1. Друзья, "лихорадка" вокруг тем об альтернативной энергии заставила возбудиться и мошенников! Будьте бдительны и не ведитесь на дешевые разводы. Помните, что если Вам предлагают купить рабочий БТГ по цене дешевле миллиона долларов, то на 99% это развод Вас на деньги. Если же Вам предлагают купить БТГ дороже миллиона долларов, то это развод на 100%. Увы чудес и исключений пока нет, хотя Вы всегда можете это проверить самостоятельно... :-)
    Скрыть объявление

Новости LENR.

Тема в разделе "Ядерная энергия, синтез и трансмутация", создана пользователем товарищ мышъ, 23 Апрель 2016.

  1. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Новости форума LENR Январь 2024
    Ваш источник информации об открытой науке и новых энергетических технологиях
    Международное общество ядерной науки о конденсированных средах
    Член комитета ISCMNS Роб Кристиан создал новый Youtube-канал для видеороликов с интервью с первопроходцами. Смотрите выпуск 1 с Меливином Майлзом, Стивеном Джонсом и Син Чжун Ли здесь, на Youtube. Смотрите введение здесь, на LENR-форуме.

    Конституция и подзаконные акты ISCMNS были всесторонне обновлены. Они будут размещены на новом веб-сайте ISCMNS, дата запуска теперь перенесена на февраль 2024 года

    Присоединяйтесь к ISCMNS и станьте частью глобальной группы целеустремленных ученых, технологов и других лиц, занимающихся исследованиями и разработкой технологий, которые могут обеспечить будущее нашего вида на планете Земля.

    Участники пользуются специальными тарифами на конференции, семинары, вебинары. Организуемые нами онлайн-центры объединяют исследователей и лидеров отрасли для построения экологически чистого технологического будущего для всех. Станьте частью этого путешествия ради завтрашнего дня и всех последующих дней. Бесплатное членство продлено до апреля 2024 года. Подать заявку можно здесь. С Новым Годом!

    LENR-CANR.org Библиотекарь Джед Ротвелл загружал сканы исторических документов, а также газетных передовиц и статей, начиная с первых дней после объявления об открытии холодного термоядерного синтеза. Перед физиками и научными писателями стояла задача, выходящая за рамки их возможностей объяснить эксперименты, противоречащие 100-летней ядерной теории. Это из коллекции Эдмунда Штормса, 2500 статей, вероятно, войдут в отдельный раздел, так что загляните позже в читальный зал Эдмунда Штормса. А пока найдите самые новые загрузки по дате на странице “Последние”.

    Количество загрузок в lenr-canr.org за декабрь выросло до 27 257, по сравнению с 14 173 в предыдущем месяце. Согласно отчетам, они также не являются массовыми ботами. Смотрите общую картину данных здесь.

    Сотрудничество между профессором Дэвидом Нагелем из Университета Джорджа Вашингтона, профессором Анассе Бари из Нью-Йоркского университета и Института антропоцена, целью которого является “разработка инструментов искусственного интеллекта и прогнозной аналитики для поддержки коммерциализации LENR”. Одна часть представляет собой сбор научных данных с расширенным поиском с использованием библиотеки lenr.org и многое другое. Выполняйте поиск по автору или используйте графическую временную шкалу с разбивкой статей по годам по адресу

    события

    Ежегодная конференция Американского ядерного общества 2024 года [веб-сайт] состоится 9-12 июня 2024 года в Лас-Вегасе, штат Невада, и будет включать сессию по LENR в отделе материаловедения и технологий на тему “Подготовка образцов и исследование материалов для экспериментов по ядерным реакциям с низкой энергией“. Подробная информация доступна на веб-сайте ANS. Авторы могут связаться с организатором Стивеном Б. Кривитом, издателем справочного сайта LENR и New Energy Times, по адресу steven3@newenergytimes.com.

    наука

    Команда, возглавляемая Бин Джуин Хуангом из Advanced Thermal Devices на Тайване, совместно с Бобом Гринайером из мемориального проекта Мартина Флейшмана, Великобритания, опубликовала в научных отчетах по адресу nature.com, предоставив более подробную информацию об их работе с кавитацией. Следите за обсуждением на странице LENR-forum.com.

    Примечание от редактора nature.com гласит: “Читатели предупреждены о том, что выводы, представленные в этой статье, подвержены критике, которая рассматривается редакторами. Дальнейший ответ редакции последует за решением этих проблем.” Посмотрите, что есть в рецензиях на контент в пабе, или опубликуйте свои собственные здесь.

    Бин Цзюин Хуан представил аномальное выделение газа в результате низкоэнергетической ядерной реакции воды на ICCF25 [смотрите на Youtube]. Группа использует проточную воду, проходящую по уникальной системе трубопроводов, для создания трансмутаций и повреждений из-за реакций в условиях EDX, наряду с избыточным выделением тепла.

    Роджер Стрингем, среди прочих, с 1990-х годов занимается тем, что называется sonofusion. Национальный исследовательский совет CNR Италии запатентовал и опубликовал в 2006 году “Ядерную метаморфозу вещества” после систематических исследований методом кавитации как в жидкостях, так и в твердых телах, таких как вода, раствор соли железа, ртуть, железо и сталь. Смотрите. ес для большего.

    Франческо Челани из Национального института ядерной физики дал интервью
    телеканалу MRTV Italia [смотрите на Youtube] на тему “ВОДОРОД И ЕГО ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ”. Он также выступил на ICCF 25 с докладом о роли формы электрического импульса. [смотрите на Youtube] На форуме открыта новая ветка обсуждения.

    Aureon Energy и проект Safire выпустили видеоролик Water Planet [смотрите на Youtube], в котором показано, что проблемы радиоактивных отходов выходят за рамки обычной энергии деления и как процесс трансмутации может их устранить. Смотрите пошаговое руководство по их лаборатории и реактору здесь. Присоединяйтесь к обсуждению на форуме.

    технология

    Япония продолжает извлекать выгоду из многолетних инвестиций в исследования в области термоядерного синтеза твердого тела. Новая компания New Hydrogen Energy [визит][Английский] разрабатывает реактор, основанный на работе главного технического консультанта Рето Такахаши по водородной энергетике. Пять сотрудников, занимающихся фундаментальными исследованиями, разработкой технологий и поддержкой продуктов, будут находиться под руководством директора-представителя и президента Хатисуки Ренджи.

