@StuartHameroff Salut Stuart. Et si ce n’était pas (H3O2-)n comme Gerald l’a suggéré, mais (H3O2)n. H2O/OH*, pas H2O/OH-. Alors, il conduit les électrons (bandes) et est magnétique. Comparez Chen 2025, https://t.co/2R4ECmv6eJ, il a montré la même phase (50 % d’OH*) mais sans le décalage de frame de Pollack. Il a démontré la magnétisme + la conductivité. Imaginez des microtubules remplis de cela... L’empilement van der Waals de Gerald, décalé d’un hydrogène, reste correct, mais ce n’est pas OH- c’est OH*, avec principalement des liaisons hydrogène symétriques – des liaisons covalentes, comme l’a dit Lipincott. (H3O2)n peut encore être partiellement OH-, il absorbe les électrons (c’est un matériau de type p) mais sans le problème de charge extrême de Pollack, et avec les propriétés supplémentaires de conductivité et de magnétisme. Il se forme en réduisant la surface d’adsorption ou les solutés comme O2. Il produit de l’électricité à sa formation, la manifestant comme une propriété de sa formation. Imaginez des tubules du centriole remplis de cette phase, en rotation. Réglez les tubules...
Johan NygrenPartager

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