¿Fusión fría - el salvamento de la crisis de la energía?
| by Knut Holt | March 04, 2007
Los informes originales de la fusión fría en una pila electrolítica en 1989 fueron resueltos con el rechazamiento y poner en ridículo por la mayoría de los científicos de corriente. Desde entonces que la fusión fría del tiempo ha sido confirmada amplio por experimentos replegados, y el fenómeno ahora es reconocido como algo verdadero por constantemente más científicos. Sin embargo, en los medios diarios populares este campo científico se parece ser tratado como área del tabú para permanecer lejos de.
En 1989 el puente de Varolio y el Martin de profesores Stanley de la química Fleishman divulgaron que habían alcanzado la fusión fría en un ánodo del paladio emergieron en una solución del deuteroxide del sodio en el agua pesada D2O. Debido a una mala exactitud de su informe, solamente pocos otros científicos manejaron replegar sus resultados en el primer lugar. Los resultados entonces eran tan despedido debido a los malentendidos y a la mala práctica científica, y la materia de la fusión fría se ha mirado desde entonces como un área del tabú.
Sin embargo, algunos científicos manejaron replegar los resultados, y una cantidad enorme de resultados positivos de la investigación basados en experimentos de una calidad mucho mejor se ha publicado reservado. El fenómeno otra vez se está aceptando como campo de la investigación legítimo por constantemente más científicos.
Sin embargo, qué realmente se está encendiendo no está bien entendido. Calentar la producción, la radiación detectada y los productos detectados de la fusión sugieren que ocurre una cierta clase de reacción nuclear o de fusión, pero las reacciones no demuestran la cantidad de radiación y los cocientes de los productos que lo hacen las reacciones calientes sabidas de la fusión. Por lo tanto otros nombres del fenómeno son de uso frecuente, como reacciones nucleares de poca energía o (LENR) o las reacciones nucleares químicamente asistidas (CANR).
CUÁL ES FUSIÓN
Por la fusión núcleos dos o más atómicos, los protones o los neutrones se funden juntos para formar un nuevo núcleo atómico. El nuevo núcleo es ligado por las fuerzas fuertes entre las partículas, los protones y los neutrones pesados. Estas fuerzas son tan fuertes que ganan el excedente las fuerzas electromágneticas que repelen entre los protones.
Sin embargo, las fuerzas fuertes trabajan solamente en una distancia corta. Por lo tanto los nucleones (los neutrones y los protones) se deben traer muy cerca junto. Esto es difícil debido a las fuerzas electromágneticas que repelen entre los protones. En la fusión tradicional esto es alcanzada por mismo alta presión y temperatura en el material de fusión.
La masa de un núcleo del helio (consistiendo en dos protones y dos neutrones) y otros núcleos ligeros son menos que la masa del mismo número de protones, de neutrones o de núcleos libres del deuterio. Un núcleo del deuterio consiste en en el protón y un neutrón. El agua pesada contiene el deuterio en vez del hidrógeno ordinario y es D2O por lo tanto diseñado. Cuando ocurre la fusión, esta diferencia total no puede ser perdida. Se convierte a la energía y a la radiación cinéticas de la gamma. Por lo tanto la fusión de protones, de neutrones o de núcleos de los elementos muy más ligeros en elementos más pesados es una fuente de energía muy potente.
Uno no ha podido hacer una fusión controlada por la temperatura alta y la presión que rinde más energía que la energía de la entrada todavía. La única manera práctica una ha manejado explotar la energía de la fusión caliente es la bomba de hidrógeno.
EL PROCESO DETRÁS DE LA FUSIÓN FRÍA
No hay modelo completamente desarrollado para la fusión fría todavía. La hipótesis detrás del fenómeno es sin embargo muy simple: Todas las partículas se comportan según leyes mecánicos del quántum. Estos leyes dicen que los coordenadas y el estado de la energía de una partícula en un punto a tiempo determinan la probabilidad de encontrar una partícula un lugar con algunos coordenadas dados en otro punto del tiempo, pero el lugar exacto no puede ser predicho. Realmente, una partícula se puede encontrar dondequiera en ese otro punto del tiempo, puso todos los lugares no tiene la misma probabilidad. Algunos lugares son muy probables, y otros son muy improbables. Debido a esto, igualar una partícula que no esté en ningún movimiento neto sin embargo cambie de puesto el lugar a alguno extienda aleatoriamente, generalmente muy pequeño, sino a veces más.
