добавлю материал по теме
"Холодный ядерный синтез – стал надёжным экспериментальным фактом в конце ХХ века. Для проверки достоверности этого факта мы изготовили два катода массой 18,10 гр. и 18,15 гр. из железа. Первый катод проработал 10 часов в плазмоэлектролитическом процессе в растворе KOH, а второй проработал такое же время в растворе NaOH. Масса первого катода не изменилась, а второго уменьшилась на 0,02 грамма. Плазмо-электролитический реактор работал при напряжении 220 Вольт и силе тока (0,5-1,0) Ам-пера (рис. 1) [1].
Известный японский ученый (соавтор этого эксперимента) Tadahiko Mizuno, рабо-тающий в Division of Quantum Energy Engineering Research group of Nuclear System Engi-neering, Laboratory of Nuclear Material System, Faculty of Engineering, Hokkaido University, Kita-ku, North 13, West-8 Sapporo 060-8628, Japan любезно согласился провести химиче-ский анализ образцов катодов методом ядерной спектроскопии (EDX). Вот результаты его анализа [2], [3]. На поверхности не работавшего катода зафиксировано 99,90% же-леза (Fe)."
"На рабочей поверхности катода, работавшего в растворе KOH, появились новые химические элементы (табл. 1).
Таблица 1. Химический состав поверхности катода, работавшего в растворе KOH
Элемент Si K Cr Fe Cu
% 0,94 4,50 1,90 92,00 0,45
Химический состав поверхности катода, работавшего в растворе NaOH, оказался дру-гим (табл. 2).
Таблица 2. Химический состав поверхности катода, работавшего в растворе NaOH
Элем. Al Si Cl K Ca Cr Fe Cu
% 1,10 0,55 0,20 0,60 0,40 1,60 94,00 0,65
Проведем предварительный анализ полученных данных (табл. 1, 2) с учетом моделей ядер атомов. Поскольку железо является материалом катода, то ядра его атомов - мишени ядер атомов водорода - протонов (табл. 1). При трансмутации ядер железа (рис. 2, b) об-разуются ядра атомов хрома (рис. 2, a) и ядра атомов меди (рис. 166, с) [1]. "
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
привожу пример одного из рецептов алхимии найденный в укромных кладовых инета.
Простейший алхимический прием заключается в использовании энергичных взаимодействий — кислот со щелочами,
— чтобы при вскипании происходило соединение чистых частиц с необратимым образованием новых веществ.
Таким способом, отталкиваясь от металла, близкого к золоту — Предпочтительно от серебра,
— можно получить небольшое количество Драгоценного металла. Приведем для примера простейшую операцию,
за успех которой при строгом следовании нашим указаниям мы ручаемся.
......................................................................
Высокую тубулярную реторту на треть объема заполните чистой азотной кислотой. Поместите реторту,
соединив ее с трубкой для вывода газа, в песчаную баню. Работать следует в лабораторном вытяжном шкафу,
осторожно нагрейте содержимое реторты, не доводя кислоту до кипения, выключите огонь,
откройте пробку и введите в реторту небольшое количество самородного или очищенного серебра,
не содержащего следов золота. Когда перестанет выделяться перекись азота и поверхность жидкости успокоится,
поместите в реторту вторую порцию чистого серебра. Повторите эту операцию медленно вплоть до того момента,
когда закипание жидкости и выделение красных паров будет происходить не так бурно
— это показатель скорого насыщения. Больше ничего не добавляйте, подождите полчаса,
потом осторожно перелейте светлый еще горячий, раствор в химический стакан.
На дне реторты вы увидите небольшой осадок в виде мелкого черного песка.
Промойте его теплой дистиллированной водой и поместите в фарфоровую чашку для выпаривания.
Опытным путем вы убедитесь, что осадок не растворим ни в соляной, ни в азотной кислоте.
......................................................................
Этот рассыпчатый порошок хорошенько промойте, а затем высушите.
После прессования на стекле или мраморе он превратится в блестящую плотную пластинку,
ярко-желтую в отраженном свете, по виду и простейшим свойствам соответствующую чистейшему золоту.
.....................................................................
Но на самом ли деле столь легко доступное, хотя и в небольших количествах,
простое вещество — золото? Чистосердечно ответим «нет» или, по крайней мере, «еще нет».
Внешне и даже по многим свойствам, в том числе и химическим, оно и впрямь аналогично золоту,
однако плотность — одно из основных физических свойств — у него другая.
Такое золото легче самородного, хотя и тяжелее серебра.
Мы можем рассматривать его не как серебро в более или менее стабильном аллотропическом состоянии,
а как молодое рождающееся золото (or naissant).
Впрочем, новообразованный металл способен при усадке приобретать и сохранять плотность выше,
чем у зрелого металла. Алхимики владели способом,
который придавал рождающемуся золоту свойства золота зрелого;
они называли этот процесс созреванием (maturation) или упрочением (affermissement),
и мы знаем, что основным его катализатором является особым способом обработанная ртуть.
В некоторых древних манускриптах этот процесс именовали также закреплением (confirmation).