    Saur Energy International сообщила, что базирующаяся в Хайдарабаде компания WindStream Technologies [visit], которая предлагает запатентованные продукты на основе гибридной солнечной энергии и ветра, заключила партнерство с передовым центром энергетических исследований [visit] в Бангалоре для “создания совместной структуры для разработки, производства и продвижения модульного устройства для обогрева помещений”. [читать]

    Прахлада Рамарао, директор Центра, представил данные, подтверждающие устойчивую избыточную выработку энергии в системе, обогащенной палладием с H2 [смотрите на Youtube], на встрече ICCF25 прошлым летом, представляя коллег Шри Варапрасада Н.С., Нараяну Бехру, Моханкумару П.Б., Шашанка Г. Датха и Суприта Г.С.

    Вы видели Масами Хаяси, глобального стратега Clean Planet, Inc. на TEDx в Бостоне? Смотрите презентационное видео, также с Ясухиро Ивамурой, здесь.

    ОРГАНИЗАЦИИ

    Институт антропоцена сообщил о панельной дискуссии на COP28 о том, что “широкое использование сырья и природного капитала становится растущей проблемой” и о том, как “низкоуглеродные источники энергии соотносятся” наряду с “доступными вариантами минимизации воздействия различных форм энергии на нашу планету”. Читайте подробнее и наблюдайте за дискуссионной группой, обсуждающей вопрос о том, как мы можем удовлетворить растущий спрос на энергию при минимальном использовании сырья и природного капитала?
    здесь.

    SolidStateFusion.org интервью с профессором-исследователем Университета Тохоку Джирохтой Касаги о ядерной физике и поисках чистой энергии. Исследовательский центр электронно-фотонной науки Университета Тохоку сотрудничает с Clean Planet Inc. в разработке теплогенератора. Прочтите это здесь.

    Финансовая поддержка доступна “ученым, студентам и компаниям, работающим в этой области” термоядерного синтеза твердого тела. Информация о грантах и требованиях находится на сайте SolidStateFusion.org здесь.

    сообщество

    Шаги к открытию электроядерного коллапса: Сборник статей (1989-1999) доктора Такааки Мацумото. Доступно на [Amazon, США] Боб Гринайер из мемориального проекта Мартина Флейшмана проведет вас по первым двадцати страницам этого видео на Youtube. Тема открыта на LENR-форуме здесь.

    живая природа

    “Изменение климата и утрата природы представляют наибольшие риски для человечества”. В отчете ВЭФ о глобальных рисках за 2024 год отмечается, что экологические риски продолжают доминировать в структуре рисков. “Экстремальные погодные условия, критические изменения в системах Земли, утрата биоразнообразия и коллапс экосистем, нехватка природных ресурсов и загрязнение окружающей среды представляют собой пять из 10 наиболее серьезных рисков, с которыми, как считается, придется столкнуться в течение следующего десятилетия”. Всемирный фонд дикой природы обвиняет Земной шар в невыполнении климатических целей.

    классификационный

    LENR-news.com ищет авторов “прорывной энергии”. Обращайтесь к нам со своими идеями для подачи.

    ПРОБЛЕМА БЕСКОНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ #165


    источник: http://lenr.seplm.ru/novosti/novosti-foruma-lenr-yanvar-2024
    https://lenr-news.com/
     
  2. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    • Дорогие друзья!
      С прискорбием сообщаем, что 31 декабря 2023 года из-за отека легких ушел из жизни
      Кузнецов Владимир Дмитриевич − наш друг, ученый-физик, лидер дубненской научно-
      технологической группы по исследованию явления низкоэнергетических ядерных реакций
      (LENR).
      Кузнецов В. Д. родился в 1949 году в городе Нальчик. После окончания в 1972 году
      Ленинградского Политехнического института он работал в Объединенном институте
      ядерных исследований, в Лаборатории ядерных реакций. В 1988 году Кузнецовым В.Д.
      была защищена диссертация на тему: “Эксперименты по поиску суперплотных ядер на
      пучках релятивистских заряженных частиц”.
      После знаменитых опытов Уруцкоева Л.И. по обнаружению “странного” излучения и
      трансформации химических элементов Кузнецов В. Д. в 2001 году был привлечен в
      качестве эксперта со своей научной группой для экспериментальной проверки этих работ.
      Положительные результаты экспертизы сделали Кузнецова В. Д. с тех пор и до конца его
      дней ярым сторонником и ярким исследователем явления низкоэнергетических ядерных
      реакций. Последняя его революционная научная статья посвящена естественному
      нуклеосинтезу химических элементов, как результату низкоэнергетических реакций
      трансмутации.
      Светлая память о Кузнецова В. Д. навсегда сохранится в сердцах его родственников,
      друзей, сослуживцев и всех, кто его знал.
      Арбузов В.И., Мышинский Г.В., Жеменик.В.И.

      1. Кузнецов В.Д., Мышинский Г.В., Арбузов В.И., Жеменик В.И.
      Проверочные эксперименты по наблюдению эффекта холодной трансмутации элементов.
      Материалы 8-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических
      элементов. М., 2001, с.308-332. Сочи, 4-11 октября 2000 г.
      2. V.D.Kuznetsov, G.V.Mishinsky, F.M.Penkov, V.I.Arbuzov, V.I.Zhemenik.
      Low Energy Transmutation of Atomic Nuclei of Chemical Elements
      Annales Fondation Louis de Broglie, Volume 28, no 2, 2003, p.173-213.
      3. Мышинский Г.В., Кузнецов В.Д., Старостин В.И.
      Естественный нуклеосинтез. РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы.
      Информационные технологии, 2022, 14(4):473- 496. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.473.

      Опубликовано 23 января, 13:29
    источник: http://lenr.seplm.ru/memorial/umer-...niya-nizkoenergeticheskikh-yadernykh-reaktsii
     
  3. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Ser1 нравится это.
  4. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Видео вебинара №5 "Высокоэнергетические процессы в конденсированных средах" 7 февраля 2024 (среда) с 16.00

    Видеозапись вебинара


    Презентация https://disk.yandex.ru/i/hDUFlj4ERHFDOw


    Доклад: Пузырьковый термоядерный синтез: статус и перспективы развития
    Докладчик: Максим Фомичёв-Замилов

    Информация о докладчике:
    Максим Фомичёв-Замилов закончил Московский Государственный Институт
    Электронной Техники. Преподавал в Пенсильванском Государственном
    Университете. Параллельно занимался экспериментальной физикой.
    Разработал аппаратную и программную систему Automated Nuclear Lab
    (ANL) для достоверной регистрации слабых уровней нейтронного и гамма
    излучения. С 2012 года занимается пузырьковым термоядерным синтезом.

