     (1 Hydrogen 1) = or,
  142.  
  143. [(2.014102 amu + 2.014102 amu - 3.016050 amu - 1.007825 amu)] x
  144.  (931.5 Mev/amu) = Q = 4.03 Mev
  145.  
  146. My Equation: 
  147.  
  148. Host Element = (3 Hydrogen 1) + (1 Hydrogen 1)
  149. [(3 Hydrogen 1) + ( 1 Hydrogen 1) - 1877.389 Mev + 1.811 Mev] =
  150. [3.016050 amu + 1.007825 amu - 2.015447 amu + 1.944176x10-03 amu]
  151. = 2.010372 amu
  152.  
  153. The element whose mass is closest to the new unstable "element" is
  154. (2 Hydrogen 1)
  155.  
  156. (2.014102 amu - 2.010372 amu) = 3.729582x10-03 amu excess mass
  157. convert to electrons
  158.  
  159. (3.729582x10-03 amu x 931.5 Mev/amu)/(.511 Mev/electrons) = 
  160. 6.798641 electrons
  161.  
  162. Now the fusion of Deuterium atoms
  163. [(2 Hydrogen 1) + (2 Hydrogen 1) + 6.799 electrons - 1877.389 Mev
  164. + 1.811 Mev - (2 Hydrogen 1)] x 931.5 Mev =
  165. [(2.014102 amu + 2.014102 amu + 3.7296x10-03 amu - 2.015447 amu +
  166.  1.944176x10-03 amu - 2.014102 amu)] x (931.5 Mev/amu) =
  167. Q = 4.03 Mev
  168.  
  169.  
  170.     Known Equation:
  171.  
  172. 4.  [(1 Hydrogen 1) + (1 Hydrogen) -> (2 Hydrogen 1) +(electron)=
  173.     [(1.007825 amu + 1.007825 amu - 2 electrons - 2.014102 amu)]
  174.      x (931.5 Mev/amu) =     Q = .42 Mev
  175.  
  176. My Equation:
  177.  
  178. Host Element = (2 Hydrogen 1)
  179. [(2 Hydrogen 1) - 1877.389 Mev + 1.811 Mev] =
  180. [(2.014102 amu - 2.015447128 amu + 1.9441763x10-03 amu)] =
  181. 5.990302x10-04 amu
  182.  
  183. The element whose mass is closest to the new unstable "element"
  184. is (1 Hydrogen 1)
  185.  
  186. (1.007825 amu - 5.990302x10-03 amu) = 1.007226 amu excess mass
  187. convert to neutrinos
  188.  
  189. (1.007226 amu x 931.5 Mev/amu) / (.42 Mev/neutrinos) =
  190. 2,233.884 neutrinos
  191.  
  192. Now the fusion of 1 Hydrogen 1 atoms
  193.  
  194. [(1 Hydrogen 1) + (1 Hydrogen 1) + 2,234 neutrinos - 2 electrons
  195. - 1877.389 Mev + 1.811 Mev - (1 Hydrogen)] x 931.5 Mev/amu =
  196. [(1.007825 amu + 1.007825 amu + 1.007226 amu - .001097 amu
  197. -2.015447128 amu + 1.9441763x10-03 amu - 1.007825 amu)] 
  198. x 931.5 Mev/amu =  Q = .42 Mev
  199.