Том 9, №1, 2017
РусскийEnglish

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА



НИКЕЛЬ-ВОДОРОДНЫЕ РЕАКТОРЫ: ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ, ИЗОТОПНЫЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТОПЛИВА

1Пархомов А.Г., 2Алабин К.А., 2Андреев С.Н., 1Забавин С.Н., 3Соболев А.Г., 1Тимербулатов Т.Р.


1Опытно-конструкторская лаборатория "К.И.Т."
Москва 121108, Российская Федерация
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Российская академия наук, http://www.gpi.ras.ru
Москва 119991, Российская Федерация
3Физический институт им. П.Н. Лебедева, Российская академия наук, http://www.lebedev.ru
Москва 119991, Российская Федерация
alexparh@mail.ru, alabin.kirill@gmail.com, naukagpi@yandex.ru, sergeyzabavin@gmail.com, asob09@gmail.com, konfi1@konfi.ru

Поступила в редакцию 19.06.2017


Аннотация. При взаимодействии водорода с рядом металлов, в том числе, с никелем, наблюдаются не только механические и химические изменения, но и такие неординарные явления, как аномально большое тепловыделение и изменение изотопного и элементного состава. Дан обзор экспериментов, в которых исследуются эти явления. Представлены результаты анализа изотопного и элементного состава топлива и вещества около активной зоны никель-водородных реакторов до и после работы с наработкой избыточной энергии до 790 МДж. Достоверных изменений изотопного состава никеля и лития не обнаружено. Значительное возрастание концентрации примесей целого ряда нуклидов обнаружено не только в топливе, но и в конструкционных элементах, примыкающих к активным зонам реакторов.