    Аннотация доклада
    В последние годы произошел взрыв коммерческого интереса к
    термоядерному синтезу. Это возрождение частично вызвано желанием
    ускорить отказ от углеводородов, а частично более медленным, чем
    ожидалось, развитием финансируемых государством термоядерных проектов,
    таких как NIF и ИТЭР. В этой связи важно искать новые идеи. Одна из
    таких идей предполагает возможность достижения ядерного синтеза в
    твердом состоянии. Действительно, твердотельный термоядерный реактор,
    лишенный сложной технологии удержания плазмы, был бы крайне
    коммерчески интересным. В настоящей работе мы приоткрываем завесу над
    этой возможностью и сообщаем о наблюдении эмиссии нейтронов,
    совпадающей с акустической кавитацией порошка дейтерированного титана,
    суспендированного в минеральном масле. Возникающее нейтронное
    излучение регистрировалось с помощью блока пропорциональных счетчиков
    нейтронов 3He. Пиковая скорость счета нейтронов превысила 6500
    импульсов в минуту, что более чем в 10 000 раз превысило фоновый
    уровень. Наблюдаемая нейтронная эмиссия совпала с применением
    акустического воздействия. Нейтроны присутствовали только тогда, когда
    вторичные акустические волны, возникающие в результате сложных
    взаимодействий пузырьков внутри реактора, конструктивно
    интерферировали, что приводило к массивным и резким пикам давления
    порядка нескольких тысяч атмосфер. Нам удалось поддерживать
    производство нейтронов в течение нескольких часов и повторить
    эксперимент несколько раз в различных условиях. Мы предполагаем, что
    наблюдаемые нейтроны возникают в результате ядерного синтеза ионов
    дейтерия, растворенных в решетке титана, вследствие механического
    воздействия кавитационных струй, хотя роль других факторов (например, откола)
    необходимо исследовать.
    Библиография по теме доклада в присоединённых файлах

    1
    2
    3
    4

    Опубликовано 5 февраля, 17:53


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...-budet-prokhodit-7-fevralya-2024-sreda-s-1600
     

    Вложения:

  5. Mouselab

    Mouselab Чатланин

  6. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вебинар №4 сессии зима - весна семинара Климова-Зателепина будет проходить 14 февраля 2024 (среда) с 16:00
    до 18:00 по московскому времени. Вход в вебинар будет открыт 14 февраля 2024 в 15:30.

    Ссылка для подключения
    https://us02web.zoom.us/j/9781566746?pwd=dlRKSEx3c2d0VkdhS1RWbEx1VlBEUT09#success

    Аналогичные явления би-кумуляции в структурах с размерами от 10^-15 до 10^27 м в гравитационных, электромагнитных, инерционных и торсионных полях и методы их описания. д.ф.-м.н. Высикайло Филипп Иванович В докладе рассмотрены процессы би-кумуляции потоков электронов на потоках положительных ионов плазмы с током. Построена теория возмущения Высикайло, учитывающая нарушение электронейтральности, поля инерции и торсионные поля (вращение). Продемонстрировано применение теоремы вириала для атомных ядер, плазменных хвостов за метеороидами и для исследования джетов в межгалактических молниях на примере области около галактики М 87.


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...budet-prokhodit-14-fevralya-2024-sreda-s-1600
     
  7. Mouselab

    Mouselab Чатланин

  8. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Опубликовано видео вебинара №5 сессии зима - весна семинара Климова-Зателепина 21 февраля 2024

    Ссылка на видеозапись вебинара Климова – Зателепина 21 февраля 2024 Колтовой Н.А. : https://disk.yandex.ru/i/7idLE5uWsFOZXg

    Презентация доклада Колтового Н.А.
    Книга Неволина В.К. “Субатомы водорода и ядерная трансмутация элементов”

    Образование экзотических атомов в зоне холодного ядерного синтеза (ХЯС).
    к.ф.м.н., Колтовой Николай Алексеевич, Москва.
    сайт: https://koltovoi.nethouse.ru , e-mail: koltovoi@mail.ru
    Экзоти́ческий а́том это электромагнитно связанная атомоподобная квантовомеханическая система, в которой один (или несколько) из электронов заменён другой отрицательно заряженной частицей, либо роль ядра выполняет положительно заряженная частица. Понятие об экзотических атомах впервые было введено Ферми. Экзотический атом, отличается от обычного, рассматриваемого в теории Бора, тем, что в его структуру не входят либо электрон, либо протон, а может быть и такая «невероятная» ситуация, когда в атоме нет ни электрона, ни протона.
    1. Электрон + позитрон (е-+е+)
    2. Нейтрино + антинейтрино (v + v-)
    3. Протон + антипротон (р+ и р-)
    4. Нейтрон (р внутри е)
    5. Динейтрон (n+n)
    6. Нейтроний (N+н) и динейтроний (n+n+н).
    7. Квазинейтрон (n+е)
    8. «Темный водород» Зателепина В.Н. (2p+2e).
    9. Гидрино. Водородоподобные атомы.
    10. Мезоатомы водорода.
    11. Экзотические атомы со сверхтяжелым ядром. Ядерные молекулы.
    12. Где протекает реакция ХЯС.


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...budet-prokhodit-21-fevralya-2024-sreda-s-1600
     
  9. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вебинар №6 сессии зима - весна семинара Климова-Зателепина будет проходить 28 февраля 2024 (среда) с 16:00
    до 18:00 по московскому времени. Вход в вебинар будет открыт 28 февраля 2024 в 15:30.


