2016:최근 가장 흥미로운[과학]뉴스는 무엇이라고 생각하십니까? 무엇이 중요합니까?

기후 붕괴는 화석 연료보다 훨씬 저렴하고 악천후 및 자연 재해에 강하고 연료 투입과 오염 배출량이 지속 가능한 에너지 공급을 요구합니다. 낙인 찍힌 분야의 새로운 기술이 그 필요성을 충족시킬 수 있습니까? 저에너지 핵 반응은 대규모로 매우 빠르게 도움이 될 수 있습니다.

1989 년 폰스와 플라이슈만은 예상치 못한 반응이 제대로 이해되지 않는”냉융합”이라고 불리며,이는 많은 열과 방사선을 거의 발생시키지 않는다.

렌르는 많은 대형 항공우주 회사들,선도적인 자동차 회사들,스타트업 회사들,그리고 더 적은 정도로 국립 연구소들에 의해 조용히 추구되고 있다.

수년에 걸쳐 많은 팀이 다양한 방법으로 반응을 관찰했으며 예기치 않았지만 일관된 패턴이 나타났습니다. 실험은 반복 가능하고 다양하며 모호하지 않으며 에너지가 높아졌습니다.

값비싼 물질이나 독성 물질이나 처리 단계가 없기 때문에 우리가 기다려 왔던 화석 연료를 넘어서는 단계 일 수 있습니다. 정부 규제 자료는 사용되지 않으므로 상용화에 대한 빠른 경로가 가능합니다.

핫 퓨전에 대한 친숙 함은 초기 잘못된 기대로 이어졌다. 초기에는 매우 성급한 복제 작업이 열이 있지만 고 에너지 중성자가 검출되지 않았을 때 실패로 선언되었습니다. 반응 요구 사항은 처음에는 알려지지 않았으며 많은 시도가 연료 적재 및 점화 에너지 요구 사항에 도달하지 못했습니다. 기본 요구 사항을 충족 하는 경우에 나노 스케일 기능 재료에 다양 하 고 재생 하기 어려운 반응을 했다. 플라이 슈만은 팔라듐의 초기 행운의 배치를 사용 후 자신의 초과 에너지 결과를 반복하는 데 문제가 있었다. 오늘날 우리는 재료 결함이 필요한 높은 에너지 수준을 만드는 방법을 더 잘 이해합니다.

많은 실험에서,관찰된 과도한 열은 알려진 또는 실현 가능한 화학 반응을 크게 초과한다. 실험은 밀리 와트에서 수백 와트로 증가했습니다. 재 제품은 에너지 산출과 비교된 양이 많게 확인되고. 고 에너지 방사선이 관찰되었으며 뜨거운 융합과는 완전히 다릅니다.

스리 인터내셔널의 맥쿠브레 박사는 과거 데이터에서 필요한 조건을 조롱. 수소 동위 원소가 많이 들어있는 금속 격자는 양성자 플럭스와 격자 원자의 전기 마이 그 레이션을 포함하는 일부 여기 시스템에 의해 평형에서 멀리 떨어져 있습니다.

출력의 큰 정량적 특성은 박사했다. 중국 호수에서 마일’세심한 1995 실험. 레너는 헬륨-4 와 열을 친숙한 고온 융합과 같은 비율로 방출하지만 중성자 방출 및 감마선은 예상보다 최소 6 배 이상 적습니다.

성공적인 여기 시스템에는 열,압력,이중 레이저,고전류 및 겹치는 충격파가 포함되었습니다. 재료는 결함,구멍,결함,균열 및 불순물을 생성 및 조작하고 표면적을 증가 시키며 양성자 및 전자 전류의 높은 플럭스를 제공하도록 처리되었습니다. 고체 전이 금속은 니켈 및 팔라듐을 포함하여 반응을 호스팅합니다.

재에는 원자로의 금속 동위 원소가 중성자 축적과 같은 질량을 얻었으며 중수소와 삼중 수소가 강화되었다는 충분한 증거가 포함되어 있습니다. 삼중 수소는 다양한 농도로 관찰됩니다. 약한 엑스레이가 다른 핵 입자의 궤도와 함께 관찰됩니다.

