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La fusión deuterio-deuterio, aproximación - Adunti
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La fusión deuterio-deuterio, aproximación

Fuente

En vivo desde los laboratorios del Instituto de Química

 

Colisiones cuánticas en el medio interestelar

 

En el corazón del medio interestelar, a muy bajas temperaturas, los átomos de carbono y helio entran regularmente en colisiones llamadas “inelásticas”: la energía de la colisión se comunica con el átomo de carbono que pasa a un estado excitado. El átomo puede volver a su estado fundamental al emitir un fotón, lo que contribuye a la refrigeración del medio. Para comprender mejor las condiciones físicas que prevalecen en estos entornos y determinar la abundancia de átomos de carbono, los investigadores del Instituto de Ciencias Moleculares (CNRS / Universidad de Burdeos) han observado en el laboratorio colisiones inelásticas entre los átomos de carbono en su cuerpo. estado de tierra y átomos de helio a temperaturas por debajo de 10 Kelvin (-263 ° C). Sus resultados experimentales,1 , resalte la naturaleza cuántica de estas colisiones. Este trabajo, publicado en la revista Nature Chemistry , representó un reto tanto para la experiencia (producción de una fuente de carbono en su estado fundamental 2 ) como para la teoría (cálculos de dinámica cuántica en un sistema complejo no adiabático ). La excelente concordancia entre la teoría y la experimentación valida las curvas de potencia teórico utilizado y calcular la tasa de colisiones útil para modelar estos ambientes interestelares.

 

1 en colaboración con la Universidad de Maryland (EE. UU.)

2 La fuente utilizada fue desarrollada en la Universidad de Tel Aviv (Israel)

 

Naulin
© NASA / APOD 2009 23 de junio / Molecular Cloud Barnard 68. Fotografía
FORS Team , 8.2 metros VLT Antu , ESO

 

referencia

Astrid Bergeat Simon Chefdeville Michel Costes, Sébastien B. Morales, Christian Naulin Uzi Even, Jacek Kłos y François Lique Comprender el tipo cuántico de baja energía C (3PJ) + He colisiones inelásticas Nature Chemistry – Mayo 2018 https: // doi.org/10.1038/s41557-018-0030-y 

 

Contactos

Astrid Bergeat , ISM UMR5255, Universidad de Burdeos.
Correo electrónico: astrid.bergeat@u-bordeaux.fr
T 05 40 00 63 41

Christian Naulin , ISM UMR5255, Universidad de Burdeos
Correo electrónico: christian.naulin@u-bordeaux.fr
T 05 40 00 24 67

 

 

Contactos del instituto

Sophie Félix , Stéphanie Younès , comunicación INC


 

 

Hipótesis: Si tenemos una malla de grafeno, para construir un reactor nuclear

Si tenemos una malla de grafeno de carbonos perfectamente alineados, y les superponemos átomos de Helio  ‘ineslásticos’ tendríamos un plasma estable. Para mantener la relación del Carbono y el Helio ineslástico sabemos que dicha unión se rompe con la emisión de un fotón, por tanto si por el efecto Breit-Wheeler de la colisión de dos fotones partiendo del Tritio obtendremos un electrón y un positrón. De modo tal, que la adición de dos haces laser colimados con un hohlraum producirá dos fotones que al colisionar producirían un electrón y un antiprotón..

El positrón choca con el deuterio y genera dos neutrones libres pero en la misma dirección vectorial y vuelve a chocar contra otro deuterio ineslástico fijado a un carbono, teniendo tres neutrones y un protón y vuelve a chocar con un deuterio  hasta Helio inelástico. Liberando 1000 veces más energía que la de tritio-deuterio.

Para evitar el problema del hadrón o protón simple de hidrógeno que no tiene por qué colisionar con el isótopo inelástico, podemos producir todo el proceso sobre agua que contega sólo deuterio. Rodeado el dispositivo, de una piscina de agua tradicional.

(Que sea inelástico, es como si el carbón se comportase como el núcleo de un átomo y el Helio como el electrón sólo que el núcleo  Carbón, no recibirá más electrones ni perderá, y el Helio tampoco, al entrar en inelasticidad, con lo que se forma un todo robusto; si se rompe la inelasticidad, se libera un fotón y se separan Tritio o Helio y Carbono).

Con lo que el plasma, presumiblemente, no sufre variaciones geómetricas. Y permite el proceso completo de la fusión. Se produce localmente y por chorros de positrones-electrones, así la fusión, de modo que calienta el soporte donde esté suspendido el grafeno. Que puede ser en el centro de una piscina. como se detalla en esta fuente

“El magnetismo del grafeno se puede controlar con átomos de hidrógeno”

Con lo cual se  puede poner en una trampa magnética para que el proceso se lleve a cabo en el agua por levitación magnética. Y sea el propio agua la que cede partículas, absorve y mantiene en suspensión el grafeno, donde se está produciendo a picos la fusión.
Nota:El proceso de inelasticidad se ha comprobado tanto para el Helio como para el Carbono.
Nota2: Obtendríamos así un centro donde se está fusionando dos neutrones, con deuterio inelástico, y nuvamente un positrón contra un deuterio que colisiona añadiendo dos neutrones más y produciendo helio, fusión, un neutrón, y otro neutrón consumido con 1000 veces la energía de deuterio-tritio, entorno a 10 Kelvin y un exterior con elevadísimas temperaturas. Consistiendo, todo el proceso en mantener con una trampa magnética el centro fusionador y una temperatura bajísima en una trampa de condensado Bosé-Einstein.

Nota3:Como el carbono puede formar 4 enlaces, tendría dos ocupados por carbono, en el grafeno, y 2 en los que se mantendrían 2 enlaces inelásticos de deuterio. Perpendiculares a la malla de grafeno.

Nota4: La de deuterio-tritrio no será comercialmente rentable nunca, por el alto precio del tritio. Previsiblemente.

 

Safe Creative #1808118030181

Es un sistema de enriquecimiento de deuterio hacia trítio muy eficaz también.

Todos los derechos reservados.

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En el medio dado también se formaría trítio que colisionaría eventualmente con dos neutrones, produciendo la fusión de deuterio-tritio como más abundante. A ráfagas controladas por sensor de temperatura.

 

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Nota5: El reto estaría en que la piscina de agua, se vaporizaría casi instantáneamente.

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