    Ссылка для подключения
    https://us02web.zoom.us/j/9781566746?pwd=dlRKSEx3c2d0VkdhS1RWbEx1VlBEUT09#success


    От электрохимии до LENR проф., д.т.н. Евдокимов Юрий Кириллович
    Межфазная граница раздела «электрод-электролит».
    Чем интересна граница фазового раздела «электрод-электролит» с точки зрения LENR?
    Электрическая модель границы «электрод-электролит».
    Диффузионный импеданс и дробное интегрирование и дифференцирование. Фликкер-шум и фрактальные процессы.
    Микроэлектродные датчики пристенной турбулентности и касательного трения.
    Гидродинамический электрохимический стенд для исследования турбулентных закрученных потоков. Кавитационный шнур и аномальный нагрев. Электрические шумы электрохимических систем. Спектры шумов водородных топливных элементов с протонообменной мембраной.
    Емкость двойного электрического слоя и ее свойства. Чем интересна емкость двойного слоя с позиций LENR?
    Можно-ли извлечь энергию из электрических шумов? А также из флуктуационных шумов вакуума? LENR. Генерация и регистрация странных частиц на установке Н.Г. Ивойлова. Проект теплогенератора на основе LENR. Воспроизведение теплогенераторов LENR по схеме Росси-Пархомова. Борьба за длительную и надежную работу теплогенератора. Субмикронные металлические порошки и их смеси для многоточечного импульсного нагрева топлива реактора. «Горячие точки» высокой температуры и локальности в объеме топлива. Заключение

    From Electrochemistry to LENR
    Prof. Yu.K. Evdokimov

    Interfacial boundary of the electrode-electrolyte interface.
    What is interesting about the electrode-electrolyte interface from the point of view of LENR?
    Electrical model of the electrode-electrolyte boundary.
    Diffusion impedance and fractional integration and differentiation. Flicker noise and fractal processes.
    Microelectrode sensors for near-wall turbulence and tangential friction.
    Hydrodynamic electrochemical test bench for the study of turbulent swirling flows. Cavitation cord and abnormal heating.
    Electrical noises of electrochemical systems. Noise spectra of hydrogen fuel cells with a proton exchange membrane.
    The capacity of the double electric layer and its properties. What is interesting about the double layer tank from the point of view of LENR?
    Is it possible to extract energy from electrical noise? And also from the fluctuating noise of the vacuum?
    LENR. Generation and registration of strange particles at N.G. Ivoilov’s facility. Heat generator design based on LENR. Reproduction of LENR heat generators according to the Rossi-Parkhomov scheme.
    Struggle for long-term and reliable operation of the heat generator.
    Submicron metal powders and their mixtures for multipoint pulse heating of reactor fuel. “Hot points” of high temperature and locality in the fuel volume.
    Conclusion


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...budet-prokhodit-28-fevralya-2024-sreda-s-1600
     
  10. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    What’s fueling the commercial fusion hype?
    By Victor Gilinsky | February 20, 2024
    ITER-tokamak-plasma-1536x863.png
    The ITER tokamak will have the world's largest plasma volume of 840 m³. Despite billions of dollars invested over decades, controlled fusion has yet to be demonstrated experimentally and fusion power is nowhere near commercial application. (Credit: ITER International Organization, modified by F. Diaz-Maurin)

    Recent White House and Energy Department pronouncements on speeding up the “commercialization” of fusion energy are so over the top as to make you wonder about the scientific competence in the upper reaches of the government.

    In April 2022, the White House launched what it called a “bold decadal vision” for a 10-year program to “accelerate the realization of commercial fusion energy.” The “bold” part is the proposal, in questionable analogy with high-speed computing, to do in parallel all the development steps that are typically done sequentially to bring a new technology to the market. According to the White House, this parallel processing would include: technology development, preparing a regulatory system (including rules for fusion reactor exports), securing the supply chain, identifying high-value markets, training a diverse workforce, and gaining public support, all “to support the rapid scale-up of fusion energy facilities.”

    The special attraction of fusion is of course that it offers a potential source of abundant carbon-free energy that does not generate radioactive nuclear waste. But just because it would be nice if controlled fusion could work doesn’t mean it’s on the verge of doing so. The hard truth is that scientists and engineers don’t even know yet whether controlled fusion can be achieved to make useful work, at least anywhere outside the sun (and other stars, of course).


    A historical perspective is useful to understand where the hype about commercial fusion is coming from.

    We have known about fusion powering the sun since Hans Bethe explained it in 1939. This was also almost exactly when Otto Hahn and Fritz Strassmann discovered uranium fission (and Lise Meitner and her nephew Otto Frisch explained it). Then in 1942, Enrico Fermi and a small number of co-workers demonstrated a controlled fission chain reaction in a squash court at the University of Chicago. Fermi spent about $50 million in today’s dollars on building his 20-foot-tall atomic pile.

    More than 80 years later, the corresponding control-of-fusion principle has yet to be demonstrated experimentally and the US government already made $35 billion in cumulative fusion expenditure—with probably a comparable investment abroad—without yet knowing what works.

    The White House’s approach to attain success appears based on the idea that enthusiasm and coordination of all diverse stakeholders backed up with enough money can solve a so-far-unsolved scientific problem. Administration spokespersons mention projects that were successfully accelerated in this way, like the 1969 trip to the moon. Sure, this was indeed a hugely successful monumental project at the time, but no one involved doubted it was possible to do. All the necessary component technologies, like rockets and communications, were in hand on a smaller scale. In the case of fusion power reactors, no one is yet sure what they would look like, let alone if they will turn out to be possible and practicable.

    The main research track today in fusion energy is “magnetic confinement”—configuring magnetic fields to keep in place a plasma of thermonuclear fuel 10 times hotter than the sun’s core within a donut-shaped magnetic “bottle.” Dozens of such machines—known as “tokamaks,” a Russian-language transliteration for toroidal chamber with axial magnetic field—have been built around the world since the 1950s, but none got close to demonstrating a net energy gain. Controlled fusion, it turns out, is an extremely difficult problem. To solve it, fusion experts have concluded the key is to have a large enough facility.


    The world’s largest experimental fusion machine—ITER (initially the International Thermonuclear Experimental Reactor, also meaning “the way” in Latin)—is nearing completion in France. It is a highly complex scientific and engineering project. ITER publicity describes the building housing the reactor as “slightly taller than the Arc de Triomphe in Paris,” and that the building foundation will support some 400,000 metric tons—“more than the weight of New York’s Empire State Building.” Started in 2006, ITER is a 35-country megaproject that was supposed to be completed in 2016 at a cost of $6 billion. The reactor is currently projected to start up in 2025, but even that appears to be an optimistic date, as is the total budget estimate of about $22 billion.

