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