JPH05188165A - 重水素−重水素核融合法 - Google Patents
重水素−重水素核融合法Info
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- JPH05188165A JPH05188165A JP4177749A JP17774992A JPH05188165A JP H05188165 A JPH05188165 A JP H05188165A JP 4177749 A JP4177749 A JP 4177749A JP 17774992 A JP17774992 A JP 17774992A JP H05188165 A JPH05188165 A JP H05188165A
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- deuterium
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- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21B—FUSION REACTORS
- G21B1/00—Thermonuclear fusion reactors
- G21B1/03—Thermonuclear fusion reactors with inertial plasma confinement
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21B—FUSION REACTORS
- G21B3/00—Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
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- Physics & Mathematics (AREA)
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- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 工業的に興味あるレベルでの発電に利用され
る重水素−重水素核融合法を提供する。 【構成】 遷移金属カルボニルの破砕によって得られる
重イオンにより、軽質ジューテロ化化合物でなるターゲ
ットを衝撃することによって重水素−重水素核融合を行
う。
る重水素−重水素核融合法を提供する。 【構成】 遷移金属カルボニルの破砕によって得られる
重イオンにより、軽質ジューテロ化化合物でなるターゲ
ットを衝撃することによって重水素−重水素核融合を行
う。
Description
【0001】本発明は、金属カルボニルの破砕によって
得られる重イオンにより、実質的に軽質ジューテロ化化
合物でなるターゲットを衝撃することによる重水素−重
水素核融合法に係る。
得られる重イオンにより、実質的に軽質ジューテロ化化
合物でなるターゲットを衝撃することによる重水素−重
水素核融合法に係る。
【0002】極めて高い温度(極めて不利な物質の相を
生ずる温度から物質の核融合を生ずる際に必要な臨界温
度まで)を達成するためには、物質の高温、高圧状態が
充分に長い時間達成されなければならないことが知られ
ている。特に、この目的のためには、重水素及びトリチ
ウムを含有する混合物でなるターゲットの場合、物質の
核融合を開始させうるエネルギーは数10KeV程度であ
る。このようにして得られた温度では、該物質は強くイ
オン化したプラズマ状態であり、核融合反応を開始させ
るために必要な時間は該プラズマの密度に反比例する。
必要な温度に到達させるためには、ターゲットを充分に
高い出力の特殊なビームで衝撃することが必要である。
しかしながら、核融合反応は宇宙の至る所で起こり、実
験室においても容易に研究されているが、工業的に興味
あるレベルでの電力の製造(軽質元素の核融合現象を利
用する)は、遭遇する困難性のため、特に非常に高いエ
ネルギーを有する非常に重い投射体(projectile)を使
用することが必要であるため、未だ行われていない。こ
れらの要因は、該方法の実現性、又はたとえ実行の可能
性があったとしても、その経済性にマイナスの影響を及
ぼす。
生ずる温度から物質の核融合を生ずる際に必要な臨界温
度まで)を達成するためには、物質の高温、高圧状態が
充分に長い時間達成されなければならないことが知られ
ている。特に、この目的のためには、重水素及びトリチ
ウムを含有する混合物でなるターゲットの場合、物質の
核融合を開始させうるエネルギーは数10KeV程度であ
る。このようにして得られた温度では、該物質は強くイ
オン化したプラズマ状態であり、核融合反応を開始させ
るために必要な時間は該プラズマの密度に反比例する。
必要な温度に到達させるためには、ターゲットを充分に
高い出力の特殊なビームで衝撃することが必要である。