Trayendo partículas y núcleos muy cerca de uno a usando una cierta fuerza, esto sucederá: La voluntad mecánica del comportamiento del quántum como hace siempre que las partículas cambian de puesto su posición más o menos todo el tiempo, y consiguen a veces cerca de bastantes dejan las fuerzas nucleares fuertes tomar la acción y haceros el fusible.
Según la comprensión estándar de la teoría estándar, esto no puede suceder tal grado que se detectará. Todavía. O la teoría estándar no es completa, o uno no ha aprendido utilizar la teoría en una manera derecha. El aparato matemático de la teoría es tan complicado, eso es imposible predecir qué pueden suceder y qué no puede suceder con un vistazo corto en las ecuaciones.
La fusión fría diferencia en muchos aspectos de la fusión caliente. Es difícil producir la fusión caliente de otras cosas que un deuterio y un núcleo del tritio. Por la fusión fría, dos núcleos del deuterio se funden fácilmente al helio, e incluso la fusión que implicaba los núcleos del hidrógeno (protones libres) se ha divulgado.
La salida de los neutrones (n), del tritio (t), de los protones (p) y de la radiación gamma ha sido divulgada por la fusión fría, pero no en la cantidad predicha por la comprensión estándar. Éstas son las reacciones que la comprensión estándar predice cuando dos núcleos del deuterio se funden:
D + D --> 3He + n, D + D --> T + p, D + D --> 4He + fotón gamma.
EL SISTEMA ORIGINAL DE PONS-FLEISCHMAN
El experimento original ejercido por Pons y Fleischmann consistió en estos elementos: Un cátodo del paladio, un ánodo del níquel y una solución del deuteride NaOD (el 20%) del sodio en el agua pesada D2O. El deuteride del sodio es hidróxido del sodio con el hidrógeno pesado (deuterio) en el ion del OH-, y por lo tanto diseñado como OD-.
Cuando la electricidad fue aplicada a este sistema electrolítico, los átomos del deuterio fueron producidos en el cátodo, y el oxígeno en el ánodo. Los átomos del deuterio entraron el paladio que el enrejado cristalino en grande extiende antes de combinar a D2.
Exceso del calor entonces fue producido en la pila electrolítica, aparte de el calor electrolítico. El helio, el tritio y los neutrones también fueron producidos, pero los últimos dos productos no en las cantidades que habrían sido producidas en una fusión caliente. Por lo tanto las reacciones de la fusión en el sistema son diversa forma ésos en la fusión caliente, y complicado probablemente.
Solamente pocos científicos manejaron reproducir los resultados en el primer lugar, debido a la mala documentación de los autores. Sin embargo, alguna de ellos tuvieron éxito, y las condiciones para una fusión satisfactoria se han establecido gradualmente. La mejor fusión ocurre cuando el paladio es algo sobresaturado, eso es cuando hay casi tantos átomos del deuterio como los del paladio en el cristal.
La saturación es controlada por el voltaje aplicado, y usando las estructuras del paladio integradas por mismo capas delgadas o granos muy pequeños. La electrólisis en sí mismo es solamente los medios de poner el deuterio en la matriz del cristal del paladio.
HAY MUCHAS MANERAS DE OBTENER LA FUSIÓN FRÍA
Como procesos vistos, fríos de la fusión puede ser iniciado embalando muchos núcleos del deuterio en cuartos inter-atómicos en un enrejado cristalino. Una densidad crítica para comenzar un proceso de la fusión se parece ser la misma densidad que en deuterio puro líquido. Puesto que no hay proceso de la fusión en deuterio líquido, el enrejado cristalino embala probablemente los núcleos del deuterio juntos en grupos sub-microscopic apretados con densidad mucho mayor que la densidad media en el enrejado en su totalidad, y así permitiendo hacer un túnel mecánico del quántum entre los núcleos en los grupos.
