Содержание
- 2. Табл. 1. Количество энергии, выделившееся в определенном количестве вещества при различных способах получения 1.При полном сжигании
- 3. Холодный ядерный синтез 23 марта 1989 года — день пресс-конференции Мартина Флейшмана и Стенли Понса —
- 5. Гленн Сиборг – химик и физик-ядерщик, лауреат Нобелевской премии рассказывает Джорджу Бушу в Белом доме о
- 6. Схема эксперимента Флейшмана-Понса (март, 1989 г.) «Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium» (J. Electroanal.Chem., 261 (1989),
- 7. Основная идея всех реакций холодного ядерного синтеза: На 1-ом этапе – необходимо как можно близко «подогнать»
- 8. Пленарные доклады на секции «Electrodiffusion diagnostics of flows» на международном конгрессе CHISA 90 (Прага, 26-31 августа
- 9. В настоящее время в американском классификаторе патентов и товарных знаков (CPC — Cooperative Patent Classification) в
- 11. Академик Барабошкин Алексей Николаевич, директор Уральского филиала института электрохимии АН СССР, автор нереализованной Всесоюзной научно-исследовательской программы
- 12. Бажутов Юрий Николаевич, исследователь в области ХЯС, физик-ядерщик, организатор и Председатель 25 российских конференций (1992-2018 гг)
- 13. Российский координатор исследований по низкоэнергетическим ядерным реакциям д.ф-м.н., Климов Анатолий Иванович (плазменные реакторы) г.н.с., ИВТ РАН)
- 14. Пархомов Александр Георгиевич, физик-ядерщик, впервые в России осуществил генерацию тепла по схеме А.Росси
- 15. Группа российских ученых-исследователей холодного ядерного синтеза (март, 2019)
- 16. Корнилова А.А. (к.т.н., с.н.с., физфак МГУ). Трансмутация химических элементов в биологических системах
- 17. Андреа Росси у своей установки
- 18. Устройство реактора Росси
- 19. Теплогенераторы Росси (2013-2017гг)
- 20. Реактор Росси
- 21. Третье поколение реактора Росси (ноябрь, 2017)
- 22. Современное состояние по разработке и созданию реакторов на основе низкоэнергетических ядерных реакций (LENR) 1.Тепловые никель-водородные реакторы.
- 23. Плазменные реакторы 2. Плазменные гетерогенные реакторы. Работы А.И. Климов, J.Rueur), С+ОН плазма (S.Stancovic), Наносекундные высоковольтные импульсы
- 24. Виды воздействий для генерации избыточной энергии 1.Пучки заряженных частиц Florbes S., MIT, USA, Русецкий А.,ФИАН (Россия)
- 25. Рост цены на палладий
- 26. Реактор-прототип Пархомова
- 27. Никель-водородный теплогенератор, непрерывно проработавший 7 месяцев / International Journal of Unconventional Science | Журнал Формирующихся Направлений
- 28. Вид стенда с реактором, проработавшим 7 месяцев
- 29. Реактор Пархомова А.Г. Одно из успешных достижений в 2018 году: 1. Никель-водородный реактор (теплогенератор)проработал непрерывно 7
- 30. Работа теплогенератора в течение 7 месяцев
- 31. В лаборатории Пархомова А.А. (1 ноября 2019г.)
- 32. Задачи: 1.Разработка аналога генератора Росси на основе собственного подхода и представлений о механизме холодного ядерного синтеза
- 33. Генератор тепловой энергии «Генератор –КАИ»
- 34. Структура таблетки с топливом. Процессы, предшествующие реакции ядерного синтеза 1 фаза: Начальный разогрев топлива до 250
- 35. Первый этап проекта. Начальные задачи (2015) 1.Организация специальной лаборатории и исследовательской группы; 2.Создание и наладка стенда
- 36. Схема эксперимента +
- 37. Лабораторная установка (установка Ивойлова Н.Г.)
- 38. Радиочастотный векторный анализатор. Измерение радиочастотного спектра электрической дуги
- 39. Три характерных трека на фотопластинке (Ю.К. Евдокимов) (шаг сетки – 1мм)
- 40. Самый «длинный» трек (Ю.К. Евдокимов)
- 41. «Пунктирный» трек (Ю.К. Евдокимов)
- 42. «Пунктирные» треки (Ю.К. Евдокимов)
- 43. «Прерывистый» трек (Ю.К. Евдокимов)
- 44. Треки линейные (Ивойлов Н.Г.)
- 45. Кирально-симметричные треки (Ивойлов Н.Г.)
- 46. Треки простые (Ивойлов Н.Г.)
- 47. Треки странных частиц на стекле (А.Г. Пархомов)
- 48. Треки странных частиц на стекле (А.Г. Пархомов)
- 49. Треки странных частиц на стекле (А.Г. Пархомов)
- 50. Треки странных частиц на стекле (А.Г. Пархомов)
- 51. Тепловой реактор КАИ на основе холодного ядерного синтеза
- 52. Тепловой генератор. Реактор КНИТУ-КАИ
- 53. Конструкция реактора
- 54. Сгоревшее топливо, выгруженное из реактора
- 55. График эксперимента Обведено синим кружком: Избыточное тепловыделение в течение 340 секунд
- 56. График эксперимента Избыточное тепловыделение в течение около 700 с (интервал 7500-8200 сек)
- 57. Участок расплава
- 58. Микрореакторы для генерации тепла Возможность создания микрореакторов с объемом камеры 1-2 мм3 и малой тепловой мощности
- 60. Скачать презентацию

























































Letecká navigace
Решение задач по теме Электрический ток
Зависимость спектральной плотности интенсивности излучения от частоты
Презентация на тему Влияние радиоактивного излучения на живые организмы
Волновые свойства света
Термодинамика. Внутренняя энергия
Мёссбауэровская спектроскопия наночастиц core-shell типа
Вал изгиб с кручением
Гидравлика машин
Электрическое поле. Напряженность
ВЕС ТЕЛА (1)
Виды дорожной техники
Магнитное поле Земли
Теплотехнология. Приемники энергии
Презентация на тему Второй закон Ньютона
Смачивание. Капиллярнность
Prezentatsia_5
Изучение кристаллической структуры материалов
Назначение и состав систем ДЭУ
Лампа накаливания
Презентация на тему Физика в спорте
Что такое маятник
Основы ядерной физики и дозиметрии
Мини ядерный реактор
Исследование деформаций в тонкостенной цилиндрической оболочке
Механические колебания и волны
Презентация на тему Первый урок физики
Мгновенное превращение воды в лед