Сделай сам своими руками
Форум для обмена опытом в области бюджетных решений
Текущее время: 23 апр 2026, 03:11

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]







Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15 

Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:09
Сообщения: 489
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,


Механический прерыватель искры.
http://www.youtube.com/watch?v=obhRrGqOccI
Бестопливный генератор энергии на 3 КВатта.
http://www.youtube.com/watch?v=Bvf-Df1Bwjk
Бестопливный генератор энергии на 100 КВатт.
http://www.youtube.com/watch?v=wDrlam4nmOk


================================================================


Kocтик писал(а):
Когда же вы родите вечный двигатель?

никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 16:03 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:28
Сообщения: 20
Откуда: краснодарский край
Откачать воздухъ хорошая идея,но не обязательная.
https://testpilot.ru/espace/bibl/tm/1940/1/par.html
При первом взгляде на картинку,мне подумалось в отличие от юных техников 40х,и 50х.
что это можно применить не для запуска ракет а утилизируя набранную кинетическую
энергию после выключения двигателя,когда снаряд вылетает из дырки. А она должна быть больше,
чем химическая знергия сгоревшего топлива. До середины земли энергию придает силы тяготения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 19:03 
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
Сообщения: 11978
колбасист писал(а):
Откачать воздухъ хорошая идея,но не обязательная.
https://testpilot.ru/espace/bibl/tm/1940/1/par.html

Слишком много букв! :)

Плотность воздуха будет расти, даже если вам удастся построить тоннель с системой охлаждения и противодействия давлению Земных пород. Даже не глубине в несколько километров давление воды представляет серьёзную проблему. Тогда как внутри Земли проблема будет куда серьёзнее. Если её решить удастся, то тогда можно сразу отправиться к горизонту событий чёрной дыры. :)

Мы дикари и все наши технологии не очень сильно отличаются от тех, что мы использовали миллион лет назад. Мы жжём те же костры, только более технологичные. Смотрите, мы даже нормальное оружие не можем создать. А то что создали, опасно для любой из сторон конфликта. То есть, по сути, мы недалеко ушли от детей, которые собрались вокруг бутылки с карбидом Кальция и водой.

Чтобы серьёзно путешествовать в космосе, нужно отказаться от бренных тел и обуздать гравитацию, превратившись, например, в пучок фотонов или других частиц.

Если бы мы не знали что существуют НЛО, то возможно и не пытались бы так бурно развивать квантовую физику. Так что, стремиться есть куда. Но ракеты — это не решение даже для роботов. Мы вряд ли сможем построить ракету с серьёзным ИИ на борту, которая сможет выдержать полёт в течение хотя бы нескольких сотен тысяч лет.

Что касается "вечняков" и тоннелей, то если есть типическая возможности копать так глубоко, то это и будет доступом к условно неограниченному количеству энергии, которую можно получить из верхней мании Земли. По сравнению с ископаемым топливом, которого хватит от силы на пару сотен лет, — это целая бесконечность.

_________________
Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 18:31 

Зарегистрирован: 05 сен 2025, 17:44
Сообщения: 20
LENR, электролиз тяжелой воды с палладиевым катодом, эксперименты М. Флейшмана, С. Понса и последователей

23 марта 1989 года в университете штата Юта ученые объявили о получении управляемой термоядерной реакции при комнатной температуре. Это вызвало мировую сенсацию, так как классическая физика требует для синтеза миллионы градусов.
Авторы использовали ячейку с электролитом из «тяжелой воды» (оксид дейтерия) и катод из палладия. Они утверждали, что дейтерий настолько плотно насыщает кристаллическую решетку палладия, что его ядра начинают сливаться. Главным аргументом было выделение «избыточного тепла» (энергии выделялось больше, чем затрачивалось на электролиз), которое нельзя было объяснить химическими реакциями. Также ученые заявляли об обнаружении нейтронов и гамма-излучения.
Оригинальный сетап Флейшмана и Понса 1989 года был хорошо задокументирован и неоднократно описывался в их публикациях (например, в Journal of Electroanalytical Chemistry).

