发明名称 通过由金属的纳米晶体结构上的轨道俘获吸附的氢的核反应产生能量的装置
摘要 技术问题:增加和调节根据一种方法并且通过基于氢(31)和包括过渡金属的簇纳米结构(21)的初级材料(19)之间的核反应的装置获得的动力,其中在预定的工艺温度下在生成室内保持氢与簇(21)接触,并且其中包括H-离子(35)通过簇(21)的轨道俘获反应以及之后通过簇(21)的原子(38)的俘获反应的过程通过冲击地作用于初级材料(19)而触发,从而生成能量作为初级反应热(Q<sub>1</sub>)。解决方案:在距初级材料(19)的簇(21)预定的距离(L)内布置次级材料(28)比如锂和/或硼和/或过渡金属如<sup>232</sup>Th、<sup>236</sup>U、<sup>239</sup>U、<sup>239</sup>Pu,使得次级材料(28)面向初级材料(19),所述次级材料(28)适合与在上述的过程中由/从初级材料(19)发射的质子(35”’)相互作用。根据释放加入初级反应热(Q<sub>1</sub>)的次级反应热(Q<sub>2</sub>)的依赖于质子的核反应,次级材料(28)与这些质子(35”’)反应。根据本发明的方面,通过调节靠近并且面向初级材料(19)布置的次级材料(28)的量,对本发明提供步骤和装置/用于调节产生的热量。
申请公布号 CN103518237B 申请公布日期 2016.08.17
申请号 CN201280020423.9 申请日期 2012.04.26
申请人 S·皮安泰利;A·美阿瑞尼;L·希亚姆普里;F·切利尼 发明人 F·皮安泰利
分类号 G21B3/00(2006.01)I 主分类号 G21B3/00(2006.01)I
代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人 赵蓉民;张全信
主权项 通过氢(31)和过渡金属之间的核反应的能量发生器(50),所述发生器(50)包括:‑活性核心(18),其包括预定量的初级材料(19),所述初级材料(19)包括簇纳米结构(21),该簇纳米结构(21)具有一些低于预定的最大原子数的所述过渡金属的原子(38);‑生成室(53),其包含所述活性核心(18)并且被布置为含有所述氢(31),以便提供所述氢(31)与所述簇纳米结构(21)的接触;‑加热装置,其用于将所述生成室(53)中的所述活性核心(18)加热至高于预定的临界温度的初始工艺温度(T<sub>1</sub>),所述工艺初始温度适合于引起所述氢(31)的H<sub>2</sub>分子的离解和H<sup>‑</sup>离子(35)的形成;‑触发装置(61,62,67),其用于形成对所述活性核心(18)的冲击的作用(140),所述冲击的作用(140)适合于引起所述H<sup>‑</sup>离子(35)通过形成所述活性核心的所述初级材料的簇纳米结构的轨道俘获(150),以及随后通过所述簇纳米结构(21)的所述过渡金属的所述原子(38)的俘获(151)所述H<sup>‑</sup>离子(35)的步骤,从而生成初级反应热(Q<sub>1</sub>);‑除热装置(54),其用于从所述生成室(53)移除热动力,并且用于在移除所述热动力的同时保持所述活性核心(18)的温度高于所述临界温度,其特征在于其包括在距所述初级材料(19)预定的最大距离(L)内的一定量的次级材料(28),所述次级材料(28)被布置以与能量高于预定能量阈值的质子相互作用,使得通过所述H<sup>‑</sup>离子(35)的所述轨道俘获(150)发射的质子引起核次级释能反应,其随着次级反应热(Q<sub>2</sub>)的释放而发生,并且所述除热装置(54)可移除包括所述初级反应热(Q<sub>1</sub>)和所述次级反应热(Q<sub>2</sub>)的热动力。
地址 意大利锡耶纳市