据我所知有两类
其一 利用储氢金属(如钯)的特殊晶格将氘原子核挤到可以发生反应的距离,原理就是它能储氢的原理。
其二 利用质量较大的轻子(如μ子)代替电子与氘原子核结合成μ氘原子,两个μ氘原子结合成类似H2的结构,其中的sigma键由μ子维持。由于μ子质量是电子的207倍,同能量下μ子与氘原子核的距离比电子要近许多,这样使得sigma键键长很短,两个氘原子核间距离也很小,就能极大提高引发核融合的几率。
其一 利用储氢金属(如钯)的特殊晶格将氘原子核挤到可以发生反应的距离,原理就是它能储氢的原理。
其二 利用质量较大的轻子(如μ子)代替电子与氘原子核结合成μ氘原子,两个μ氘原子结合成类似H2的结构,其中的sigma键由μ子维持。由于μ子质量是电子的207倍,同能量下μ子与氘原子核的距离比电子要近许多,这样使得sigma键键长很短,两个氘原子核间距离也很小,就能极大提高引发核融合的几率。
冷核聚变(英语:Cold fusion)是指理论上在接近常温(1000K以下)常压和相对简单的设备条件下发生核聚变反应。核聚变反应中,多个轻原子核被强行聚合形成一个重原子核,并伴随能量释放。
冷核聚变是现在所用更正式名称——“低能量核反应”(low energy nuclear reactions, LENR)——的通俗名称,隶属于凝态物质核科学(condensed matter nuclear science, CMNS)的范畴。冷核聚变为大众所周知起因于1989年3月“弗莱许曼-庞斯实验”的争议性——由科学家马丁·弗莱许曼(Martin Fleischmann)与史坦利·庞斯(Stanley Pons)所进行。当时有许多科学家努力重复该实验,却发现无法再现一样的结果[1]。人们对冷聚变最大的责难集中在其实验的低重复性和核反应产物不匹配两点上。
核聚变较之核裂变有两个重大优点。 一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。 第二个优点是既干净又安全。因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。
具体地址“http://baike.baidu.com/view/1413624.htm
用u介子取代原子核上的电子。使之屏蔽原子间的库伦力,以降低反应所需能量