В качестве электролитической ячейки использовался сосуд Дьюара из стекла Pyrex объемом около 500 мл, верхняя часть которого была посеребрена для минимизации потерь тепла на излучение. Он был наполнен электролитом, состоящим из раствора 0,1 M LiOD, гидроксида лития с дейтерием, в тяжелой воде. Катодом, активным элементом являлся стержень из чистого палладия диаметром 2–4 мм и длиной 1,25–10 см, приваренный к платиновой проволоке. Анод был из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, обмотанной вокруг катода по спирали для обеспечения равномерного распределения тока. Для определения выделенного тепла ячейка погружалась в водяную баню с постоянной температурой около 20°C. Температура внутри измерялась прецизионным термистором.

Электролиз проводился при постоянном токе в течение нескольких недель. Это было необходимо для того, чтобы дейтерий проник глубоко в кристаллическую решетку палладия для достижение высокого отношения дейтерия к палладию.

Во время этого процесса ученые фиксировали моменты, когда температура электролита внезапно поднималась, например, с 30°C до 50°C, без увеличения подаваемой мощности. В первых экспериментах газы D2 и O2, образующиеся при электролизе, просто выходили наружу, что требовало математических поправок при расчете теплового баланса.
Этот сетап считается «эталонным» для электролитических экспериментов, и его детальные схемы включая чертежи расположения электродов и датчиков, можно найти в архивах LENR-CANR.org и в современных работах, анализирующих ошибки 1989 года.

В этом описании: "Анод был из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, обмотанной вокруг катода " - каким образом анод не замыкал на катод?

В оригинальной установке Флейшмана и Понса 1989 года платиновый анод и палладиевый катод были разделены физическим барьером, который исключал прямой электрический контакт, но позволял ионам свободно перемещаться в электролите.
Для этого вероятно использовались два основных технических решения:
1. Стеклянный или пластиковый каркас:
Вокруг палладиевого катода устанавливалась диэлектрическая распорка или каркас из стеклянных палочек. Платиновая проволока анода наматывалась поверх этого каркаса. Таким образом, между поверхностью палладия и платиной всегда сохранялся фиксированный зазор в несколько миллиметров, заполненный тяжелой водой.
2. Стеклянные изоляторы:
В некоторых модификациях ячейки Флейшмана и Понса использовались специальные выступы на дне и крышке ячейки, которые удерживали анодную спираль на удалении от центрального стержня-катода.

Намотка анода спиралью вокруг катода была необходима для обеспечения симметрии электрического поля. Для того чтобы палладий равномерно насыщался дейтерием со всех сторон, плотность тока на поверхности катода должна быть одинаковой в любой его точке. Если бы анод находился просто сбоку, одна сторона палладиевого стержня насыщалась бы быстрее другой, что приводило бы к механическим деформациям и трещинам в металле. Короткое замыкание исключалось чисто механическим дистанцированием электродов внутри ячейки при помощи диэлектрических опор.
Согласно техническим описаниям их экспериментов в отчетах LENR-CANR и исторических обзорах, могли быть использованы четыре тонких стеклянных стержней, расположенные вертикально вокруг центрального палладиевого катода. Платиновая проволока анода наматывалась поверх этих стержней, образуя своеобразную «клетку». Это обеспечивало стабильный зазор между металлами.
В других вариантах верхняя часть электродов могла фиксироваться в пробке из материала Kel-F (полихлортрифторэтилен), который является химически стойким диэлектриком. Это обеспечивало жесткое центрирование электродов относительно друг друга.

Изображение

Такая конструкция была критически важна не только для предотвращения замыкания, но и для создания равномерного электрического поля. Если бы анод сместился или прикоснулся к катоду, плотность тока стала бы неравномерной, что сделало бы невозможным достижение высокого уровня насыщения палладия дейтерием с отношением D/Pd > 0,85, необходимого для LENR.

Но в более поздних экспериментах Флейшмана и Понса, а также в аналогичных LENR-опытах репликаторов часто упоминается использование сепараторов, хотя в самой первой «публичной» ячейке 1989 года упоминание об использовании сепараторов старались избегать для подтверждения чистоты калориметрии.