Hay otras soluciones electrolíticas que lo usado por Fleischman y el puente de Varolio que puedan ser utilizados conjuntamente con los electrodos del paladio para obtener la fusión fría. Electrolizando una solución de KCL/LiCL/Lid usando un ánodo del paladio, las muestras que señalaban en la fusión fría han sido divulgadas, pero muchas tentativas de reproducir los resultados han fallado.
Cualquier fuerza que pueda empujar bastantes iones de D+ en los tipos derechos de enrejado cristalino del metal, se puede utilizar para entregar la fusión fría. Por ejemplo pueden las muestras de la fusión ser producidas bombardeando la clase derecha de enrejado metálico con D+ acelerado - iones.
Por una descarga eléctrica entre los electrodos del paladio en un gas del deuterio, las muestras de la fusión han sido consideradas. Por tal descarga, el plasma que consiste en los iones y los electrones de D+ será formada entre los electrodos. Los iones de D+ serán atraídos a la superficie del electrodo negativo, y una alta densidad de D+ ocurrirá en esta superficie. Puesto que también estos D+ - los iones tendrán una alta energía térmica; lanzarán muchos de ellos muy cerca de uno a. el hacer un túnel Quantum-mecánico puede entonces hacer el resto del proceso que se acerca, de modo que la fusión pueda ocurrir.
También la alta presión se puede utilizar para empujar bastante deuterio en un enrejado del metal para dar la fusión. Por ejemplo, finalmente dividiendo granos del paladio en un gas presurizado del deuterio, las muestras de la fusión han sido producidas, y replegadas por otros científicos.
También por las reacciones donde el metal del níquel y H2 combinan, las muestras de la fusión han sido detectadas. Aun cuando se ha utilizado H2 y no D2, la reacción todavía se ha divulgado para ocurrir. Esto señala a un mecanismo muy diverso de la reacción que el de la fusión caliente. Algunos científicos especulan que los átomos del hidrógeno pueden existir en estados del quántum donde están tan cerca de uno a que el electrón y el protón el átomo reacciona como un neutrón.
FUSIÓN CALIENTE MICROSCÓPICA EN BURBUJAS OSCILANTES DEL GAS DE SONOLUMINATING
Bombardeando burbujas del gas en un líquido por las ondas ultrasónicas, las burbujas se pueden traer en una oscilación extrema de las extensiones y de los derrumbamientos sincronizados con la frecuencia sana.
Tales bobbles oscilantes pueden enviar la luz por ciertas frecuencias de extensiones y de derrumbamientos, y por las composiciones derechas del gas. Por cada derrumbamiento, la temperatura del punto en el bobble puede alcanzar tanto como 10 grados del molino, aun cuando la temperatura media en mezclar total son temperatura ambiente cercana.
Cuando el deuterio está presente en los bobbles oscilantes, se ha observado la fusión. Esta fusión no es terminantemente fusión fría, sino se asemeja a la fusión caliente, y el proceso envió los neutrones, los rayos gama y los átomos del tritio según lo predicho por la comprensión estándar.
El proceso no se ha divulgado para producir más energía que ése puso adentro, pero es confirmado por los investigadores independientes.
POTENCIAL COMERCIAL
La fusión fría en los enrejados cristalinos se ha demostrado para producir más energía que lo se ha instalado y se ha demostrado pulg. puesto 1 MW experimental o reactores más experimentales.
Se están desarrollando los reactores comerciales ahora, pero nadie todavía han podido demostrar a un reactor con el establo bastante operación que se venderá en el mercado. Los calentadores comerciales de la casa se parecen ser el primer tipo de reactores que estas compañías intentan desarrollar. La esperanza de las compañías es que éstas harán una manera para mayores reactores y aplicaciones en el mercado.
Ahora no es fácil ver cómo la fusión fría acertada estará en el mercado de la energía. La fusión fría puede hacer una revolución que dé a mundo energía limpia barata en cantidades enormes, pero nadie sabe todavía.
CAJA DEL RECURSO
Knut Holt es un vendedor y un consultor del Internet que se enfocan en los artículos técnicos y científicos. Para encontrar: Helicópteros del mando a distancia, aeroplanos, coches y
barcos. Armas de Airsoft de todos los modelos. Sistemas de la química. Sistemas electrónicos, transmisores y componentes electrónicos. Microscopios y prismáticos profesionales.
