Zoomit | زومیت
124K subscribers
64.2K photos
6.95K videos
1.19K files
39.3K links
درخواست تبلیغ
https://Thezoomit.yek.link

دنیای فناوری - زومیت
www.zoomit.ir

اکانت‌های زومیت در شبکه‌های اجتماعی
https://Thezoomit.yek.link
Download Telegram
کیمیاگری مدرن: تبدیل جیوه به طلا با همجوشی هسته‌ای ممکن شد؟

یک استارتاپ آمریکایی به نام ماراتون فیوژن ادعا می‌کند که می‌تواند با استفاده از فرآیند همجوشی هسته‌ای، جیوه را به طلا تبدیل کند. این شرکت پیشنهاد داده است که با وارد کردن ایزوتوپ جیوه-۱۹۸ به رآکتور، آن را به ایزوتوپ ناپایدار جیوه-۱۹۷ تبدیل کند که در نهایت به طلای پایدار واپاشی می‌کند.

بااین‌حال، این ایده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. اول اینکه فناوری همجوشی هنوز به مرحله تولید انرژی خالص نرسیده است. دوم اینکه طلای تولیدی ممکن است حاوی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو باشد و برای ایمن‌شدن به ۱۴ تا ۱۸ سال نگهداری نیاز داشته باشد. در نتیجه، این طرح فعلاً بیشتر به یک رؤیا شبیه است تا واقعیتی تجاری.

#همجوشی_هسته_ای #علم

💡 جزئیات کامل تبدیل جیوه به طلا در زومیت

🆔 @thezoomit
🤯60👍1211😁6🤬3🗿2👎1
همجوشی در دمای اتاق ۳۵ سال پیش شکست خورد؛ اما پژوهشگران اکنون رویکردی تازه‌تر ارائه داده‌اند

💡 همجوشی در دمای اتاق، ادعایی که ۳۵ سال پیش به شکست انجامید، بار دیگر با رویکردی نوین مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران با بازنگری در آزمایشی جنجالی که در سال ۱۹۸۹ بی‌اعتبار شد، اکنون روشی مطمئن‌تر برای بهبود فرایند همجوشی هسته‌ای ارائه کرده‌اند. این تلاش تازه امیدها را برای بهره‌گیری از این پدیده بنیادین در آینده زنده کرده است.

☀️ همجوشی فرآیندی طبیعی در خورشید و ستارگان است که طی آن هسته‌های اتمی سبک تحت فشار و دمای بسیار زیاد به هم می‌پیوندند و انرژی عظیمی آزاد می‌کنند. بازسازی این فرآیند روی زمین برای تولید انرژی، دهه‌ها دانشمندان را به چالش کشیده؛ با وجود طرح‌های مکرر برای ساخت نیروگاه‌های همجوشی از دهه ۱۹۵۰، هنوز رآکتوری ساخته نشده که انرژی خالص تولید کند.

💥 در سال ۱۹۸۹، دو شیمیدان به نام‌های استنلی پونز و مارتین فلایشمن از دانشگاه یوتا ادعا کردند همجوشی هسته‌ای را در دمای اتاق انجام داده‌اند. آنها با قرار دادن میله‌ای پالادیم در آب سنگین و تحریک آن با جریان الکتریکی، گرمای اضافی غیرمنتظره‌ای تولید کردند که نشانه همجوشی تعبیر شد. این خبر شور جهانی برانگیخت، اما وقتی گروه‌های تحقیقاتی دیگر نتوانستند نتایج را تکرار کنند، همجوشی سرد تا پایان همان سال به عنوان یک خطای بزرگ علمی کنار گذاشته شد.