しかしながら、核融合反応は宇宙の至る所で起こり、実
験室においても容易に研究されているが、工業的に興味
あるレベルでの電力の製造(軽質元素の核融合現象を利
用する)は、遭遇する困難性のため、特に非常に高いエ
ネルギーを有する非常に重い投射体(projectile)を使
用することが必要であるため、未だ行われていない。こ
れらの要因は、該方法の実現性、又はたとえ実行の可能
性があったとしても、その経済性にマイナスの影響を及
ぼす。
【0003】たとえば、イタリー国特許第1,206,783号
及びG.F.Cerofolini,L.Meda及びC.Velpones,Mate
r,Res.Soc.Synp.Proc.128,181,1989によれば、
質量が1000amuよりもかなり大きく、数GeVのエネルギー
を有する投射体を使用すれば、重水素含有ターゲットに
より物質の例外的な状態(核融合に近い状態)を達成で
きることが知られている。しかしながら、かかる投射体
が重質クラスタの中から選ばれるものであり、TiDでな
るターゲットに対して衝撃される際には、約300KeVの加
速エネルギーを有する投射体による重水素−重水素核融
合の達成の試みも可能である[R.J.Beuhler,G.Frie
dlander,L.Friedman,Phys.Rev.Lett.,63,12,12
92−1295(1989)]。しかし、このようなクラスタの使用
は、接地された源、加速器及び高電圧ターゲットを包含
してなる複雑な操作システムを使用することを必要と
し、該システムのため、現象の測定及び停止が困難とな
り、その結果、工業的レベルでの該方法の将来の利用を
問題あるものとしている。さらに、核融合現象は、該核
融合よりも重大な又は該核融合を明確でないものとする
副現象を常に伴う。
及びG.F.Cerofolini,L.Meda及びC.Velpones,Mate
r,Res.Soc.Synp.Proc.128,181,1989によれば、
質量が1000amuよりもかなり大きく、数GeVのエネルギー
を有する投射体を使用すれば、重水素含有ターゲットに
より物質の例外的な状態(核融合に近い状態)を達成で
きることが知られている。しかしながら、かかる投射体
が重質クラスタの中から選ばれるものであり、TiDでな
るターゲットに対して衝撃される際には、約300KeVの加
速エネルギーを有する投射体による重水素−重水素核融
合の達成の試みも可能である[R.J.Beuhler,G.Frie
dlander,L.Friedman,Phys.Rev.Lett.,63,12,12
92−1295(1989)]。しかし、このようなクラスタの使用
は、接地された源、加速器及び高電圧ターゲットを包含
してなる複雑な操作システムを使用することを必要と
し、該システムのため、現象の測定及び停止が困難とな
り、その結果、工業的レベルでの該方法の将来の利用を
問題あるものとしている。さらに、核融合現象は、該核
融合よりも重大な又は該核融合を明確でないものとする
副現象を常に伴う。
【0004】発明者らは、高圧源、加速塔及び接地した
ターゲットを包含してなる操作システムを使用する方法
によって重水素−重水素核融合を達成できることを見出
し、本発明に至った。該操作システムは、実質的に、特
殊な投射体及びターゲットの使用に基づくものであり、
源の単純性のため現象を容易に停止させることが可能で
あり、工業的レベルでの該方法の将来の利用を促進させ
る。本発明による方法は、従来法と比べて低い加速電圧
でも達成され、公知の現象に匹敵する及びそれ以上であ
り、かつ制御できない副現象を全く伴わない一連の現象
を生じさせることを可能にする。本発明の目的は、金属
カルボニルの破砕によって得られる重イオンにより、軽
質ジューテロ化化合物でなる接地電圧のターゲットを衝
撃することを特徴とする重水素−重水素核融合を有利に
実施する方法にある。かかる重イオンの質量は400ない
し2000amuの範囲内であり、核融合現象は約140KeVの加
速電圧以前に観察される。
ターゲットを包含してなる操作システムを使用する方法
によって重水素−重水素核融合を達成できることを見出
し、本発明に至った。該操作システムは、実質的に、特
殊な投射体及びターゲットの使用に基づくものであり、
源の単純性のため現象を容易に停止させることが可能で
あり、工業的レベルでの該方法の将来の利用を促進させ
る。本発明による方法は、従来法と比べて低い加速電圧
でも達成され、公知の現象に匹敵する及びそれ以上であ
り、かつ制御できない副現象を全く伴わない一連の現象
を生じさせることを可能にする。本発明の目的は、金属
カルボニルの破砕によって得られる重イオンにより、軽
質ジューテロ化化合物でなる接地電圧のターゲットを衝
撃することを特徴とする重水素−重水素核融合を有利に
実施する方法にある。かかる重イオンの質量は400ない
し2000amuの範囲内であり、核融合現象は約140KeVの加
速電圧以前に観察される。
