Fusão fria - o salvamento da crise de energia?

| by Knut Holt | March 04, 2007
Os relatórios originais da fusão fria em uma pilha eletrolítica em 1989 foram encontrados com com rejeção e ridiculing por a maioria de cientistas mainstream. Desde que a fusão fria do tempo estêve confirmada ampla por experiências replicated, e o fenômeno é pelo reconhecido agora como algo real firmemente por mais cientistas. Entretanto, nos meios diários populares este campo científico parece ser tratado como uma área do tabu para permanecer longe de.

Em 1989 o Pons e o Martin dos professores Stanley do chemistry Fleishman relataram que tinha conseguido a fusão fria em um ânodo do paládio emergiu em uma solução do deuteroxide do sodium na água pesada D2O. Devido a um exactness mau de seu relatório, somente poucos outros cientistas controlaram replicate seus findings no primeiro lugar. Os findings eram então tão demitido devido aos enganos e à prática científica má, e a matéria da fusão fria tem sido considerada desde quanto uma área do tabu.

Entretanto, alguns cientistas controlaram replicate os findings, e uma quantidade enorme de findings positivos da pesquisa baseados em experiências da qualidade muito melhor foi publicada quietamente. O fenômeno está tornando-se outra vez aceitado como um campo de pesquisa legitimate firmemente por mais cientistas.

Entretanto, o que está indo realmente sobre não é bom compreendido. Aquecer a produção, a radiação detectada e os produtos detectados da fusão sugerem que algum tipo da reação nuclear ou da fusão ocorre, mas as reações não mostram a quantidade de radiação e as relações dos produtos que as reações quentes sabidas da fusão. Conseqüentemente outros nomes do fenômeno são usados frequentemente, como reações nucleares da energia baixa ou (LENR) ou as reações nucleares quimicamente ajudadas (CANR).

O QUE É FUSÃO

Pela fusão uns núcleos dois ou mais atômicos, protons ou nêutrons fundem junto para dar forma a um núcleo atômico novo. O núcleo novo é mantido junto pelas forças fortes entre as partículas, os protons e os nêutrons pesados. Estas forças são assim fortes que ganham o excesso as forças eletromagnéticas repulsando entre protons.

Entretanto, as forças fortes trabalham somente em uma distância curta. Conseqüentemente os núcleons (nêutrons e protons) devem ser trazidos muito perto junto. Isto é difícil por causa das forças eletromagnéticas repulsando entre os protons. Na fusão tradicional isto é conseguido muito pela alta pressão e pela temperatura no material de fusão.

A massa de um núcleo do helium (consistindo em dois protons e em dois nêutrons) e outros núcleos claros são menos do que a massa do mesmo número de protons, de nêutrons ou de núcleos livres do deuterium. Um núcleo do deuterium consiste no proton e no um nêutron. A água pesada contem o deuterium em vez do hidrogênio ordinário e é D2O conseqüentemente projetado. Quando a fusão ocorre, esta diferença maciça não pode ser perdida. É convertida à energia e à radiação cinéticas do gamma. Conseqüentemente a fusão dos protons, dos nêutrons ou das sementes dos elementos muito os mais claros em uns elementos mais pesados é uma fonte de energia muito potent.

Um não pôde fazer uma fusão controlada pela alta temperatura e pela pressão que rende mais energia do que a energia da entrada ainda. A única maneira prática uma controlou explorar a energia da fusão morna é a bomba de hidrogênio.

O PROCESSO ATRÁS DA FUSÃO FRIA

Não há nenhum modelo ainda inteiramente desenvolvido para a fusão fria. A hipótese atrás do fenômeno é entretanto muito simples: Todas as partículas se comportam de acordo com leis mecânicas do quantum. Estas leis dizem que as coordenadas e o estado da energia de uma partícula em um ponto determinam a tempo a probabilidade de encontrar uma partícula um lugar com algumas coordenadas dadas em um outro ponto de tempo, mas o lugar exato não pode ser predito. Realmente, uma partícula pode ser encontrada em qualquer lugar nesse outro ponto do tempo, pôs todos os lugares não tem a mesma probabilidade. Alguns lugares são muito prováveis, e outros são muito improbable. Por causa desta, nivelar uma partícula que não esteja em nenhum movimento líquido não obstante desloque o lugar aleatòria a algum estenda, geralmente muito pequeno, mas às vezes mais.