렌르는 수소를 투입하고 헬륨-4 를 출력하고 변환 생성물에 의해 화학자로 판단하는 융합처럼 보인다. 플라즈마 물리학 수도-에 의해 고자질 방사성 서명으로 판단 할 때 그것은하지-에-모든 융합처럼 보인다.

수소를 헬륨으로 변환하면 어떻게 되든 많은 에너지가 방출된다. 렌은 영점 에너지 또는 영구 운동이 아닙니다. 문제는 그 에너지가 저렴한 도구로 방출 될 수 있는지 여부입니다.

플라즈마 물리학 자들은 뜨거운 열핵 융합을 아주 자세하게 이해합니다. 플라즈마 상호 작용에는 움직이는 부분이 거의 없으며 환경은 무작위이므로 효과가 제로화됩니다. 대조적으로,렌르 메커니즘을 모델링하는 것은 평형 상태에서 멀리 떨어진 백만 개의 부품 시스템에 고체 상태 양자 역학을 포함 할 것이다. 렌르에서는 나노 스케일 입자 가속기를 모델에서 벗어날 수 없습니다. 렌에 대한 이론은 엑스레이 레이저 또는 고온 초전도체 또는 반도체를 비추는 지적 도구에 의존 할 것입니다.

많은 것들이 정리되어야합니다. 핵반응을 시작하기에 충분한 에너지 레벨이 어떻게 집중되어 있습니까? 메커니즘은 무엇입니까? 어떻게 출력 에너지가 명백한 고 에너지 입자로 나옵니까? 피터 하겔 슈타인 박사는 이러한 격차 중 일부를 충당하기 위해 수년 동안”손실 스핀 보손 모델”에서 열심히 노력해 왔습니다.

브릴 루앙 에너지의 로버트 고드는 관찰과 일치하는 이론을 제시하고 구현을 제안합니다. “제어 된 전자 포획 반응.”금속 매트릭스의 양성자는 열과 압력 하에서 옹스트롬의 일부에 갇혀 있습니다. 양성자는 전자를 포착하여 고정 된 상태로 유지되는 매우 차가운 중성자가 될 수 있지만 전하가 없습니다. 즉 무거운 수소와 열을 만들어 다른 양성자가 터널에 가입 할 수 있습니다. 즉,수소-4 에 삼중 수소로 이동 중수소를 생성합니다. 수소-4 는 과학에 새로운 것이며 예측됩니다(그리고 관찰됩니까?)약 30 밀리 초 만에 헬륨-4 로 베타 붕괴. 이 모든 열로,헬륨-4 의 원자 당 총 약 27 메가 볼트를 산출.

양성자-전자 포획 반응은 태양에서 흔히 볼 수 있으며,슈퍼컴퓨터 시뮬레이션에 의해 예측된다. 그것은 자유 중성자 베타 붕괴의 반대입니다. 이러한 반응은 즉각적인 환경에서 높은 흡열 흡수 780 케빈입니다.

핵분열 전문가들은 뜨거운 중성자가 핵분열 성 원자를 파괴 할 것으로 기대합니다. 초저온 중성자(중성자 검출기로는 검출 할 수 없지만 동위 원소 변화에 의해 쉽게 확인 될 수 있음)는 수소의 표적입니다.

따라서 헬륨은 쿨롱 양의 입자 반발력을 극복하지 않고 화학 도구를 사용하여 생산됩니다. 그리고 방사성 원소를 요구하거나 생산하지 않고.

렌이 교육청,산업,펜타곤에 의해 무시당하는 것은 이상하다. 그러나 원자력의 역사보다 더 낯선 것은 없습니다-릭오버 제독 지도부와 의회의 개인적인 친구들이 아니었다면 잠수함과 발전소의 핵분열 전력은 결코 빛을 보지 못했을 것입니다. 최고의 부여 기관은 거의 현상 유지를 방해하지 않습니다.

정부 지원 대신 민간 기업이 신속하게 진전을 이루고 있습니다. 슬프게도 그것은 당신이”과학”에 가입에 의존 최신 상태로 유지 할 수 없음을 의미합니다.”그러나 계속 지켜봐주십시오.

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