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1. WO2010058288 - METHOD FOR PRODUCING ENERGY AND APPARATUS THEREFOR

Publication Number WO/2010/058288
Publication Date 27.05.2010
International Application No. PCT/IB2009/007549
International Filing Date 24.11.2009
Chapter 2 Demand Filed 24.09.2010
IPC
G21B 3/00 2006.01
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
3Low-temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
CPC
G21B 3/002
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
3Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
002Fusion by absorption in a matrix
Y02E 30/10
YSECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
30Energy generation of nuclear origin
10Nuclear fusion reactors
Applicants
  • PIANTELLI, Silvia [IT]/[IT]
  • BERGOMI, Luigi [IT]/[IT]
  • GHIDINI, Tiziano [IT]/[IT]
  • PIANTELLI, Francesco [IT]/[IT] (UsOnly)
Inventors
  • PIANTELLI, Francesco
Agents
  • CELESTINO, Marco
Priority Data
PI2008A00011924.11.2008IT
Publication Language English (EN)
Filing Language Italian (IT)
Designated States
Title
(EN) METHOD FOR PRODUCING ENERGY AND APPARATUS THEREFOR
(FR) PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ET SON APPAREIL
Abstract
(EN)
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 contact 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 TD 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, thermal, 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 TD, 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 109 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.
(FR)
La présente invention concerne un procédé et un générateur pour produire de l'énergie à partir de réactions nucléaires entre l'hydrogène et un métal. Le procédé comprend les étapes suivantes : a) la production d'une quantité prédéfinie de grappes de taille micrométrique/nanométrique d'un métal de transition; b) la mise en contact de l'hydrogène avec lesdites grappes et la régulation de sa pression et de sa vitesse, de préférence après l'application de cycles de vide d'au moins 10-9 bars entre 25 et 500 °C pour le dégazage des grappes; c) la création d'un noyau actif pour les réactions par le chauffage des grappes jusqu'à une température supérieure à la température de Debye TD du métal, de préférence une température voisine d'une température à laquelle un coulissement des plans réticulaires se produit, dans le but d'adsorber dans les grappes l'hydrogène sous forme d'ions 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 d'un gradient de température sur le noyau actif; e) l'élimination de la chaleur par le maintien de la température au-dessus de TD, de préférence en présence d'un champ magnétique et/ou électrique d'intensité 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 l'on peut obtenir par des procédés tels que la pulvérisation cathodique, l'évaporation 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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