Trazendo partículas e núcleos muito perto de se usando alguma força, isto acontecerá: A vontade mecânica do comportamento do quantum como faz sempre as partículas deslocar sua posição mais ou menos todo o tempo, e às vezes começam perto de bastantes deixam as forças nucleares fortes fazer exame da ação e fazer-lhes o fusível.

De acordo com a compreensão padrão da teoria padrão, isto não pode acontecer em tal grau a ser detectado. Ainda. Ou a teoria padrão não está completa, ou se não aprendeu usar a teoria em uma forma direita. O instrumento matemático da teoria é assim complicado, isso é impossível predizer o que podem acontecer e o que não pode acontecer com um glance curto nas equações.

A fusão fria difere em muitos aspectos da fusão morna. É difícil produzir a fusão morna de outras coisas do que um deuterium e uma semente do tritium. Pela fusão fria, duas sementes do deuterium fundem fàcilmente ao helium, e mesmo a fusão que envolve sementes do hidrogênio (protons livres) foi relatada.

A saída dos nêutrons (n), do tritium (T), dos protons (p) e da radiação gamma foi relatada pela fusão fria, mas não na quantidade predita pela compreensão padrão. Estas são as reações que a compreensão padrão prediz quando duas sementes do deuterium fundem:
D + D --> 3He + n, D + D --> T + p, D + D --> 4He + photon gamma.

O SISTEMA ORIGINAL DE PONS-FLEISCHMAN

A experiência original exercida por Pons e por Fleischmann consistiu nestes elementos: Um cátodo do paládio, um ânodo niquelar e uma solução do deuteride NaOD do sodium (20%) na água pesada D2O. O deuteride do Sodium é hydroxide do sodium com hidrogênio pesado (deuterium) no íon do OH-, e conseqüentemente projetado como o OD-.

Quando a eletricidade foi aplicada a este sistema eletrolítico, os átomos do deuterium foram produzidos no cátodo, e no oxigênio no ânodo. Os átomos do deuterium entraram no paládio que o lattice de cristal em grande estende antes de combinar ao D2.

O calor adicional foi produzido então na pilha eletrolítica, aparte do calor eletrolítico. O Helium, o tritium e os nêutrons foram produzidos também, mas os últimos dois produtos não nas quantidades que seriam produzidas em uma fusão quente. Conseqüentemente as reações da fusão no sistema são formulário diferente aqueles na fusão quente, e provavelmente mais complicado.

Somente poucos cientistas controlaram reproduzir os resultados no primeiro lugar, por causa da documentação má dos originators. Entretanto, alguns deles sucederam, e as condições para uma fusão satisfatória foram estabelecidas gradualmente. A mais melhor fusão ocorre quando o paládio é um tanto over-saturated, isso é quando há quase tantos como átomos do deuterium como aqueles do paládio no cristal.

O saturation é controlado pela tensão aplicada, e usando as estruturas do paládio compostas de camadas muito finas ou de grões muito pequenas. O electrolysis nse é somente meios pôr o deuterium na matriz do cristal do paládio.

HÁ MUITAS MANEIRAS DE OBTER A FUSÃO FRIA

Como processos vistos, frios da fusão pode ser iniciado embalando muitas sementes do deuterium em quartos inter-atômicos em um lattice de cristal. Uma densidade crítica para começar um processo da fusão parece estar à mesma densidade que no deuterium puro líquido. Desde que não há nenhum processo da fusão no deuterium líquido, o lattice de cristal embala provavelmente as sementes do deuterium junto em grupos sub-microscopic apertados com densidade muito mais grande do que a densidade média no lattice ao todo, e assim permitindo tunneling mecânico do quantum entre as sementes nos grupos.