Некоторые репликаторы, например, в лабораториях SRI International под руководством Майкла МакКубре, использовали пористые изолирующие материалы, чтобы обернуть катод. Это позволяло расположить анод максимально близко к катоду, не боясь короткого замыкания. Чем меньше расстояние между электродами, тем меньше электрическое сопротивление электролита и тем меньше паразитный нагрев, «джоулево тепло», который мешает точно измерить «избыточное тепло» от LENR. В качестве материала сепараторов применяли нейлоновые сетки, тефлоновые прокладки или пористые керамические трубки.

Кроме этого в ряде экспериментов, вдохновленных работами Флейшмана-Понса, использовались мембраны типа Nafion. В отличие от простой стеклянной клетки, мембрана разделяет ячейку на два пространства: анодное и катодное. Это предотвращает смешивание пузырьков кислорода, выделяющегося на аноде, и дейтерия - на катоде. Без сепаратора смесь газов внутри ячейки становится взрывоопасной. Репликаторы часто использовали сепаратор, чтобы дейтерий гарантированно шел в палладий, а не рекомбинировал с кислородом в растворе, что могло дать ложноположительный тепловой сигнал.

В 2000-х годах, в экспериментах Arata, Iwamura и др. стали использовать сложные многослойные структуры, где палладий отделялся от других элементов слоями оксидов, например, оксида кальция или алюминия. Эти слои работали как селективные сепараторы, пропуская только ядра дейтерия и создавая градиент концентрации, который, по мнению современных исследователей, является ключевым триггером LENR.

В оригинальной схеме Флейшмана и Понса 1989 года чаще всего сепаратор упоминается как какая-либо «стеклянная клетка» , диэлектрические распорки, но в 90% последующих серьезных репликаций, особенно в системах с высокой плотностью тока, наличие мембранного или пористого сепаратора стало обязательным техническим стандартом.

Несколько групп исследователей в области LENR заявляли о получении значительного «избыточного тепла», используя в своих установках сепараторы, мембраны или пористые структуры. Использование таких барьеров часто было ключом к воспроизводимости эффекта.

Майкл МакКубре из SRI International (США) считается одним из самых авторитетных репликаторов. В его экспериментах использовались пористые диэлектрические оболочки вокруг катода и мембраны, разделяющие анодное и катодное пространства.
Группа SRI зафиксировала избыточное тепло в более чем 100 экспериментах. МакКубре установил корреляцию между выделением тепла и образованием гелия-4, что подтверждало ядерную природу процесса без участия нейтронов.

Профессор Арата, один из ведущих физиков Японии, разработал установку с так называемым «двойным катодом». Полая палладиевая трубка, внутри которой находился «палладиевый порошок», "palladium black". Стенка трубки служила диффузионным сепаратором: она пропускала внутрь только атомарный дейтерий под высоким давлением, отсекая все примеси. Было заявлено о получении колоссального избыточного тепла в десятки ватт и обнаружении гелия, при этом реакция продолжалась долгое время после отключения тока.

Ясухиро Ивамура (Yasuhiro Iwamura) использовал многослойные структуры, которые фактически работали как нано-сепараторы.
Это были тонкие слои палладия и оксида кальция, нанесенные друг на друга. Дейтерий в виде газа заставляли диффундировать сквозь эти слои. Оксид кальция служил барьером, создающим необходимые условия для трансмутации элементов. Исследователи зафиксировали превращение, трансмутацию одних элементов в другие, например цезия в празеодим, с выделением энергии при полном отсутствии радиации.

Франческо Челани (Francesco Celani) использовал константановые проволоки со специальным покрытием. На поверхность проволоки наносились нанослои различных материалов, которые работали как фильтры и активные центры для поглощения водорода.
Было объявлено о стабильном получении избыточной мощности в несколько ватт, до 15-20% выше затраченной, при температурах выше 200°C.