Instrumentos de la visión de la noche:
- > http://www.mydeltapi.com
Para los productos cosméticos, suplementos a ayudar contra
enfermedades comunes y productos del contra-envejecimiento:
- > http://www.panteraconsulting.com
Productos innovadores de la salud:
- > http://panteraconsulting.com/salg2.htm
Skincare y contra-envejecimiento de la calidad:
- > http://panteraconsulting.com/salg5.htm
En 1989 el puente de Varolio y el Martin de profesores Stanley de la química Fleishman divulgaron que habían alcanzado la fusión fría en un ánodo del paladio emergieron en una solución del deuteroxide del sodio en el agua pesada D2O. Debido a una mala exactitud de su informe, solamente pocos otros científicos manejaron replegar sus resultados en el primer lugar. Los resultados entonces eran tan despedido debido a los malentendidos y a la mala práctica científica, y la materia de la fusión fría se ha mirado desde entonces como un área del tabú.
Sin embargo, algunos científicos manejaron replegar los resultados, y una cantidad enorme de resultados positivos de la investigación basados en experimentos de una calidad mucho mejor se ha publicado reservado. El fenómeno otra vez se está aceptando como campo de la investigación legítimo por constantemente más científicos.
Sin embargo, qué realmente se está encendiendo no está bien entendido. Calentar la producción, la radiación detectada y los productos detectados de la fusión sugieren que ocurre una cierta clase de reacción nuclear o de fusión, pero las reacciones no demuestran la cantidad de radiación y los cocientes de los productos que lo hacen las reacciones calientes sabidas de la fusión. Por lo tanto otros nombres del fenómeno son de uso frecuente, como reacciones nucleares de poca energía o (LENR) o las reacciones nucleares químicamente asistidas (CANR).
CUÁL ES FUSIÓN
Por la fusión núcleos dos o más atómicos, los protones o los neutrones se funden juntos para formar un nuevo núcleo atómico. El nuevo núcleo es ligado por las fuerzas fuertes entre las partículas, los protones y los neutrones pesados. Estas fuerzas son tan fuertes que ganan el excedente las fuerzas electromágneticas que repelen entre los protones.
Sin embargo, las fuerzas fuertes trabajan solamente en una distancia corta. Por lo tanto los nucleones (los neutrones y los protones) se deben traer muy cerca junto. Esto es difícil debido a las fuerzas electromágneticas que repelen entre los protones. En la fusión tradicional esto es alcanzada por mismo alta presión y temperatura en el material de fusión.
La masa de un núcleo del helio (consistiendo en dos protones y dos neutrones) y otros núcleos ligeros son menos que la masa del mismo número de protones, de neutrones o de núcleos libres del deuterio. Un núcleo del deuterio consiste en en el protón y un neutrón. El agua pesada contiene el deuterio en vez del hidrógeno ordinario y es D2O por lo tanto diseñado. Cuando ocurre la fusión, esta diferencia total no puede ser perdida. Se convierte a la energía y a la radiación cinéticas de la gamma. Por lo tanto la fusión de protones, de neutrones o de núcleos de los elementos muy más ligeros en elementos más pesados es una fuente de energía muy potente.
Uno no ha podido hacer una fusión controlada por la temperatura alta y la presión que rinde más energía que la energía de la entrada todavía. La única manera práctica una ha manejado explotar la energía de la fusión caliente es la bomba de hidrógeno.
EL PROCESO DETRÁS DE LA FUSIÓN FRÍA
No hay modelo completamente desarrollado para la fusión fría todavía. La hipótesis detrás del fenómeno es sin embargo muy simple: Todas las partículas se comportan según leyes mecánicos del quántum. Estos leyes dicen que los coordenadas y el estado de la energía de una partícula en un punto a tiempo determinan la probabilidad de encontrar una partícula un lugar con algunos coordenadas dados en otro punto del tiempo, pero el lugar exacto no puede ser predicho. Realmente, una partícula se puede encontrar dondequiera en ese otro punto del tiempo, puso todos los lugares no tiene la misma probabilidad. Algunos lugares son muy probables, y otros son muy improbables. Debido a esto, igualar una partícula que no esté en ningún movimiento neto sin embargo cambie de puesto el lugar a alguno extienda aleatoriamente, generalmente muy pequeño, sino a veces más.