Há outras soluções eletrolíticas do que aquela usada por Fleischman e por Pons que podem ser usados em combinação com os elétrodos do paládio obter a fusão fria. Electrolyzing uma solução de KCL/LiCL/Lid usando um ânodo do paládio, os sinais que apontam na fusão fria foram relatados, mas muitas tentativas de reproduzir os resultados falharam.

Toda a força que puder introduzir bastante íons de D+ nos tipos direitos do lattice de cristal do metal, pode ser usada entregar a fusão fria. Por exemplo podem os sinais da fusão ser produzidos bombardeando o tipo direito do lattice metálico com D+ acelerado - íons.

Por uma descarga elétrica entre os elétrodos do paládio em um gás do deuterium, os sinais da fusão foram vistos. Por tal descarga, o plasma que consiste em íons e em elétrons de D+ será dado forma entre os elétrodos. Os íons de D+ serão atraídos à superfície do elétrodo negativo, e um alto densidade de D+ ocorrerá nesta superfície. Desde que também estes D+ - os íons terão uma energia thermic elevada; muitos deles serão jogados muito perto de se. tunneling Quantum-mecânico pode então fazer o descanso do processo aproximando-se, de modo que a fusão possa ocorrer.

Também a alta pressão pode ser usada introduzir bastante deuterium em um lattice do metal para dar a fusão. Por exemplo, finamente dividindo grões do paládio em um gás pressurizado do deuterium, os sinais da fusão foram produzidos, e replicated por outros cientistas.

Também pelas reações onde o metal niquelar e H2 combinam, os sinais da fusão foram detectados. Mesmo que H2 e não D2 fossem usados, a reação tem sido relatada ainda para ocorrer. Isto aponta a um mecanismo muito diferente da reação do que aquela da fusão morna. Alguns cientistas speculate que os átomos do hidrogênio podem existir nos estados do quantum onde o elétron e o proton são assim perto de se que o átomo reage como um nêutron.

FUSÃO MORNA MICROSCÓPICA EM BOLHAS OSCILANDO DO GÁS DE SONOLUMINATING

Bombardeando bolhas do gás em um líquido por ondas ultra-sônicas, as bolhas podem ser trazidas em uma oscilação extrema das expansões e dos colapsos sincronizados com a freqüência sadia.

Tais bobbles oscilando podem emitir para fora a luz por determinadas freqüências das expansões e dos colapsos, e pelas composições direitas do gás. Por cada colapso, a temperatura do ponto no bobble pode alcançar tanto quanto 10 graus do moinho, mesmo que a temperatura média em se misturar total esteja a uma temperatura de quarto próxima.

Quando o deuterium está atual nos bobbles oscilando, a fusão estêve observada. Esta fusão não é estritamente fusão fria, mas assemelha-se à fusão quente, e o processo emite para fora nêutrons, gamma-rays e átomos do tritium como preditos pela compreensão padrão.

O processo não foi relatado para produzir mais energia que aquele pôs dentro, mas é confirmado por investigators independentes.

POTENCIAL COMERCIAL

A fusão fria nos lattices de cristal foi mostrada para produzir mais energia do que aquele posto dentro. O 1 MW experimental ou uns reatores mais experimentais foram ajustados acima e demonstrados.

Os reatores comerciais são agora sendo tornado, mas ninguém pôde ainda mostrar a um reator com estábulo bastante operação a ser vendida no mercado. Os calefatores comerciais da casa parecem ser o primeiro tipo de reatores que estas companhias tentam desenvolver. A esperança das companhias é que estas farão uma maneira para uns reatores mais grandes e usos no mercado.

Agora por ela não é fácil de ver como a fusão fria bem sucedida estará no mercado de energia. A fusão fria pode fazer uma volta que dê ao mundo a energia limpa barata em quantidades enormes, mas ninguém sabe ainda.

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