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与Widom-Larsen低能核反应(LENR)理论相关的芝加哥物理学家Lewis Larsen正在探索非放射性元素之间的缓慢核聚变反应。拉森(Larsen)发现,紧凑型荧光灯(CFL)灯泡内可能例行发生无害的低能核反应。
维基百科的通用紧凑型荧光灯
LENR已使NASA的科学家们警惕廉价,无污染的能源前景。
用过的荧光粉中有汞同位素的指纹,可以从灯泡中识别出环境污染。核反应可能是造成汞同位素异常指纹的原因,这仅仅是因为没有新的可行的理论可以在灯泡崭新时将汞从其状态转变为汞。
杰夫·麦克马洪(Jeff McMahon)在《福布斯》杂志网站上撰文提到了拉森,他说:“对于公众而言,目前不活跃的核过程正在全世界成千上万的家庭中发生。幸运的是,与节能灯相关的放射性健康风险不高,因为它们不会发出硬辐射,并且LENR通常不会产生对环境有害的,寿命长的放射性同位素。”
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拉森告诉麦克马洪(McMahon),他怀疑低能核反应会发生在节能灯中,并且在二月份对用过的灯泡进行的研究中受到鼓舞,该灯泡发现了汞的同位素,这是传统理论无法解释的。
2月研究的作者分析了使用过的荧光灯,以寻找汞同位素的独特指纹。如果他们能够找到一个独特的指纹,研究人员就可以识别出废弃荧光粉对环境的汞污染。
领导该小组的亚利桑那州立大学全球可持续发展研究所的Chris Mead说:“所有荧光灯都使用汞(Hg),并且在破裂时可能是环境中的汞来源。”这项研究发表在二月份的《环境科学与技术》上。
节能灯市场正在快速增长。随着紧凑型荧光灯在照明市场中的占有更大份额,研究人员预计灯泡中的汞污染会增加。
研究小组指出了他们工作的重要性,他说:“在美国,以荧光灯为代表的人为大气中汞排放的比例为1-5%。荧光灯灯泡中只有三分之一被回收。随着荧光灯照明继续取代白炽灯照明,以及减少来自大型汞源(如燃煤电厂和城市垃圾焚化炉)的汞排放,荧光灯将成为环境中越来越重要的汞源。因此,一种检测和定量源自荧光的汞的方法将非常有用。”
他们发现打开了另一扇LENR门,上面有一个独特的荧光灯指纹,用于记录荧光灯中的汞。
对此预期的解释是:“用过的节能灯中捕获的汞显示出异常大的同位素分馏(汞在各种同位素中的分布),其模式与先前在汞同位素研究中观察到的模式(除了有意同位素)完全不同丰富。”
多数民众赞成在这一事实引起了理论的混乱。拉森斯认为,他知道为什么二手CFL中的汞同位素不同。“从Widom-Larsen理论的概念角度来看,Mead等人仔细收集的Hg同位素数据表明,在正常操作期间,CFL中低能核反应(LENR)trans变实际上可能以极低的速率发生,”他说。说过。
拉尔森斯首先想到的是,这一消息应该使家用核聚变反应堆的想法不再那么令人恐惧。困难的部分将是在媒体和公众心目中将融合与裂变区分开来。
在这件事上,拉森希望证明低能核反应是安全,绿色且司空见惯的,部分原因是将它们与产生常规裂变反应堆中产生的危险电离辐射的裂变反应区分开来。
Larsen还发现了在锂离子电池,催化转化器中以及自然在细菌过程和闪电中会发生LENR的证据。
关于LENR的最好解释之一可能是将麦克马洪撰写的有关NASA关于LENR家用电源的文章与NASA喷气推进实验室的鲍勃·席尔伯格(Bob Silberg)于二月份在机构全球气候变化博客上的文章相结合的:
LENR为元素(例如镍)提供慢速运动的中子。镍吸收多余的中子,使镍不稳定。为了恢复稳定性,获得的中子分裂成电子和质子。因此,一旦它曾经有一个额外的中子,使其成为任何元素的不稳定同位素,现在它现在有了一个额外的质子,这使其成为不同元素的更稳定的同位素。该过程释放能量,假设可以将其用于发电。凭借其新的质子,镍已成为另一元素:铜,从而获得了稳定性。
LENR似乎在很多地方出现了乞讨的问题,“为什么到目前为止却错过了他们?显而易见的答案是我们尚未寻找。甚至更多的事实是,找到它们的敏感性来自于最近的发展-越来越多的人正在寻找具有增强能力的发现它们。
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McMahon引用拉尔森(Larsen)的话说,他理解这种活性很小,需要在事件发生前后进行准确的测定,“ LENR”“只能通过对稳定同位素使用非常灵敏的质谱技术来容易地检测和测量。”因此,近100年来,LENR流程实际上已被绝大多数科学界隐瞒。
Widom和Larsen对吗?还是Edmond Storms对吗?还是两者互为补充?答案来了。到目前为止,知道所有这些CFL中都发生了元素转换并且没有人受到伤害,这有点荣耀。
LENR,LANR,Cold Fusion和其他所有功能只是即将到来的能量的曙光。欢迎对此主题有更多了解。
通过。布莱恩·韦斯滕豪斯
原始资料:每个房间都有核反应堆
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