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经过长期的刻苦钻研,许驭在郭烜等学者以上分析的基础上大胆地指出,不同学派的量子引力理论应当能够被更现实、更简明的超分子量子腔复几何——描述天然冷核反应的新数理模型所替代。因为现实世界中费米态和玻色态并不对称,所以新的科学发现的现实数理模型要求超对称破缺。许驭深入分析的“氧核冷裂变”重现实验检测结果证实,所有相互作用都是由对称破缺引起的,不同对称群的不同破缺方式与不同的相互作用直接对应;而对称破缺之所以出现,则由时空的拓扑性质决定。时空拓扑空洞(包括自然态量子腔)的存在,使之与某些对称群相关的场被堵截,从而引起对称性破缺(如正反中微子对称破缺),导致相关的相互作用力在多维拓扑时空(如拓扑性质的超分子微腔)中的强耦合。 许驭认为,自然界共生矿的形成过程与生命起源谜题,几乎牵涉到自然科学的各个学科。经过许驭科研组十多年来对天、地、矿、生、数、理、化、医等多学科大跨度的深入研究发现,自然界共生矿的形成过程与生命起源历程,都与拓扑性质的高能、中能与低能超分子微腔光子学和光子集成新技术密切相关。一种来自宇宙射线π介子衰变的带电高能粒子叫做μ子(俗称胖电子),其一切性质与电子相同,但其质量是电子的207倍。诺贝尔物理学奖获得者阿尔瓦雷兹(L Alvarez)早在1957年在液氢泡室实验中就观察到μ子引发的冷核聚变反应,1968年阿尔瓦雷兹在诺贝尔物理学奖受奖仪式上,再次强调了μ子催化冷核聚变反应的美好前景。许驭认为哈尔滨发明家意外发现的超常规实验(水中氧核冷裂变)与古海洋水中氧核冷裂变形成油气藏等共生矿具有相同的形成机理;其主要能量来源经过合作者重现实验验证就是阿尔瓦雷兹发现的高能宇宙射线μ子催化能量,因为只有高能宇宙射线μ子才能进入原子核,取代核外电子,消除热效应,形成μ子氧原子和瞬发γ(伽玛)辐射,进而形成超分子微腔内的真空相干(强耦合)轴向γ射线激光,引发氧等离子与超分子微腔配位的正氧离子冷裂变,双氧水中的氧原子被瞬发伽玛射线激光分解为碳和氦-3,同时形成氘,含有氦-3离子的添加剂放入水中冷聚变成氦-4,放出的能量又引发了水中氧核冷裂变,燃料的主要成分碳氢化合物由此形成。
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