【0005】使用できる金属カルボニルは遷移金属カル
ボニルであり、中でもRe2(CO)10及びOs3(CO)12の使用が
特に好適である。重イオンを発生させるためのカルボニ
ルの破砕と共に、該重イオンの加速は当分野で公知の技
術に従って行われる。好適な1具体例によれば、重イオ
ンの源を温度約80℃に約104秒間維持する。レニウムカ
ルボニルを使用する場合、破砕は下記の如く生じ、フラ
グメントが生成する。 加速電圧140KeVでは、重イオンは質量:電荷の比約440a
muを示す。このようにして得られ、加速された投射体
を、前述の如く実質的に軽質ジューテロ化化合物、好ま
しくはLiDによってなるターゲットに対する衝撃を行う
ために送給する。
ボニルであり、中でもRe2(CO)10及びOs3(CO)12の使用が
特に好適である。重イオンを発生させるためのカルボニ
ルの破砕と共に、該重イオンの加速は当分野で公知の技
術に従って行われる。好適な1具体例によれば、重イオ
ンの源を温度約80℃に約104秒間維持する。レニウムカ
ルボニルを使用する場合、破砕は下記の如く生じ、フラ
グメントが生成する。 加速電圧140KeVでは、重イオンは質量:電荷の比約440a
muを示す。このようにして得られ、加速された投射体
を、前述の如く実質的に軽質ジューテロ化化合物、好ま
しくはLiDによってなるターゲットに対する衝撃を行う
ために送給する。
【0006】重水素−重水素核融合は次の2つの主過程
を介して行われることが知られている。 生じた生成物の中で、3He及び3Hは、検出器の前に設置
されたデッド(dead)層によって吸収されるため本発明
者らのシステムでは検知されず、一方、中性子は電気的
に中性であるため検知されない。従って、核融合現象は
陽子エネルギーの存在を検知することによって確認され
る。上述の好適な1具体例(140KeVで加速されたレニウ
ムカルボニル由来のフラグメントを使用し、かつLiD結
晶を粉砕し、得られた粉末をステンレス鋼製支持体に圧
縮することによって得られたLiDでなるターゲットに衝
撃させる)を再度参照すれば、現象の検出は、厚さ6μ
mを有するMylarシートで被覆し、予めα粒子により及
びTiDでなるターゲットに対する重水素の衝撃に由来の
陽子により目盛付けされたORTEC BA 019−300−300タイ
プ(表面バリヤーダイオード)の検出器を使用して行わ
れる。本発明による核融合法に由来のエネルギーパター
ンは、陽子エネルギー値(ε)3.0MeVに中心をもつピー
ク(核融合現象2.8ないし3.2MeV)によって特徴づけら
れる。発明者らが好適な1具体例として上述した特殊な
ターゲットを使用して行った実験の結果は、上述のエネ
ルギー値の範囲において投射体1分子当たり核融合現象
10-11に相当するものであった。
を介して行われることが知られている。 生じた生成物の中で、3He及び3Hは、検出器の前に設置
されたデッド(dead)層によって吸収されるため本発明
者らのシステムでは検知されず、一方、中性子は電気的
に中性であるため検知されない。従って、核融合現象は
陽子エネルギーの存在を検知することによって確認され
る。上述の好適な1具体例(140KeVで加速されたレニウ
ムカルボニル由来のフラグメントを使用し、かつLiD結
晶を粉砕し、得られた粉末をステンレス鋼製支持体に圧
縮することによって得られたLiDでなるターゲットに衝
撃させる)を再度参照すれば、現象の検出は、厚さ6μ
mを有するMylarシートで被覆し、予めα粒子により及
びTiDでなるターゲットに対する重水素の衝撃に由来の
陽子により目盛付けされたORTEC BA 019−300−300タイ
プ(表面バリヤーダイオード)の検出器を使用して行わ
れる。本発明による核融合法に由来のエネルギーパター
ンは、陽子エネルギー値(ε)3.0MeVに中心をもつピー
ク(核融合現象2.8ないし3.2MeV)によって特徴づけら
れる。発明者らが好適な1具体例として上述した特殊な
ターゲットを使用して行った実験の結果は、上述のエネ
ルギー値の範囲において投射体1分子当たり核融合現象
10-11に相当するものであった。
Claims (6)
- 【請求項1】重水素−重水素核融合反応を実行させる方
法において、金属カルボニルを破砕させることによって
得られる重イオンにより、軽質ジューテロ化化合物でな
るターゲットを衝撃することを特徴とする、重水素−重
水素核融合法。 - 【請求項2】請求項1記載の方法において、高圧源、加
速器及び接地したターゲットを包含してなる操作システ
ムによって行う、重水素−重水素核融合法。 - 【請求項3】請求項1又は2記載の方法において、軽質
ジューテロ化化合物がLiDである、重水素−重水素核融
合法。 - 【請求項4】請求項1−3のいずれか1項記載の方法に
おいて、重イオン源である金属カルボニルが、Re2(CO)
10及びOs3(CO)12の中から選ばれるものである、重水素
−重水素核融合法。 - 【請求項5】請求項1−4のいずれか1項記載の方法に