Trayendo partículas y núcleos muy cerca de uno a usando una cierta fuerza, esto sucederá: La voluntad mecánica del comportamiento del quántum como hace siempre que las partículas cambian de puesto su posición más o menos todo el tiempo, y consiguen a veces cerca de bastantes dejan las fuerzas nucleares fuertes tomar la acción y haceros el fusible.
Según la comprensión estándar de la teoría estándar, esto no puede suceder tal grado que se detectará. Todavía. O la teoría estándar no es completa, o uno no ha aprendido utilizar la teoría en una manera derecha. El aparato matemático de la teoría es tan complicado, eso es imposible predecir qué pueden suceder y qué no puede suceder con un vistazo corto en las ecuaciones.
La fusión fría diferencia en muchos aspectos de la fusión caliente. Es difícil producir la fusión caliente de otras cosas que un deuterio y un núcleo del tritio. Por la fusión fría, dos núcleos del deuterio se funden fácilmente al helio, e incluso la fusión que implicaba los núcleos del hidrógeno (protones libres) se ha divulgado.
La salida de los neutrones (n), del tritio (t), de los protones (p) y de la radiación gamma ha sido divulgada por la fusión fría, pero no en la cantidad predicha por la comprensión estándar. Éstas son las reacciones que la comprensión estándar predice cuando dos núcleos del deuterio se funden:
D + D --> 3He + n, D + D --> T + p, D + D --> 4He + fotón gamma.
EL SISTEMA ORIGINAL DE PONS-FLEISCHMAN
El experimento original ejercido por Pons y Fleischmann consistió en estos elementos: Un cátodo del paladio, un ánodo del níquel y una solución del deuteride NaOD (el 20%) del sodio en el agua pesada D2O. El deuteride del sodio es hidróxido del sodio con el hidrógeno pesado (deuterio) en el ion del OH-, y por lo tanto diseñado como OD-.
Cuando la electricidad fue aplicada a este sistema electrolítico, los átomos del deuterio fueron producidos en el cátodo, y el oxígeno en el ánodo. Los átomos del deuterio entraron el paladio que el enrejado cristalino en grande extiende antes de combinar a D2.
Exceso del calor entonces fue producido en la pila electrolítica, aparte de el calor electrolítico. El helio, el tritio y los neutrones también fueron producidos, pero los últimos dos productos no en las cantidades que habrían sido producidas en una fusión caliente. Por lo tanto las reacciones de la fusión en el sistema son diversa forma ésos en la fusión caliente, y complicado probablemente.
Solamente pocos científicos manejaron reproducir los resultados en el primer lugar, debido a la mala documentación de los autores. Sin embargo, alguna de ellos tuvieron éxito, y las condiciones para una fusión satisfactoria se han establecido gradualmente. La mejor fusión ocurre cuando el paladio es algo sobresaturado, eso es cuando hay casi tantos átomos del deuterio como los del paladio en el cristal.
La saturación es controlada por el voltaje aplicado, y usando las estructuras del paladio integradas por mismo capas delgadas o granos muy pequeños. La electrólisis en sí mismo es solamente los medios de poner el deuterio en la matriz del cristal del paladio.
HAY MUCHAS MANERAS DE OBTENER LA FUSIÓN FRÍA
Como procesos vistos, fríos de la fusión puede ser iniciado embalando muchos núcleos del deuterio en cuartos inter-atómicos en un enrejado cristalino. Una densidad crítica para comenzar un proceso de la fusión se parece ser la misma densidad que en deuterio puro líquido. Puesto que no hay proceso de la fusión en deuterio líquido, el enrejado cristalino embala probablemente los núcleos del deuterio juntos en grupos sub-microscopic apretados con densidad mucho mayor que la densidad media en el enrejado en su totalidad, y así permitiendo hacer un túnel mecánico del quántum entre los núcleos en los grupos.