Ключевые слова: водород, никель, тепловыделение, изотопный состав, радиация

УДК 53.043

Библиография – 30 ссылок

РЭНСИТ, 2017, 9(1):74-93 DOI: 10.17725/rensit.2017.09.074
ЛИТЕРАТУРА
  • Fleishmann M, Pons S, Hawkins M. Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium. J. Electroanal. Chem., 1989, 261:301-308.
  • Филимоненко ИС. Демонстрационная термоэмиссионная установка для ядерного синтеза. Материалы 3 научн. симп. "Перестройка Естествознания"-92, Волгодонск, Россия, 17-19 апр. 1992.
  • Великодный ВЮ, Еремеев АВ, Казеннов АЮ и др. Эксперименты по регистрации аномально высокого относительного выхода тепла при высоковольтном электролизе тяжелой воды. Материалы 12 росс. конф. по холодной трансмутации ядер химических элементов, Сочи, 19-26 сентября 2004, с. 98-109.
  • Паньков ВА, Кузьмин БП. Демонстрационная методика синтеза элементов из воды в плазме электрического разряда. Актуальные проблемы современной науки, 2008, 5(44):112-116.
  • Взаимопревращения химических элементов. Под ред. В.Ф. Балакирева. Екатеринбург, УРО РАН, 2003, 64 с.
  • Controlled Nucleosynthesis. Breakthroughs in Experiment and Theory. Series: Fundamental Theories of Physics. Vol. 156. Eds. Adamenko S, Selleri F, Merwe A, 780 p., Springer, 2007.
  • Urutskoev LI, Liksonov VI. Observation of transformation of chemical elements during electric discharge. − http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0101/0101089.pdf
  • Bazhutov YuN, Velikodny VYu, Grishin VG et al. Neutrons, Gamma-Rays & Tritium Diagnostic at Electrolysis in Water Solutions. Proc. 13 Intern. Conf. on Condensed Matter Nuclear Science (ICCF-13). Sochi, June 25-July 1, 2007, p. 156-169.
  • Пархомов АГ. Холодная трансмутация ядер: странные результаты и попытки их объяснений. Журнал формирующихся направлений науки (ЖФНН), 2013, 1(1):71-76. - http://www.unconv-science.org/pdf/1/parkhomov-ru.pdf.
  • Kervran C. Transmutations Biologique et Physique Moderne. Paris, Librairie Maloine S.A., 1982.
  • Высоцкий ВИ, Корнилова АА. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах. М., Мир, 2003, 161 с.
  • Focardi S, Habel R, Piantelli F. Anomalous Heat Production in Ni-H Systems. Nuovo Cimento, 1994, 107A(1):163-167.
  • Focardi S, Gabbani V, Piantelli F et al. Large excess heat production in Ni-H systems. Nuovo Cimento, 1998, 111A(11):1233-1242.
  • Battaglia A, Daddi L, Focardi S et al. Neutron emission in Ni-H systems. Nuovo Cimento, 1999, 112A(9):921-931.
  • Focardi S, Gabbanib V, Piantelli F et al. Evidence of electromagnetic radiation from Ni-H Systems. Proc. 11 Intern. Conf. on Condensed Matter Nuclear Science (ICCF-11), 2004, Marseille, France. http://www.nichenergy.com.
  • http://www.nichenergy.com.
  • Бажутов ЮН, Корецкий ВП, Пархомов АГ и др. Исследование радиационных эффектов при насыщении LaNi5, никеля и бериллия водородом. Материалы 19 Росс. конф. по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Криница, Краснодарский край, 3-10 сентября 2012, с. 129-142.
  • Celani F, Marano EF, Spallone A. Cu-Ni-Mn alloy wires, with improved sub-micrometric surfaces, used as LENR device by new transparent, dissipation-type, calorimeter. J. Condens. Matter Nucl. Sci., 2014, 13:56-67.
  • Takahashi A, Kitamura A, Taniike A et al. Anomalous exothermic and endothermic data observed by nano-Ni-composite samples. − https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/36494.
  • Бажутов ЮН. Теплогенератор Росси и Фокарди. Изобретательство, 2012, 12(1):49-59.
  • Патент Италии № 0001387256, международная заявка WO/2009/125444. Date: Aug.04, 2008.
  • Levi G., Foschi E, Höistad B. et al. Indication of anomalous heat energy production in a reactor device. − arXiv:1305.3913v3 [physics.gen-ph].
  • Levi G, Foschi E, Höistad B. Observation of abundant heat production from a reactor device and of isotopic changes in the fuel. − http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf.
  • Пархомов АГ. Отчет международной комиссии об испытании высокотемпературного теплогенератора Росси. ЖФНН, 2014, 2(6):57-61. − http://www.unconv-science.org/pdf/6/parkhomov2-ru.pdf.
  • Пархомов АГ. Исследование аналога высокотемпературного теплогенератора Росси. ЖФНН, 2015, 3(7):68-72 − http://www.unconv-science.org/pdf/7/parkhomov-ru.pdf.
  • Пархомов АГ. Никель-водородные реакторы, созданные после публикации отчета об эксперименте в Лугано. ЖФНН, 2016, 11(11):58-62 − http://www.unconv-science.org/n11/parkhomov.
  • Алабин КА, Андреев СН, Пархомов АГ. Результаты анализа изотопного и элементного состава топлива никель-водородных реакторов. ЖФНН, 2015, 3(10):49-53 − http://www.unconv-science.org/pdf/10/alabin-ru.pdf.
  • Пархомов АГ. Результаты испытаний нового варианта аналога высокотемпературного теплогенератора Росси. ЖФНН, 2015, 3(8):34-38 − http://www.unconv-science.org/pdf/8/parkhomov-ru.pdf.
  • Пархомов АГ. Длительные испытания никель-водородных теплогенераторов в проточном калориметре. ЖФНН, 2016, 4(12-13):74-79 − http://www.unconv-science.org/pdf/12/parkhomov-ru.pdf.
  • Физические величины. Справочник. Под редакцией Григорьева И.С. и Мейлихова Е.З. М., Энергоатомиздат, 1991, 1232 с.


Полнотекстовая электронная версия статьи – на вебсайтах http://elibrary.ru и http://rensit.ru/vypuski/article/200/9(1)74-93.pdf