烧杯中文版手机:一个新时代的来临?——将改变世界的烧杯冷聚变

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PHYSICAL REVIEW E 69, 036109 (2004)新发表由R. P. Taleyarkhan等人所作的一篇文章,为Additional evidence of nuclear emissions during acoustic cavitation,再次上演了烧杯冷聚变烧杯中文版手机。简单地说,这就是超声波打到水里,会在水中产生一个个声波气穴,这些气穴内部温度能达到10万度,这会产生声致发光。如果它的温度能够达到1000万度,这意味着核可以发生聚变反应。

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  如果声聚变是真实的,它将引发一场重大的科学革命烧杯中文版手机。可这不仅仅是科学革命,它还会带来一场社会和能源革命,直至影响全球的政治布局。它还会为人类迈出地球提供永久性的能源,不再需要那些硅电池板。总之,它几乎可以为人类提供无穷无尽的能源,让沙漠变成绿洲,让世界更加美丽。

  新华网 ( 2004-03-22 08:57:33 ) 稿件来源: 科技日报

  早在20世纪30年代,德国科学家就发现,当声波穿过液体的时候,如果声音足够强,而且频率也合适,那么会产生一种“声空化”现象———在液体中会产生细小的气泡烧杯中文版手机。气泡随即坍塌为一个非常小的体积,内部的温度超过10万摄氏度,在这一过程中会发出瞬间的闪光。这种现象被称为“声致发光”。科学家认为,如果产生的气泡越大,那么它坍塌后的温度就越高———甚至可能高达1000万度,而这个温度是足以引发核聚变反应的。

  2002年3月8日《科学》杂志曾报道说,美、俄科学家通过让一个大烧杯所盛液体中微小气泡产生的爆炸,在实验室获得了相当于核聚变的效果烧杯中文版手机。这一“气泡核聚变”(又称声波核聚变)研究成果公布后,立刻引发了科学界的广泛争论。

  当时,美国橡树岭国家实验室的科学家塔利亚克汉采用氘化丙酮作为实验材料,即将丙酮分子中的氢原子都以氢同位素氘取代烧杯中文版手机。他们用中子脉冲轰击丙酮液,使其内部产生微小的气泡,并利用声波促使这些气泡保持快速而稳定的增长。当声波的声压达到一定值时,丙酮液体中这些微小气泡便会在迅速膨胀后突然崩溃,产生千万摄氏度的高温与局部高压,同时伴有强大的冲击波、闪光以及巨大能量的产生,这种状态大约持续了1微微秒。

  论文提交后,橡树岭国家实验室的另外两名科学家却在网上贴出文章称,他们在重复实验中并未获得能量为2.45MeV的中子,因而对上述研究成果提出质疑烧杯中文版手机。这是因为,如果两个氘原子发生核聚变,那么它们有可能产生一个氦-3原子和一个能量为2.45MeV的中子,或者产生一个氚原子(含有2个中子的氢同位素)和一个3.02MeV的质子。质子会很快被丙酮液体吸收掉,因此能探测到的就是2.45MeV的中子。塔利亚克汉在论文中认为,他们使用闪烁计数器探测到了这个能量的中子,而且事后在丙酮中也发现了氚含量的升高。

  这件事之所以闹得沸沸扬扬,除了它的结果令人感到不可思议之外,还有另外一个原因:在历史上曾经有多次“冷核聚变”事件,而这些事件事后证明全都是假的烧杯中文版手机

  将于3月29日出版的《商业周刊》报道说,塔利亚克汉实验小组自得到美国高级计划研究局资助后,使用脉冲器件公司研发的改进设备进行了更为精确的试验,从而给出了进一步的证据烧杯中文版手机。该实验结果将发表在《物理评论E辑》上,而其报告草稿已在物理学界流传开来。塔利亚克汉说:“对2002年发表的论文的疑问已得到了解答。”美国国家物理声学中心主任巴斯说:“塔利亚克汉获得的新证据非常、非常令人印象深刻。”但仍有物理学家对塔利亚克汉的最新实验表示怀疑。加州大学洛杉矶分校的普特曼说:“某些新的数据相当令人激动,但在没有其他独立实验证实他的实验结果前,我仍将持怀疑态度。”

  在新的一轮实验中,塔利亚克汉小组采用灵敏度极高的设备,可探测到更多的聚变迹象———产生更多的氚及更多的中子烧杯中文版手机。新的实验还增加了一个2002年没有进行的“控制实验”。

  目前大部分“气泡核聚变”实验使用的都是直径为2英寸的玻璃圆球或圆柱烧杯中文版手机。而脉冲器件公司为新实验提供了直径为9.5英寸的铝球,其坚固的外壁可以承受1000个大气压。普特曼说:“这项改进十分重要,因为普通的‘声致发光’,仅在1-2个大气压下,就产生大量的能量,如果产生的气泡越大,那么它坍塌后的温度就越高。可以想象出,如果在1000个大气压下,它就可能处于聚变的范畴。”国家物理声学中心的巴斯说:“虽然我们没能获得脉冲器件公司的帮助,但我们也涉及到这一领域的实验工作。如果声聚变是真实的,它将引发一场重大的科学革命。”

标签: 烧杯 聚变 新时代 来临 改变

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2022-11-12 21:57:54

丽。  新华网 ( 2004-03-22 08:57:33 ) 稿件来源: 科技日报  早在20世纪30年代,德国科学家就发现,当声波穿过液体的时候,如果声音足够强,而