Последний раз редактировалось sergh 15 апр 2026, 19:06, всего редактировалось 4 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 18:31 

Зарегистрирован: 05 сен 2025, 17:44
Сообщения: 20
Согласно заявлениям современных экспериментаторов, использование сепараторов и мембран решает главную проблему LENR:
Создание градиента давления: Мембраны позволяют «закачивать» дейтерий в решетку металла с огромной силой, что невозможно в открытых ячейках. Кроме этого сепараторы предотвращают загрязнение поверхности катода примесями из электролита, которые блокируют реакцию и не позволяют газам H2 и O2 соединяться обратно в воду прямо на поверхности электрода, что исключает ложные химические тепловые эффекты.

выделение «избыточного тепла» через внедрение наночастиц палладия в керамическую (оксидную) матрицу — это одно из самых успешных направлений в LENR, которое в настоящее время считается наиболее перспективным для коммерциализации. Речь идет о переходе от массивных стержней Флейшмана-Понса к наноструктурированным композитам.

Экспериментаторы, которые использовали этот метод:

Есиаки Арата (Yoshiaki Arata) и структуры ZrO2-Pd:

- внедрял наночастицы палладия внутрь матрицы из оксида циркония (керамика). В массивном куске палладия, как декларировалось у Флейшмана, атомы дейтерия распределяются слишком свободно. В керамической матрице частицы палладия изолированы и имеют крайне малый размер, нано-уровень. Оксидная матрица работает как «сепаратор» и «тиски», не давая частицам палладия спекаться и заставляя дейтерий проникать внутрь нанопор под огромным давлением. Благодаря этому Арата продемонстрировал выделение тепла просто при подаче газа под давлением в эту смесь («газозагрузка»), без всякого электролиза. Это тепло нельзя было объяснить химией.


В 2020–2025 годах группа Clean Planet (Япония), включая профессора Ясухиро Ивамуру довела идею с матрицами до промышленного прототипа. Они используют подложки из оксидов металлов, на которые напыляются чередующиеся нанослои никеля, палладия и меди. Керамическая матрица предотвращала разрушение структуры при высоких температурах и выступала в роли сита для ионов водорода/дейтерия. В 2023–2025 годах группа Clean Planet публично демонстрировали реакторы, работающие на таких «чипах» (матрицах), которые выдают избыточное тепло в течение месяцев.

Американская компания Бриллиуэн Энерджи (Brillouin Energy) использовала в экспериментах «Wet Boiler» и «Hydrogen Hot Tube».
В реакторах была установлена керамическая основа, на которую нанесен слой никеля или палладия. Электрические импульсы (Q-Pulse) воздействуют на атомы водорода, захваченные в порах этой керамико-металлической матрицы. По заявлениям компании, это позволяет контролируемо генерировать тепло без выделения радиации.

Александр Пархомов использовал порошок никеля, но его знаменитые репликации 2014–2020 годов базировались на корундовых керамических трубках на основе оксида алюминия Al2O3. В его экспериментах керамика не просто служила корпусом, а активно участвовала в процессе теплообмена и, по ряду гипотез, влияла на формирование «горячих точек» в топливной смеси, состоящей из никеля и алюмогидрида лития. Исследователи объясняют эффективность керамических матриц так:
- керамика удерживает частицы металла в наноразмерном состоянии, где квантовые эффекты проявляются сильнее. Матрица пропускает только ионы , ядра , отсекая электронные оболочки, что облегчает сближение ядер через преодоление Кулоновского барьера.Кроме этого керамика позволяет нагревать систему до 600–1000°C, при которых реакции LENR идут гораздо интенсивнее, чем в жидком электролите Флейшмана.

Но кроме положительных результатов у репликаторов наблюдались жалобы на проблемы воспроизводимости. К сожалению большинство лабораторий мира не смогли повторить результат. В мае 1989 года Американское физическое общество представило отчеты о неудачных попытках эксперимента. Критики указали так же на недостатки в калориметрии, измерении тепла и отсутствие адекватного количества побочных продуктов синтеза - гелия и нейтронов, которые должны были возникнуть при такой мощности реакции. Сообщество признало открытие ошибкой или «лженаукой». Флейшман и Понс позже переехали во Францию, где продолжали исследования при поддержке частных компаний до середины 1990-х годов.