    The initial design objective is to produce a fusion plasma with thermal power 10 times greater than the injected thermal power. Even if successful, this net power output would not yet be the fusion equivalent of Fermi’s 1942 experimental nuclear pile, which proved the controlled fission concept. Nor would ITER’s more ambitious subsequent goal of maintaining this plasma for eight minutes. To get to proof of principle would likely take another step or an upgrading of ITER.

    The Lawrence Livermore National Laboratory’s weapons laboratory pursued another approach of “internal confinement,” to create a fusion reaction at its National Ignition Facility (NIF) and claimed it could have power application. NIF uses light pulses from a concentric battery of powerful lasers to heat a small target containing a tiny bead of frozen thermonuclear fuel. This is, in effect, a miniature (secondary) thermonuclear bomb, with the lasers playing the role of the triggering fission reactions (primary). The light heats the container material sufficiently to ablate and swiftly compress the fuel to the point of detonation, which lasts some billionths of a second. The experiment was directed primarily at developing a useful diagnostic tool for weapons research. In power application, you would have to repeat the explosions at an extraordinarily fast rate, which is a tall order.

    Despite its lack of promise for civilian use, the Energy Department and the White House have used the Livermore controlled fusion experiment results to boost the effort to harness fusion power for civilian purposes. In December 2022, Energy Secretary Jennifer Granholm announced with great fanfare that a laser pulse ignited a fusion reaction that produced more energy than was supplied by the light beams: “This milestone moves us one significant step closer to the possibility of zero carbon abundant energy powering our society … a huge step forward to the president’s goal of achieving commercial fusion within a decade.” (Update: In less than nine years from now.)

    In her energy balance, however, the energy secretary forgot to account for the energy it took to create the laser beams. This energy input, when added, drastically reverses her conclusion, with the fusion output then amounting to only about one percent of the input. This is not disqualifying from a scientific point of view, but it obviously is in a power generating application. Still, this hasn’t stopped the Energy Department from including Livermore’s fusion ignition experiment in a promotional video on the “7 moments that changed nuclear energy history.” The clip claims “[t]he Lab was the first to produce more energy from a fusion reaction than was used to start the process,” again forgetting the energy it took to power the lasers.

    Most people in the field still pin their hopes on the international ITER project for advancing the possibility of fusion power. One thing we know already is that, if a magnetic confinement fusion power reactor ever works, it will be huge and expensive. This contrasts with current thinking in energy policy that inclines to a more decentralized electrical system powered by more affordable and flexible generators. With fusion power being so difficult to demonstrate—even in principle—it will likely suffer a much longer time between proof of principle, if we ever get there, and significant commercial application. So, forget the Energy Department’s parallel processing path promise.

    A recent White House announcement on fusion had a link to an Atlantic Council discussion on fusion. In it, former Energy Secretary Ernie Moniz, a physicist, said he drew confidence about the prospects of fusion power from knowing that $5 billion of private capital has been invested. This showed him that “somebody must think this has got a good chance of working.” At the same time, if true, the funders who committed the $5 billion were surely drawing confidence from the fusion physicists’ enthusiastic claims. This circular reasoning does make one wonder.

    It’s not surprising that the fusion research community at the Energy Department is gushing with enthusiasm for commercialization of fusion and the near-term prospect of building pilot plants and revolutionizing electricity generation. But as with any big-bet investment, some perspective about the possibilities and risks involved is in order. Where is the US government agency that will provide such a perspective?

    Keywords: Biden administration, ITER, NIF, National Ignition Facility, commercial viability, energy transition, fusion power, nuclear energy, nuclear fusion, nuclear power
    Topics: Nuclear Energy

    источник: https://thebulletin.org/2024/02/wha...4&utm_content=NuclearRisk_FusionHype_02202024

     
  11. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Об обнаружении альфа-излучения от низковольтного дейтериевого разряда постоянного тока с палладиевыми электродами

    On the detection of alpha emission from a low-voltage DC deuterium discharge with palladium electrodes Erik P. Ziehm1,* and George H. Miley1

    Об обнаружении альфа-излучения от низковольтного дейтериевого разряда постоянного тока с палладиевыми электродами
    Эрик П. Зихм, Джордж Х. Майли
    Рассматривается возможность ядерных реакций в низковольтном дейтериевом разряде постоянного тока с палладиевыми электродами. Твердотельный ядерный трековый детектор, известный как CR-39, был выбран для исследования излучения энергичных заряженных частиц с электродов. Для сканирования поверхности CR-39 и обнаружения следов была разработана частично автоматизированная платформа визуализации и процесс классификации признаков. Типичными параметрами разряда были 10 Торр дейтерия, расстояние между электродами 5-7 мм, 20-40 мА/см2 плотность тока и -500 ± смещение катода 100 В. После обработки разрядом с различными ионно-катодными потоками в CR-39 образовались дорожки, которые неизменно соответствовали 138 ± Альфа-частицы с энергией 21 кэВ, испускаемые палладиевыми электродами. Плотности треков для дейтериевых разрядов часто были ∼в 100 раз выше контрольных значений с водородом и гелием. В настоящее время нет известных механизмов для ускорения ионов до этих энергий в устройстве. Образование энергичных альфа-частиц без источника гелия или средств для ускорения ионов до таких высоких энергий указывает на ядерное происхождение. Из оценок траектории частиц, основанных на геометрии треков, был сделан вывод, что реакции происходят на электродах Pd, а не от внешних источников, таких как атмосферный радон или космические лучи.
    приложены файлы на Яндекс Диске:
    2402.05117.pdf


    источник: http://lenr.seplm.ru/articles/ob-ob...-postoyannogo-toka-s-palladievymi-elektrodami
     
  12. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вложения:

  13. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Созыв Генеральной ассамблеи SFSNMC Пятница, 22 марта 2024 г., в 19:00
    NOTICE OF GENERAL MEETING OF THE SFSNMC.

