
Wykład pt.: “Thoughts on low-energy nuclear reactions”
Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.
Czy reakcje jądrowe niskoenergetyczne rzeczywiście występują? To pytanie pozostaje przede wszystkim zagadnieniem eksperymentalnym i stanowi punkt wyjścia do omówienia wyników badań wskazujących na nieoczekiwane efekty jądrowe w układach PdDx.
Wykład przedstawi aktualny stan badań oraz omówi możliwe mechanizmy teoretyczne próbujące wyjaśnić obserwowane anomalie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona oddziaływaniom pomiędzy jądrami atomowymi a ich środowiskiem materii skondensowanej. Ze względu na niewielkie rozmiary jąder oddziaływania z lokalnymi polami elektrycznymi i magnetycznymi są bardzo słabe, dlatego znaczące efekty obserwowalne mogą wymagać silnego kolektywnego wzmocnienia (tzw. efektu Dicke’go).
Podczas seminarium zaprezentowany zostanie również nowy model opisujący sprzężenie przejść jądrowych z drganiami sieci krystalicznej. Model ten może stanowić krok w kierunku ilościowego wyjaśnienia obserwowanych anomalii oraz zostać rozszerzony na bardziej złożone układy, takie jak NiHx, istotne z punktu widzenia przyszłych technologii energetycznych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych fizyką jądrową, materią skondensowaną oraz nowymi koncepcjami w badaniach nad energią i oddziaływaniami jądrowymi.
—————————
Abstract:
Do low energy nuclear reactions occur? This is an experimental question, which motivates a brief review of important experiments that show unexpected nuclear effects in PdDx.
These results motivate the basic question: Why might they occur? At present no theory is universally accepted for any anomaly.
However, there are some theoretical mechanisms and conjectures under consideration, which focus on interactions between nuclei and their condensed matter environment.
Nuclei are small, hence interactions with a single nucleus and local electric and magnetic fields are quite weak. This suggests that for a large observable effect to be seen, we will need a large cooperative (Dicke) enhancement.
We noticed year ago that there should be a relativistic coupling between the center of mass and relative degrees of freedom of a quantum composite system. This results in the strongest coupling for parity changing nuclear transitions and lattice vibrations.
These ideas have been incorporated in a new model for coupled nuclear transitions and lattice vibrations. This model has the potential to connect quantitatively to the anomalies.
We hope in future work to improve the model, and to extend it to the NiHx system (which is more complicated) due to the potential commercial importance for energy production. We also hope to extend the model to apply to condensed plasmoids, relevant to experiments of Klimov and others.