Hay otras soluciones electrolíticas que lo usado por Fleischman y el puente de Varolio que puedan ser utilizados conjuntamente con los electrodos del paladio para obtener la fusión fría. Electrolizando una solución de KCL/LiCL/Lid usando un ánodo del paladio, las muestras que señalaban en la fusión fría han sido divulgadas, pero muchas tentativas de reproducir los resultados han fallado.
Cualquier fuerza que pueda empujar bastantes iones de D+ en los tipos derechos de enrejado cristalino del metal, se puede utilizar para entregar la fusión fría. Por ejemplo pueden las muestras de la fusión ser producidas bombardeando la clase derecha de enrejado metálico con D+ acelerado - iones.
Por una descarga eléctrica entre los electrodos del paladio en un gas del deuterio, las muestras de la fusión han sido consideradas. Por tal descarga, el plasma que consiste en los iones y los electrones de D+ será formada entre los electrodos. Los iones de D+ serán atraídos a la superficie del electrodo negativo, y una alta densidad de D+ ocurrirá en esta superficie. Puesto que también estos D+ - los iones tendrán una alta energía térmica; lanzarán muchos de ellos muy cerca de uno a. el hacer un túnel Quantum-mecánico puede entonces hacer el resto del proceso que se acerca, de modo que la fusión pueda ocurrir.
También la alta presión se puede utilizar para empujar bastante deuterio en un enrejado del metal para dar la fusión. Por ejemplo, finalmente dividiendo granos del paladio en un gas presurizado del deuterio, las muestras de la fusión han sido producidas, y replegadas por otros científicos.
También por las reacciones donde el metal del níquel y H2 combinan, las muestras de la fusión han sido detectadas. Aun cuando se ha utilizado H2 y no D2, la reacción todavía se ha divulgado para ocurrir. Esto señala a un mecanismo muy diverso de la reacción que el de la fusión caliente. Algunos científicos especulan que los átomos del hidrógeno pueden existir en estados del quántum donde están tan cerca de uno a que el electrón y el protón el átomo reacciona como un neutrón.
FUSIÓN CALIENTE MICROSCÓPICA EN BURBUJAS OSCILANTES DEL GAS DE SONOLUMINATING
Bombardeando burbujas del gas en un líquido por las ondas ultrasónicas, las burbujas se pueden traer en una oscilación extrema de las extensiones y de los derrumbamientos sincronizados con la frecuencia sana.
Tales bobbles oscilantes pueden enviar la luz por ciertas frecuencias de extensiones y de derrumbamientos, y por las composiciones derechas del gas. Por cada derrumbamiento, la temperatura del punto en el bobble puede alcanzar tanto como 10 grados del molino, aun cuando la temperatura media en mezclar total son temperatura ambiente cercana.
Cuando el deuterio está presente en los bobbles oscilantes, se ha observado la fusión. Esta fusión no es terminantemente fusión fría, sino se asemeja a la fusión caliente, y el proceso envió los neutrones, los rayos gama y los átomos del tritio según lo predicho por la comprensión estándar.
El proceso no se ha divulgado para producir más energía que ése puso adentro, pero es confirmado por los investigadores independientes.
POTENCIAL COMERCIAL
La fusión fría en los enrejados cristalinos se ha demostrado para producir más energía que lo se ha instalado y se ha demostrado pulg. puesto 1 MW experimental o reactores más experimentales.
Se están desarrollando los reactores comerciales ahora, pero nadie todavía han podido demostrar a un reactor con el establo bastante operación que se venderá en el mercado. Los calentadores comerciales de la casa se parecen ser el primer tipo de reactores que estas compañías intentan desarrollar. La esperanza de las compañías es que éstas harán una manera para mayores reactores y aplicaciones en el mercado.
Ahora no es fácil ver cómo la fusión fría acertada estará en el mercado de la energía. La fusión fría puede hacer una revolución que dé a mundo energía limpia barata en cantidades enormes, pero nadie sabe todavía.
CAJA DEL RECURSO
Knut Holt es un vendedor y un consultor del Internet que se enfocan en los artículos técnicos y científicos. Para encontrar: Helicópteros del mando a distancia, aeroplanos, coches y
barcos. Armas de Airsoft de todos los modelos. Sistemas de la química. Sistemas electrónicos, transmisores y componentes electrónicos. Microscopios y prismáticos profesionales.
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