Zur Theorie der kalten Fusion

Fussnoten

1

Cold fusion & Utah, Salt Lake Tribune, 23.4.04.

2

M. Fleischmann, S. Pons, M. Hawkins, Electrochemically Induced Nuclear Fusion of Deuterium, Journal of Electroanalytical Chemistry 261 (10.4.89), S.301.

3

F. Scaramuzzi, Ten Years of Cold Fusion: An Eye-Witness Account, Accountability in Research 8 (2000), S.77.

4

Recent developments in fusion energy research: Hearing before the Committee on Science, Space, and Technology, U.S. House of Representatives, 101. Congress, 1. Sitzung, 26.4.89.

5

N. Tate, MIT bombshell knocks fusion "breakthrough" cold, Boston Herald, 1.5.89.

6

J. Maddox, End of cold fusion in sight, Nature 340 (6.7.89), S.15.

7

Cold Fusion Research. A Report of the Energy Research Advisory Board to the United States Department of Energy, November 1989, DOE/S-0073 DE90 005611

8

K. Chang, U.S. Will Give Cold Fusion Second Look, After 15 Years, New York Times, 25.3.04.

9

C. Platt, What If Cold Fusion Is Real?, Wired, November 1998

10

C.G. Beaudette, Excess Heat. Why Cold Fusion Prevailed, Oak Grove Press, 2. Auflage, Mai 2002, S.279.

11

Protonen sind nichts anderes als Wasserstoffkerne und sind im Experiment sowieso anwesend. Helium-3 ist schwer zu messen, genau wie Tritium und Neutronen, die beide Teil des natürlichen Hintergrunds der Messung sind, und somit auch ohne Fusionsprozess gemessen werden.

12

J. Schwinger, A Brief History of Mine, Transactions of Fusion Technology 26 (1994).

13

In einem Atomverband kann ein Gammastrahl, der von einem Atomkern abgestrahlt wird, wenn dieser von einem angeregten Zustand in einen niedrigeren "fällt", von einem anderen Atomkern rückstoßfrei (verlustfrei) absorbiert werden, der sich danach in einem energetisch angeregten Zustand befindet.

14

Beaudette, S.277f.

15

Vgl. M. McKubre, K. Mullican, F. Tanzella, M. Trevithick, P. Hagelstein, The need for Triggering in Cold Fusion reactions, in Tenth International Conference on Cold Fusion (2003), Cambridge, MA, angekündigt; D. Letts, D. Cravens, Laser Stimulation of Deuterated Palladium: Past and Present, in Tenth International Conference on Cold Fusion (2003), Cambridge, MA; I. Dardik et al., Intensification Of Low Energy Nuclear Reactions Using Superwave Excitation, in Tenth International Conference on Cold Fusion (2003), Cambridge, MA; R. Stringham, Cavitation and Fusion - poster session, in Tenth International Conference on Cold Fusion (2003), Cambridge, MA. Vgl. auch R.P. Taleyarkhan, J.S. Cho, C.D. West, R.T. Lahey, Jr., R.I. Nigmatulin, R.C. Block, Additional evidence of nuclear emissions during acoustic cavitation, Physical Review E 69 (22.3.2004), wobei die hier beschriebenen Effekte mit heißer Fusion erklärt werden.

16

Vgl. P. Hagelstein, Models For Tunneling Through The Coulomb Barrier, in Tenth International Conference on Cold Fusion (2003), Cambridge, MA, angekündigt.

17

Für andere theoretische Ansätze siehe die Arbeiten von S.R. und T.A. Chubb sowie von Y.E. Kim.

18

A. Huke, Die Deuteronen-Fusionsreaktionen in Metallen, Dissertation, Technische Universität Berlin, Berlin (2002).

zurück zum Beitrag