    Французское общество ядерной науки в конденсированных средах

    Созыв Генеральной ассамблеи SFSNMC
    Повестка дня
    Пятница, 22 марта 2024 г., в 19:00 – Виртуальная встреча через сайт
    Повестка дня:
    1- Моральный отчет президента
    А. Краткое напоминание о ситуации с RNBE в мире
    b. Отношения между SFSNMC и ISCMNS
    c. Подготовка к Страсбургской конференции в сентябре 2024
    г. d. Веб-сайт
    2- Финансовый отчет
    3- Обновление бюро
    Если вы хотите внести в повестку дня дополнительные пункты, пожалуйста, дайте мне знать.
    В качестве вводной части AG предоставит возможность представить и обсудить отношения между SFSNMC и ISCMNS. С любовью вспоминают, что в прошлом году умер генеральный директор (главный исполнительный директор) ISCMNS Билл Коллис. В результате ISCMNS была реорганизована. Линн Боуэн была назначена президентом, а Алан Смит – новым генеральным директором. Новое президентство ставит перед собой цель повысить узнаваемость нашей науки. Для этого предлагается совместный учет членов ISCMNS, SFSNMC и японской компании JCFS, чтобы придать коммуникациям больший вес. Коммуникационные усилия уже видны на веб-сайте iscmns.org который был реконструирован.
    С момента своего создания SFSNMC позиционировала себя как общество-зеркало ISCMNS для франкоязычного сообщества. Будущие условия сотрудничества будут обсуждаться и решаться на GA. С уважением, Жак Руэ, президент SFSNMC
    Jsr.ruer@orange.f

    Повестка дня SFSNMC AG НА 2024 год.pdf

    источник: http://lenr.seplm.ru/novosti/sozyv-generalnoi-assamblei-sfsnmc-pyatnitsa-22-marta-2024-g-v-1900
     

    Вложения:

  14. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вебинар №7 сессии зима - весна семинара Климова-Зателепина будет проходить 13 марта 2024 (среда) с 16:00
    до 18:00 по московскому времени. Вход в вебинар будет открыт 13 марта 2024 в 15:30. Ссылка для подключения “Сила инерции” к.т.н. Болдырева Людмила Борисовна В 1949 Р. Фейнман для обозначения силовых полей в своих диаграммах ввёл виртуальные частицы, задачей которых было осуществление взаимодействия реальных частиц. Например, электрические и магнитные взаимодействия осуществлялись в диаграммах Фейнмана так называемыми виртуальными фотонами, состоящими из имеющих спин двух противоположно заряженных виртуальных частиц, и, следовательно, характеризуемых электрическим дипольным моментом. Свойства виртуальных фотонов подобны свойствам фотонов, также участвующих в электромагнитных взаимодействиях. Базируясь на эффекте Барнетта и свойствах виртуального фотона, в частности на характеристиках его спина, выведена формула для силы инерции, возникающей в материальных телах. Предложенная формула позволяет описать следующие физические явления: 1. Движение инерциоида Толчина (1936). 2. Результаты экспериментов Г. И. Шипова: поступательное движение вращающихся тел и возможность перемещения их центра масс . 3. Результаты экспериментов С. М. Година и В. В. Рощина: несимметричное (относительно направления вращения) изменение веса вращающихся магнитов. 4. Эксперименты В. Н. Зателепина и Д. С. Баранова: взаимная генерация ускоренного вращения макроскопических тел и ускоренного поступательного движения. 5. Эксперименты Hayasaka Hideo and Sakae Take’uchi (1989): уменьшение веса гироскопа при правом вращении. 6. Эксперименты Дж. Сёрл (1940-1950): уменьшение веса тела во вращающемся нелинейном магнитном поле.
    References:
    1)Boldyreva L.B. (2023).“Formula E=mc2 as a Properties of a spin vortex in the Physical vacuum. The Force of Inertia. “ Journal of Physics & Optics Sciences v.5(5), ISSN: 2754-4753, doi.org/10.47363/JPSOS/2023(5)224 <https://www.onlinescientificresearch.com/journal-of-physics-optics-sciences-inpress-jpsos.php
    2) Детальное рассмотрение свойств виртуальных частиц проведено в книге. Л. Б. Болдырева “Теория спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов.“
    М. ЛЕНАНД 2022, ISBN 978-5-9710-9460-9, ББК 22.3щ 22.313 22.314 22.336 22.6 28.071.URS

    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...na-budet-prokhodit-13-marta-2024-sreda-s-1600
     
  15. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Пархомов А.Г., Жигалов В.А., Неволин В.К. Треки странного излучения. Их свойства. Попытка объяснения.
    РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 2024, 16(1):79-88. DOI: 10.17725/rensit.2024.16.079.
    http://rensit.ru/vypuski/article/536/16(1)79-88.pdf
    (для просмотра скопировать строку выше в адресную строку нового окна)
    Аннотация: Даётся краткое описание обнаруженных свойств треков, возникающих около установок, в которых протекают LENR процессы. Излагается гипотеза, объясняющая, откуда берутся частицы, “рисующие” треки, почему рисунки треков неповторимы, почему интенсивность появления треков непостоянна. Описаны эксперименты, подтверждающие эту гипотезу.

    Alexander G. Parkhomov, Vladislav A. Zhigalov, Vladimir K. Nevolin Tracks of strange radiation. Their properties. An attempt at Explanation. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information Technology, 2024, 16(1):79-88e. DOI: 10.17725/j.rensit.2024.16.079.

    http://en.rensit.ru/vypuski/article/536/16(1)79-88e.pdf

    Abstract: A brief description is given of the discovered properties of tracks that appear near installations in which LENR processes occur. A hypothesis is presented that explains where the particles that “draw” the tracks come from, why the patterns of the tracks are unique, and why the intensity of the appearance of the tracks is not constant. Experiments confirming this hypothesis are described.


    источник: http://lenr.seplm.ru/articles/parkh...-izlucheniya-ikh-svoistva-popytka-obyasneniya
     
  16. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Видео вебинара №7 сессии зима - весна семинара Климова-Зателепина 13 марта 2024 (среда) с 16:00
    Видеозапись вебинара 13 марта 2024 Болдырева Л.Б.
    Чат вебинара
    Презентация