اکنون گروهی از دانشمندان به رهبری کرتیس برلینگوت در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا، دستگاهی به نام تاندربرد ساخته‌اند که از ایده اصلی پونز و فلایشمن الهام گرفته، اما اساساً متفاوت است. برلینگوت تاکید می‌کند:
«همجوشی سرد در سال ۱۹۸۹ رد شد؛ زیرا ادعاهای آن تکرارپذیر نبودند. آنچه ما ساخته‌ایم آزمایشی تکرارشدنی است که دیگران می‌توانند آن را تأیید کنند. ما در کار خود ادعای هیچ معجزه انرژی نداریم. صرفاً داده‌های معتبری را برای پیشرفت علم و در دسترس‌تر و بین‌رشته‌ای‌کردن همجوشی ارائه می‌دهیم.»


🔬 رآکتور تاندربرد مانند آزمایش اولیه، از دوتریوم و پالادیم استفاده می‌کند. در این رآکتور، پرتویی پرانرژی از هسته‌های دوتریوم به الکترود پالادیم شلیک می‌شود که جذب دوتریوم توسط پالادیم و سپس برخورد بیشتر پرتوها، موجب همجوشی و آزاد شدن نوترون می‌شود. پژوهشگران برای افزایش ۱۵ درصدی نرخ همجوشی، از سلول الکترولیتی حاوی آب سنگین نیز بهره بردند. با این حال، میزان انرژی تولیدی بسیار ناچیز و در حد یک میلیاردم وات است، در حالی که دستگاه ۱۵ وات برای کارکرد نیاز دارد.

🚀 کارشناسان روشن می‌کنند که این روش معادل همجوشی سرد ۱۹۸۹ نیست؛ زیرا همجوشی بیشتر به دلیل پرتو پرانرژی دوتریوم رخ می‌دهد که معادل دماهایی در حد صدها میلیون درجه (شبیه همجوشی داغ) است. نقش الکترولیز تنها افزایش اندک تراکم دوتریوم در فلز است. گرچه این رویکرد هنوز با تولید انرژی قابل استفاده فاصله زیادی دارد، اما پژوهشگران امیدوارند از تکنیک بارگذاری دوتریوم در فلزات برای اهدافی مانند ساخت ابرساناهای دمای بالا بهره ببرند؛ موادی که می‌توانند شبکه‌های برق و فناوری انرژی را متحول کنند و روش الکتروشیمیایی شاید مسیر تولید آنها را ساده‌تر کند.

#همجوشی

💡 آینده همجوشی هسته‌ای را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit
👍31🔥64🤬1
همجوشی هسته‌ای به روایت تصویر؛ فیلم‌برداری بی‌سابقه از چرخش پلاسما درون توکامک

▪️شرکت بریتانیایی «توکامک انرژی» ویدئویی خیره‌کننده از آزمایش همجوشی هسته‌ای منتشر کرده است که پلاسما را با دمایی بالاتر از هسته خورشید درون دستگاه توکامک نشان می‌دهد. این فیلم که با دوربینی بسیار پرسرعت و رنگی ضبط شده، چرخش توده‌های صورتی پلاسما و تزریق ذرات لیتیم را به تصویر می‌کشد و نمایانگر واکنش‌های پیچیده‌ای است که درون ماده فوق‌داغ رخ می‌دهد.

▪️اگرچه هنوز انرژی تولیدشده از همجوشی بیشتر از انرژی مصرفی نیست، این تصاویر به دانشمندان کمک می‌کند تا رفتار پلاسما و نفوذ مواد مختلف در آن را بهتر بررسی کنند. آزمایش‌های این‌چنینی، امید به دستیابی به منبعی پاک، پایدار و تقریباً بی‌پایان از انرژی را زنده نگه می‌دارند و نشان می‌دهند که انسان هر روز به درک دقیق‌تر از فرآیندی که ستارگان میلیاردها سال از آن بهره می‌برند، نزدیک‌تر می‌شود.

#ویدیو #همجوشی_هسته‌ای

💡 جزئیات فیلم‌برداری بی‌سابقه از همجوشی هسته‌ای در زومیت!

🆔 @thezoomit
🔥5213🤯12👍9🗿2🤬1