Hylenr Inc. pabeidzis neatkarīga pētījuma pirmo posmu par savu režģa konfinēšanas kodolsintēzes reaktoru Teksasas A&M universitātē. Uzņēmums norāda, ka iegūtie termiskie, gāzu un materiālu signāli ir pelnījuši turpmāku izpēti.

Mičiganā bāzētais uzņēmums kontrolētos laboratorijas apstākļos pārbaudīja BRT-NiUCS-2 reaktoru un vairākus ar ūdeņradi piesātinātus niķeļa un pallādija katalizatora paraugus. Pētījumā analizēja siltumu, starojumu, atlikušās gāzes un katalizatoru materiālu izmaiņas pēc eksperimentiem.

Iegūtie rezultāti neapliecina, ka reaktors ražo komerciāli lietderīgu kodolsintēzes enerģiju. Tie nodrošina mērījumus, kurus Hylenr plāno pārbaudīt otrajā posmā, pievēršoties rezultātu atkārtojamībai un precīzākiem mērījumiem.

Gāzu un temperatūras signāli

Pētījumā aktīvajā reaktorā salīdzinājumā ar fona mērījumiem konstatēti paaugstināti hēlija, argona un neona signāli. Hēlija un argona līmenis, kā ziņots, bija aptuveni divas līdz trīs kārtas augstāks par fonu.

Pētnieki konstatēja arī temperatūras atšķirības starp aktīvo reaktoru un kalibrēšanas ierīci, kas darbojās ar salīdzināmu ieejas jaudu. Termiskajiem mērījumiem izmantoja termopārus un kalibrētu infrasarkano attēlveidošanu.

Pēc reakcijas veiktā analīze ar skenējošo elektronu mikroskopiju un enerģijas dispersīvo rentgenstaru spektroskopiju jeb SEM/EDX uzrādīja arī katalizatora paraugu morfoloģiskas un sastāva izmaiņas.

“Mūsu mērķis vienmēr ir bijis pārsniegt iekšējos novērojumus un pakļaut tehnoloģiju stingrai, neatkarīgai pārbaudei. Teksasas A&M universitātē veiktā validācijas pārbaude nodrošina nozīmīgu ārēju datu punktu termisko mērījumu, gāzu analīzes un materiālu raksturošanas jomā,” sacīja Hylenr līdzdibinātājs un vadītājs Rams Ramasešans. “Šie rezultāti nodrošina pamatu nākamajam validācijas posmam, vienlaikus pastiprinot mūsu uzmanību atkārtojamībai, kvantitatīviem mērījumiem un zinātniskajai caurskatāmībai.”

Starojuma mērījumi signālus neapstiprināja

Atlikušo gāzu analīzei augsta vakuuma apstākļos izmantoja SRS RGA 100 sistēmu. Paaugstinātie hēlija un argona signāli nebija saistīti ar atbilstošu slāpekļa pieaugumu, un pētījumā norādīts, ka tas liecina — atmosfēras noplūde, visticamāk, nav vienīgais skaidrojums.

Starojuma mērījumi deva atšķirīgu rezultātu. Geigera–Millera un neitronu detektori nekonstatēja gamma starojumu vai rentgenstarus, bet neitronu skaits aptuveni piecu monitoringa dienu laikā statistiski neatšķīrās no fona.

Otrajā posmā pārbaudīs vairākus reaktorus

Hylenr tagad pāries pie otrā posma pārbaudēm. Tajās plānots analizēt vairākus neatkarīgus reaktorus un izmantot kvantitatīvu kalorimetriju, lai precīzāk izmērītu siltuma izlaidi. Pētnieki pētīs arī ūdeņraža piesātināšanas parametrus un veiks izotopu attiecību mērījumus.

Detalizētāku reaktora materiālu analīzi paredzēts veikt ar papildu metodēm, tostarp sekundāro jonu masas spektrometriju un induktīvi saistītās plazmas masas spektrometriju jeb SIMS un ICP-MS.

“Pirmā posma pētījums sniedza iespēju pārbaudīt BRT-NiUCS-2 reaktoru, izmantojot virkni savstarpēji papildinošu analītisko metožu. Termisko mērījumu, atlikušo gāzu analīzes, kodoldiagnostikas un pēcreakcijas materiālu raksturošanas apvienojums paplašina eksperimentālo pamatu novēroto parādību izvērtēšanai un turpmākās izpētes prioritāšu noteikšanai,” sacīja Teksasas A&M universitātes kodolinženierijas profesors Lins Šao.

Nākamais posms ir būtisks, jo ziņoto signālu atkārtošana vairākos reaktoros sniegtu spēcīgāku pamatu, lai novērtētu, vai novērotie efekti ir konsekventi un kvantificējami.

Hylenr ilgtermiņa mērķis ir ar validācijas darbu palīdzību noskaidrot, vai tā režģa tehnoloģija spēj nodrošināt atkārtojamu lieko siltumu un atbilst mērogojamas enerģijas sistēmas inženiertehniskajām prasībām.

Pirmā posma pētījums “Validation of Anomalous Heat and Nuclear Signatures in the BRT-NiUCS-2 Reactor: Phase 1 LCF Investigation” tika prezentēts 27. Starptautiskajā kondensētās vielas kodolzinātnes konferencē Niagāras ūdenskritumā Kanādā.