おいて、投射体として使用する重イオンが質量400ない
し2000amuを有するものである、重水素−重水素核融合
法。 - 【請求項6】請求項1−5のいずれか1項記載の方法に
おいて、加速を140KeVの電圧から行う、重水素−重水素
核融合法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ITMI911622A IT1248047B (it) | 1991-06-12 | 1991-06-12 | Metodo per realizzare la fusione deuterio-deuterio |
| IT91A001622 | 1991-06-12 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05188165A true JPH05188165A (ja) | 1993-07-30 |
Family
ID=11360105
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4177749A Withdrawn JPH05188165A (ja) | 1991-06-12 | 1992-06-12 | 重水素−重水素核融合法 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0518430B1 (ja) |
| JP (1) | JPH05188165A (ja) |
| AT (1) | ATE129844T1 (ja) |
| CA (1) | CA2071046A1 (ja) |
| DE (1) | DE69205731T2 (ja) |
| IT (1) | IT1248047B (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003270372A (ja) * | 2002-03-12 | 2003-09-25 | Hidetsugu Ikegami | 無反跳非熱核融合反応生成方法及び無反跳非熱核融合エネルギー発生装置 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4525323A (en) * | 1977-08-04 | 1985-06-25 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Ion beam inertial confinement target |
-
1991
- 1991-06-12 IT ITMI911622A patent/IT1248047B/it active IP Right Grant
-
1992
- 1992-06-09 EP EP92201661A patent/EP0518430B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-06-09 AT AT92201661T patent/ATE129844T1/de not_active IP Right Cessation
- 1992-06-09 DE DE69205731T patent/DE69205731T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-06-11 CA CA002071046A patent/CA2071046A1/en not_active Abandoned
- 1992-06-12 JP JP4177749A patent/JPH05188165A/ja not_active Withdrawn
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003270372A (ja) * | 2002-03-12 | 2003-09-25 | Hidetsugu Ikegami | 無反跳非熱核融合反応生成方法及び無反跳非熱核融合エネルギー発生装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ITMI911622A0 (it) | 1991-06-12 |
| DE69205731T2 (de) | 1996-05-23 |
| EP0518430A1 (en) | 1992-12-16 |
| ATE129844T1 (de) | 1995-11-15 |
| ITMI911622A1 (it) | 1992-12-12 |
| CA2071046A1 (en) | 1992-12-13 |
| IT1248047B (it) | 1995-01-05 |
| DE69205731D1 (de) | 1995-12-07 |
| EP0518430B1 (en) | 1995-11-02 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 19990831 |