Современный статус LENR: - "низкоэнергетические ядерные реакции", хотя обсуждаются и альтернативные «неядерные» варианты объяснения. Примеры:

Франческо Пиантелли (Francesco Piantelli) один из первых в 1990-х годах перешел от системы «палладий-дейтерий» к системе «никель-водород». Его эксперименты демонстрировали значительное избыточное тепло при крайне низком уровне или полном отсутствии нейтронного и гамма-излучения.

Андреа Росси (E-Cat) утверждал что его устройства на базе никеля и лития производят мегаватты тепловой энергии без опасной радиации. Несмотря на скептицизм научного сообщества, он продолжает заявлять о «безрадиационном» характере своих технологий.

NASA (Lattice Confinement Fusion): Исследователи NASA в своих работах указывают, что в определенных процессах, таких как «нейтроно-бесквантовый» (aneutronic) синтез, энергия может выделяться без регистрации опасных гамма-квантов, которые теоретически «подавляются» или преобразуются внутри кристаллической решетки.

Льюис Ларсен (Widom-Larsen Theory) не является репликатором-экспериментатором в чистом виде, но его теория объясняет отсутствие гамма-излучения тем, что тяжелые электроны в приповерхностном слое металла поглощают гамма-кванты и переизлучают энергию в виде инфракрасного тепла.

Майкл МакКубре доказал корреляцию тепла с образованием гелия-4 без нейтронов.

Александр Пархомов популяризировал никель-водородные системы, аналоги E-Cat Росси, в керамических трубках.

Франческо Челани использовал наноструктурированные проволоки.

Ёсиаки Арата первым применил нанопорошки металлов в окисных матрицах, ZrO₂–Pd, перейдя от электролиза к «газовой загрузке».


Сторонники теории Видома-Ларсена утверждают, что гамма-излучение экранируется непосредственно в активных центрах реакции и преобразуется в инфракрасное излучение, в тепло. Некоторые исследователи NASA классифицируют такие реакции не как классический синтез, а как процессы, основанные на слабом взаимодействии, которые по своей природе не должны порождать поток нейтронов. В ряде экспериментов (например, группы Майкла МакКубре) избыточное тепло коррелировало с образованием гелия-4, что теоретически указывает на синтез дейтерия без выделения нейтронов. Но по сей день отсутствие радиации при наличии тепла остается главным аргументом сторонников LENR, но также и главным поводом для критики со стороны официальной ядерной физики, где эти два явления неразрывно связаны.

Основные технические детали и пошаговые руководства по LENR находятся на следующих ресурсах:

LENR-CANR.org: Крупнейшая библиотека научных статей, где авторы выкладывают подробные методики своих опытов.

LENR-Forum.com: Площадка, где репликаторы обсуждают тонкости сборки реакторов в реальном времени.

ResearchGate: Профили ученых (например, Франческо Челани), где они публикуют препринты с описанием последних модификаций оборудования.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 12:36 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:28
Сообщения: 20
Откуда: краснодарский край
Цитата:
Что касается "вечняков" и тоннелей, то если есть типическая возможности копать так глубоко, то это и будет доступом к условно неограниченному количеству энергии, которую можно получить из верхней мании Земли.

Действительно, там же халявного тепла полно. Что то об этом не подумал. :roll:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 18:56 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:28
Сообщения: 20
Откуда: краснодарский край
sergh писал(а):
Франческо Челани использовал наноструктурированные проволоки.

Еще http://philosophystorm.ru/video/novosti-lenr-i-khyas Данилов Игорь со своей теорией
локализацией дейтерия в кристалической решетке никеля, и принципе неопределенности гейзенберга. :)



Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:25 

Зарегистрирован: 05 сен 2025, 17:44
Сообщения: 20
весьма поверхностно упоминается про ZPE на 56 минуте.

Что ожидать от возражающего математика, про Гамильтониан и а+ - а- , если квантовая механика развивается в основном теоретически за счет математических расчетов на основании допусков и предположений.

Упоминание про то что Росси вероятно использует алюмогидрид лития - весьма токсично для темы LENR, все равно что утверждать что в его реакторе используется бензин как основной компонент.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44



Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:

ADS

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube
Загрузка...
Copyright © oldoctober.com 2008г.