9月23日消息,印度海得拉巴深科技公司Hylenr宣布,其与德州农工大学合作的晶格约束聚变(LCF)技术独立验证研究完成第一阶段,相关论文在加拿大举行的第27届凝聚态核科学国际会议(ICCF-27)上发布。
本次研究评估了Hylenr的BRT-NiUCS-2反应堆——一种使用氢负载镍钯催化材料的小型模块化系统,多个反应堆与催化剂样品在德州农工大学核工程系受控实验室条件下制备和测试,研究题为《BRT-NiUCS-2反应堆异常热与核信号验证:LCF第一阶段研究》,考察热性能、辐射发射、残余气体组成及反应后材料变化。
核心发现包括:残余气体分析(采用SRS RGA100高真空系统)显示,活性反应堆的氦、氩信号较背景高出约2至3个数量级,且未观测到氮气同步升高,研究方认为这排除了大气泄漏作为唯一解释的可能;热学测试中,在可比输入功率条件下,热电偶与校准红外成像均显示活性反应堆温度持续高于校准装置;SEM/EDX分析发现反应后催化剂样品出现形貌与成分变化。辐射监测方面,盖革-缪勒与中子探测器在约五天监测期内未记录到可探测的伽马/X射线辐射,中子计数与背景无统计学差异。
Hylenr联合创始人Ram Ramaseshan表示,验证研究为下一阶段奠定了基础。德州农工大学核工程教授Lin Shao指出,热测量、残余气体分析、核诊断与反应后材料表征的组合拓宽了评估实验基础。第二阶段验证将聚焦多个独立反应堆、定量量热、更严格的负载参数表征,并引入同位素比测量及SIMS、ICP-MS等分析手段。
晶格约束聚变属于凝聚态核科学的前沿且争议性方向,Hylenr将清理聚变能源与稀土生产列为商业化目标。第一阶段数据的独立第三方验证是该领域少见的进展,但学界对异常热的来源仍有分歧,第二阶段定量量热结果将是检验技术成色的关键。
(来源:Indian Chemical News)