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MFMP公布可重复实验方法 冷聚变时代到来?
2016-02-24 11:14:26   来源:冷聚变世界   评论:0 点击:

MFMP的全称是Martin Fleischmann Memorial Project, 马丁 弗莱德曼纪念项目,它主要是为了完成马丁弗莱德曼和庞斯在1989年未完成的使命,找到可以重复的冷核聚变实验方法。



温度压力检测数据(点击后放大浏览)

 
  MFMP在各界的帮助下经过几年的努力后,终于在今天发布了完整可以重复的镍氢冷核聚变实验方法,具体如下(中文翻译加上了笔者对实验步骤的理解):
 
 
1. Bake Ni
1. 对镍粉进行烘干处理
 
2. Reduce Ni
2. 对镍粉进行还原处理
 
3. Hydrogenate Ni
3. 对镍粉进行氢化处理(具体讲镍粉放在氢气氛围内加热)
 
4. Mix: Ni + LiAlH4 + Li
4. 将处理过的镍粉和氢化铝锂以及金属锂混合
 
5. Bake and vac reactor, add Nickel, vac warm, add H2, Vac
5. 将混合物在真空干燥箱内烘干,加入到反应器内,再加入镍粉,抽真空加热,再通入氢气,抽真空处理。
 
6. Heat to above Mossbauer determined Ni Debye (say 135C), pressure regulated to approx 1bar abs.
6. 加热反应器到镍的德拜温度(德拜温度-指晶体中和原子的最高振动频率)135度,这个温度可以使得镍在德拜半径上发生斯堡尔共振,压力调节到大约英制1巴左右。
 
7. Hold, pressure regulated to approx 1bar abs.
7. 保持温度压力调整到大约英制1巴左右。
 
8. Heat slowly to as close to Ni Curie as comfortable (Say 340C), pressure regulated to approx 1bar abs.
8. 缓慢加热反应器到居里温度340度,这个温度是金属的退磁的温度,压力保持在英制一巴左右。
 
9. Hold, pressure regulated to approx 1bar abs.
9. 继续保持这个温度,压力调整至英制一巴。
 
10. Slowly lower temp to above highest known Ni Debye (Say 220C), pressure regulated to approx 1bar abs.
10. 缓慢降低温度到镍的最高德拜温度220度,压力保持在大约1巴。
 
11. Hold, pressure regulated to approx 1bar abs.
11. 保持这个温度,压力调节到大约1巴。
 
12. Go as fast as possible through Ni Curie
12. 迅速加热到超过居里温度 
 
13. Hold, pressure regulated to approx 0.5bar abs.
13.然后保持温度,压力调整到1巴。
 
14. Cycle through 500C internal, pressure regulated to approx 0.5bar abs.
14. 重复数次并将内部温度升至500度,压力调整至大约0.5巴。
 
15. Hold, pressure regulated to approx 0.5bar abs.
15.保持温度,压力调整到大约0.5巴。
 
16. Raise internal temperature to over 1200, pressure regulated to approx 0.5bar abs.
16. 将反应器内部温度升高至超过1200度,压力调整到0.5巴左右。
 
17. Drop to around 1000 and hold, pressure regulated to approx 0.5bar abs.
17. 温度降低到1000度,保持,压力调整到0.5巴。
 
18. Raise internal temperature to near boiling point of Lithium
18. 升高反应器内部温度到锂的沸点温度1350度。(锂的沸点是1350度,氢化铝锂分解温度为:950度)。
 
1h Thermal > x/β- emissions > Pb > IR/THz > 5h (SSM)
 
加热一小时后,有X射线,贝塔射线, Pb(铅防护?), 红外辐射,以及5小时自持阶段
 
where ‘>’ means ‘leads to’ The End of the Carbon Age is Nigh。 
 
至此,意味着碳终结时代到来了!

 
冷聚变世界
2016年2月24日

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