    “Сила инерции” к.т.н. Болдырева Людмила Борисовна В 1949 Р. Фейнман для обозначения силовых полей в своих диаграммах ввёл виртуальные частицы, задачей которых было осуществление взаимодействия реальных частиц. Например, электрические и магнитные взаимодействия осуществлялись в диаграммах Фейнмана так называемыми виртуальными фотонами, состоящими из имеющих спин двух противоположно заряженных виртуальных частиц, и, следовательно, характеризуемых электрическим дипольным моментом. Свойства виртуальных фотонов подобны свойствам фотонов, также участвующих в электромагнитных взаимодействиях. Базируясь на эффекте Барнетта и свойствах виртуального фотона, в частности на характеристиках его спина, выведена формула для силы инерции, возникающей в материальных телах. Предложенная формула позволяет описать следующие физические явления: 1. Движение инерциоида Толчина (1936). 2. Результаты экспериментов Г. И. Шипова: поступательное движение вращающихся тел и возможность перемещения их центра масс . 3. Результаты экспериментов С. М. Година и В. В. Рощина: несимметричное (относительно направления вращения) изменение веса вращающихся магнитов. 4. Эксперименты В. Н. Зателепина и Д. С. Баранова: взаимная генерация ускоренного вращения макроскопических тел и ускоренного поступательного движения. 5. Эксперименты Hayasaka Hideo and Sakae Take’uchi (1989): уменьшение веса гироскопа при правом вращении. 6. Эксперименты Дж. Сёрл (1940-1950): уменьшение веса тела во вращающемся нелинейном магнитном поле.
    References:
    1)Boldyreva L.B. (2023).“Formula E=mc2 as a Properties of a spin vortex in the Physical vacuum. The Force of Inertia. “ Journal of Physics & Optics Sciences v.5(5), ISSN: 2754-4753, doi.org/10.47363/JPSOS/2023(5)224 <https://www.onlinescientificresearch.com/journal-of-physics-optics-sciences-inpress-jpsos.php
    2) Детальное рассмотрение свойств виртуальных частиц проведено в книге. Л. Б. Болдырева “Теория спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов.“
    М. ЛЕНАНД 2022, ISBN 978-5-9710-9460-9, ББК 22.3щ 22.313 22.314 22.336 22.6 28.07
    1.URS


    и
    сточник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...na-budet-prokhodit-13-marta-2024-sreda-s-1600
     
  17. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Professor Francesco Celani: Embracing The Undeniable Evidence of Cold Fusion
    Professor Francesco Celani
    Experimental physicist and senior researcher, Nobel Peace Prize Nominee, and co-founder International Society of Condensed Matter Nuclear Science.

    [​IMG]
    Francesco Celani has always stood out for his brilliance and exceptional scientific qualities. Driven by his curiosity to dig deeper, he set out to test the validity of cold fusion and was drawn to further research by the evidence he found in his experiments. Since then, he has continued to contribute to the advancement of cold fusion alongside his other contributions to the field of physics and science in general.
    Early Beginnings
    “Because I am a Scientist, I want to work on something never seen or even impossible according to usual experience or models.”

    Professor Celani said this just as he spoke about all the impossible things he observed while working on LENR experiments. Even before he said it, you could tell it was true; his passion was palpable as he rattled off all the unusual and unexpected phenomena that directed him to the conclusion that something new was indeed happening, that cold fusion was real.

    “We are making a new science, step by step.”

    I asked Professor Celani to tell me a little bit about his background. I wanted to understand where he was coming from, why science intrigued him, and what fueled his boldness to embark on strange, unexpected paths. To commit his life to and risk his reputation on “new science.”

    In the beginning, science was all just theory for a young Celani attending college at Rome University “La Sapienza”. He started with cybernetics, a precursor for Artificial Intelligence as it is known today. LENR would come later, but his stubborn ability to investigate strange phenomena was apparent even at this stage in Professor Celani’s life. The University deemed his thesis “almost impossible” until he got results, even discovering an error in a Texas Instruments device, demonstrating a condition where the device would not work as expected. Texas Instruments acknowledged the error, leading to some fame for the young scientist.

    “My spirit is to go deeper if things don’t appear as they claim.”

    Professor Celani’s unique spirit was evident to him even as a child. No one scientist particularly inspired him; he was born with an intense curiosity and intelligence that propelled him to read and make some calculations, enough to enjoy playing cards with adults at age 3, write at 5, and spend his childhood performing simple chemistry experiments at home.

    “Because I am a Scientist, I want to work on something never seen or even impossible according to usual experience or models.”
    Introduction to LENR
    This same spirit motivated Professor Celani to take time away from learning to become a pilot as a hobby, to disprove the findings of the Fleischmann and Pons experiment in 1989. In an unexpected turn of events, his experiments only served to convince him that something real was happening. For him, the proof was in the pudding. What did he see that convinced him?

    “I saw some excess power, and in the specific initial experiments, other evidence of “nuclear” emission at very low intensity (inside the ultra-low neutron flux at the Gran-Sasso Underground National Laboratory in Italy) that couldn’t be explained using usual physics. Most of them happened during the non-equilibrium condition - [initially] by chance, later planned”.

    Science is not always a eureka moment; often, the opportunity for discovery is in weird observations. Following the procedures developed by Fleischmann and Pons, Palladium-Deuterium systems were the most commonly used in cold fusion experiments. Professor Celani explained how his experiments produced some excess power at apparent equilibrium after some conditioning procedures of Palladium lattice “saturated” by Deuterium through electrolytic procedures. These seemingly out-of-control events happened several days after the beginning of experiments, going far beyond what could be explained by expected factors. Interestingly, and not only by chance, the anomalous effects happened mainly during dynamic conditions, like current-voltage fluctuations and temperature changes. Such effects happened even when the liquid electrolyte was almost finished.

    “I saw some excess power, and in the specific initial experiments, other evidence of “nuclear” emission at very low intensity (inside the ultra-low neutron flux at the Gran-Sasso Underground National Laboratory in Italy) that couldn’t be explained using usual physics. Most of them happened during the non-equilibrium condition - [initially] by chance, later planned”.
    “Imagine it like power in a car keeps going, for some time, after the fuel is exhausted…something special is happening.”

    Despite Professor Celani’s convictions and optimism regarding LENR, there have been challenges. Celani watched as many Scientists suffered ridicule. Some quit research on the field due to mainstream skepticism and lack of funding, but he remained committed through the years, motivated not just by the strength of his scientific conviction but by his passion for the environment, his love for nature, and his desire to reduce pollution. Professor Celani is an idealist. He dreams about the environment and free energy, ideas that can disrupt the energy industry’s status quo - which presents an uphill battle for LENR to be accepted. Still, Celani is not worried about that; he believes it is a practical matter because oil and gas are finite, and the world must adapt.

