Method for producing energy and apparatus therefor

G - Physics – 21 – B

Patent

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Details

G21B 3/00 (2006.01)

Patent

CA 2744430

A method and a generator to produce energy from nuclear reactions between hydrogen and a metal, comprising the steps of a) production of a determined quantity of micro/nanometric clusters of a transition metal, b) bringing hydrogen into con-tact with said clusters and controlling its pressure and speed, preferably after applying vacuum cycles of at least 10 -9 bar between 35° and 500°C for degassing the clusters; c) creating an active core for the reactions by heating the clusters up to a temperature that is higher than the Debye temperature T D of the metal, preferably a temperature close to a temperature at which a sliding of reticular planes occurs, in order to adsorb in the clusters the hydrogen as H- ions; d) triggering the reactions by a mechanical, ther-mal, ultrasonic, electric or magnetic impulse on the active core, causing the atoms of the metal to capture the hydrogen ions, with liberation of heat, preferably in the presence of a gradient of temperature on the active core; e)removing the heat maintaining the temperature above T D, preferably in the presence of a magnetic and/or electric field of predetermined intensity. The active core can comprise a sintered material of micro/nanometric clusters, or a clusters powder collected in a container, or a deposit of clusters onto a substrate of predetermined volume and shape, with at least 10 9 clusters per square centimetre of surface, obtainable by means of methods such as sputtering, spraying evaporation and condensation of metal, epitaxial deposition, by heating up to approaching the melting point and then slow cooling, such methods followed by quick cooling for freezing the cluster structure.

La présente invention concerne un procédé et un générateur pour produire de lénergie à partir de réactions nucléaires entre lhydrogène et un métal. Le procédé comprend les étapes suivantes : a) la production dune quantité prédéfinie de grappes de taille micrométrique/nanométrique dun métal de transition ; b) la mise en contact de lhydrogène avec lesdites grappes et la régulation de sa pression et de sa vitesse, de préférence après lapplication de cycles de vide dau moins 10-9 bars entre 25 et 500 °C pour le dégazage des grappes ; c) la création dun noyau actif pour les réactions par le chauffage des grappes jusquà une température supérieure à la température de Debye TD du métal, de préférence une température voisine dune température à laquelle un coulissement des plans réticulaires se produit, dans le but dadsorber dans les grappes lhydrogène sous forme dions H- ; d) le déclenchement des réactions par une impulsion mécanique, thermique, ultrasonore, électrique ou magnétique sur le noyau actif, ce qui amène les atomes du métal à capturer les ions hydrogène, avec dégagement de chaleur, de préférence en présence dun gradient de température sur le noyau actif ; e) lélimination de la chaleur par le maintien de la température au-dessus de TD, de préférence en présence dun champ magnétique et/ou électrique dintensité prédéfinie. Le noyau actif peut comprendre un matériau fritté de grappes de taille micrométrique/nanométrique, ou une poudre de grappes recueillie dans un contenant, ou un dépôt de grappes sur un substrat ayant un volume et une forme prédéfinis, avec au moins 109 grappes par centimètre carré de surface, que lon peut obtenir par des procédés tels que la pulvérisation cathodique, lévaporation par atomisation et la condensation du métal, le dépôt épitaxique, par chauffage jusqu'à approcher le point de fusion, puis refroidissement lent, de tels procédés étant suivis par un refroidissement rapide pour geler la structure des grappes.

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