    According to Celani, the goal is not revolution, but a reformation that considers the stakeholders and complicated realities involved in global energy. Professor Celani does not see LENR as a silver bullet solution but rather something that can soon reduce dependence on fossil fuels for energy. He is an advocate for open-mindedness from scientists and politicians so that there is more money for basic research and application and an increased involvement of younger people in the field. As Professor Celani explains, involving young people will mean communicating with them on their level and on the platforms they give their attention to. It is essential to share the technical knowledge of LENR in a digestible manner to bring it to the fore of social conversation. The encouraging thing from Professor Celani’s point of view is that public interest is increasing compared to the past. Celani was particularly encouraged by recent Parliamentary discussions about the importance of LENR in the European Union.

    Professor Celani does not see LENR as a silver bullet solution but rather something that can soon reduce dependence on fossil fuels for energy.
    Moving Forward
    As for Professor Celani, the work continues as he looks to build a composite model device that shows the workability of LENR. He aims to move LENR experiments from an “academic toy to something real.” A device like this would be pivotal in encouraging more funding and research, inspiring other scientists, and eliminating doubts about the possibilities of LENR. Such a device would also validate his many years of research. After much evidence of his scientific brilliance and contributions throughout his life, he finds it odd that some have discounted his work on LENR.

    “I am not a Dr. Jekyll and Mr. Hyde scientist. I [have always been] an extremely realistic scientist. Several times, I’ve been considered tedious by my colleagues because of the excessive attention I give to the [tiniest] details during experiments. I have kept the same style working on innovative LENR experiments worldwide as I have on conventional experiments in institutions like Frascati Laboratory and Salerno University in Italy, Fermilab in the USA, CERN, and on important topics such as High Energy Physics in Saclay, France and the development of High-Temperature Superconductors in Rutherford, UK, for which a related International Patent was obtained.”

    Professor Celani acknowledges the difficulties in the science of cold fusion but encourages scientists to overcome their apprehension through experimentation.

    Professor Celani was born to be on the cutting edge, and listening to his story made me feel that “here is someone who simply exists to move humanity forward through science.” His brilliance compelled me, and that bolstered my faith in LENR that much more. Suppose the world is at a precipice due to climate change. In that case, Professor Celani offers hope that science can bring a new world with skies that do not poison and ecosystems that blossom in harmony with human flourishing, powered by energy that gives life without taking.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ICCF22 (Assisi-Italy, September 8-13, 2019): Professor Francesco Celani (far left), Elettra-Asuka (Daughter, Center left), Akari-Assia (Center right), Misa Nakamura (Wife, co-author on LENR publications, far right)
    [​IMG]
    Share on Social Media



    About Professor Francesco Celani
    Francesco Celani, born in Rome in 1951, is an Italian physicist known for his contributions to various fields. Graduating with top marks in Experimental Physics from the Guglielmo Marconi Institute of Physics, Rome in 1975, he began his career as a researcher at the National Institute of Nuclear Physics (INFN-LNF). Celani's work spans from high-energy physics experiments at CERN to the development of Superconducting Tunnel Junctions and advanced High Temperature Superconductors. Since 1989, he has been deeply involved in Cold Fusion studies, notably discovering the need for external non-equilibrium conditions to induce anomalous effects in Metal-Hydrogen systems. Celani has sequenced new bacterial species found in heavy water and has been instrumental in developing low-cost materials for Cold Fusion experiments. He has received numerous awards and nominations, including a Nobel Peace Prize nomination in 2014, and holds memberships in several prestigious scientific societies. With over 150 published papers and international patents to his name, Celani continues to make significant contributions to the field of physics.
    Back to Interviews

    источник: https://solidstatefusion.org/2024/03/professor-francesco-celani/
     
  18. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вебинар №6 "Высокоэнергетические процессы в конденсированных средах" будет проходить 17 апреля 2024 (среда) с 16.00
    до 18.00 по московскому времени. Вход в вебинар будет открыт 17 апреля в 15.45.


    Ссылка для подключения
    https://us06web.zoom.us/j/82879476753?pwd=GIMLhrte4gpauFwJnztKUTpvlYeUo8.1#success


    Доклад: Странное излучение и макроскопические квантовые явления
    Докладчик: Чистолинов Андрей Владимирович ОИВТ РАН

    Аннотация доклада
    В докладе представлена законченная теория странного излучения открытого Л. И. Уруцкоевым в 2000г, основанная на квантовомеханической модели сплошной среды. Показано, что предлагаемая теория качественно объясняет все основные свойства треков странного излучения, как одиночных, так и парных. Моделирование же треков может быть осуществлено путём численного решения системы дифференциальных уравнений, представленной в докладе.
    Также в представленном докладе впервые описан механизм образования множественных и зеркальных треков.
    В докладе сделан обзор теоретических и экспериментальных работ в быстро развивающейся области физики квантовых вихрей. Представлено большое количество ссылок на оригинальные, в том числе самые последние работы. Продемонстрировано поразительное сходство между треками странного излучения и траекториями квантовых вихревых структур, рассчитанных и наблюдаемых в эксперименте.


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...-budet-prokhodit-17-aprelya-2024-sreda-s-1600
     
  19. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    8e9e6dc4d0f6fe4876164fc4c1bd5136ad0123c0.jpeg
    В связи с тяжёлым заболеванием Геннадий Тарасенко прекращает свои исследования в области LENR:


    источник: https://www.lenr-forum.com/forum/th...of-the-planet-earth/?postID=205754#post205754
     
    Последнее редактирование: 20 Апрель 2024
  20. Mouselab

    Mouselab Чатланин

    Вебинар № 10 сессии зима – весна 2024 семинара Климова-Зателепина будет проходить 24 апреля 2024 (среда) с 16:00
    до 18:00 по московскому времени. Вход в вебинар будет открыт 24 апреля 2024 в 15:30.

    Ссылка для подключения
    https://us02web.zoom.us/j/9781566746?pwd=dlRKSEx3c2d0VkdhS1RWbEx1VlBEUT09#success


    О действии LENR- реакторов на окружающее вещество (в том числе, на сцинтилляторы и газовые детекторы)

    к.ф.-м.н Пархомов Александр Георгиевич
    Показаны некоторые результаты экспериментов с детектором ФЭУ+ NaI(Tl) и с воздухом в герметичном сосуде. В качестве LENR -реактора использована лампа накаливания, погружённая в сосуд с водой. Обнаружены эффекты, сохраняющиеся после выключения реактора. Обсуждаются подходы к объяснению полученных результатов.


    источник: http://lenr.seplm.ru/seminary/vebin...-budet-prokhodit-24-aprelya-2024-sreda-s-1600
     

Поделиться этой страницей