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	<title>Fragen zu den Gittergestützten Kernreaktionen: Mechanismen und Materialien - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Lenrwikiadmin am 9. Dezember 2021 um 00:15 Uhr</title>
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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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		<title>Lenrwikiadmin: /* Frage 11. Welche Rolle spielen in LENR-Experimenten die Grenzflächen zwischen Oxid und Metall sowie andere Grenzflächen? */</title>
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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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		<title>Lenrwikiadmin: /* Frage 9. Ereignet sich LENR nur auf oder in der Nähe von Oberflächen oder auch im Inneren von Materialien oder überhaupt an beliebigen Stellen auf oder in einem Material? */</title>
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		<updated>2021-12-09T00:03:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Frage 9. Ereignet sich LENR nur auf oder in der Nähe von Oberflächen oder auch im Inneren von Materialien oder überhaupt an beliebigen Stellen auf oder in einem Material?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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Einige Forscher haben herausgefunden, dass sich die Überschussleistung proportional zur elektrischen Stromdichte verhält, die die Kathodenoberfläche passiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref083&amp;quot;&amp;gt;Pons, S. et al. 1990. „Method and Apparatus for Power Generation“, International Patent Application, WO 90/10935, March 12; Bush, R.T. 1990. „Isotopic Mass Shifts in Cathodically-Driven Palladium via Neutron Transfer Suggested by a Transmission Resonance Model …“, ''Proc. ICCF-1'', National Cold Fusion Institute, 213-228; McKubre, M. C. H. et al. 1993. „Excess Power Observations in Electrochemical Studies of D/Pd System; the Influence of Loading“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 5-19; Kunimatsu, K. et al. 1993. „Deuterium Loading Ratio and Excess Heat Generation during Electrolysis of Heavy Water by a Palladium Cathode in a Closed Cell Using a Partially Immersed Fuel Cell Anode“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 31-45.&amp;lt;/ref&amp;gt; Andere Forscher haben gezeigt, dass die Bestrahlung der Kathode einer elektrochemischen Zelle mit einem Laser zu einer gesteigerten Energieerzeugung führt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref084&amp;quot;&amp;gt;Letts, D. and Cravens, D. 2006. „Laser Stimulation of Deuterated Palladium: Past And Present“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 159-170; Swartz, M.R. 2006. „Photo-Induced Excess Heat from Laser-Irradiated Electrically Polarized Palladium Cathodes in D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 213-225.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt Skin-Tiefe] für die Laser-Festkörper-Wechselwirkung liegt in der Größenordnung von 50 Nanometern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref085&amp;quot;&amp;gt;Paquin, R. A. 1994. „Properties of Metals“, ''Handbook of Optics: Fundamentals, Techniques, and Design'', Vol. 1, M. Bass (Editor), Chapter 35, Optical Society of America.&amp;lt;/ref&amp;gt; Arata und Zhang verwendeten in ihren Hohlkathoden (mit Doppelstruktur) [https://en.wikipedia.org/wiki/Palladium_black Palladium black], das im Inneren der Kathoden einen hohen Druck des Deuteriumgases aufwies.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref034&amp;quot; /&amp;gt; In solch fein verteiltem Palladium finden sich die meisten Atome in der Nähe der Oberflächen der Nanopartikel. Die Experimente von Iwamura und seinen Kollegen zur Transmutation durch [https://de.wikipedia.org/wiki/Gaspermeation Gaspermeation] haben gezeigt, dass die Reaktionsprodukte in einem Abstand von etwa 10 nm von der Oberfläche auftreten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref086&amp;quot;&amp;gt;Iwamura, Y. et al. 2006. „Low Energy Nuclear Transmutations in Condensed Matter Induced by &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;D2 &lt;/del&gt;Gas Permeation through Pd Complexes: Correlation between Deuterium Flux and Nuclear Products“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 435-446.&amp;lt;/ref&amp;gt; In seinem ersten Buch hat Storms Beweise dafür angeführt, dass LENR an Oberflächen stattfindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref087&amp;quot;&amp;gt;Storms, E. 2007. ''The Science of Low Energy Nuclear Reaction'', World Scientific.&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies schließt das Auftreten von Tritium im Gas oberhalb einer aktiven Zelle (und nicht in der Kathode) sowie die oberflächensensitive Leerlaufspannung in den energieerzeugenden Zellen ein. Die Erzeugung von LENR-Strom über Kathoden mit sehr dünnen Schichten aus aktiven Materialien weist darauf hin, dass LENR auf oder in der Nähe von Oberflächen zustande kommen kann&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref088&amp;quot;&amp;gt;Ibid., pp. 42-44.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Aus elektrochemischen Experimenten sowie aus LENR-Experimenten mit Gasbeladung und [https://de.wikipedia.org/wiki/Permeation Permeation] liegen Beweise dafür vor, dass die Reaktionen in unmittelbarer Nähe der Oberfläche der an den Experimenten beteiligten festen Materialien ablaufen, welche in der Regel eine geordnete Struktur aufweisen. Einige Forscher haben herausgefunden, dass sich die Überschussleistung proportional zur elektrischen Stromdichte verhält, die die Kathodenoberfläche passiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref083&amp;quot;&amp;gt;Pons, S. et al. 1990. „Method and Apparatus for Power Generation“, International Patent Application, WO 90/10935, March 12; Bush, R.T. 1990. „Isotopic Mass Shifts in Cathodically-Driven Palladium via Neutron Transfer Suggested by a Transmission Resonance Model …“, ''Proc. ICCF-1'', National Cold Fusion Institute, 213-228; McKubre, M. C. H. et al. 1993. „Excess Power Observations in Electrochemical Studies of D/Pd System; the Influence of Loading“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 5-19; Kunimatsu, K. et al. 1993. „Deuterium Loading Ratio and Excess Heat Generation during Electrolysis of Heavy Water by a Palladium Cathode in a Closed Cell Using a Partially Immersed Fuel Cell Anode“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 31-45.&amp;lt;/ref&amp;gt; Andere Forscher haben gezeigt, dass die Bestrahlung der Kathode einer elektrochemischen Zelle mit einem Laser zu einer gesteigerten Energieerzeugung führt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref084&amp;quot;&amp;gt;Letts, D. and Cravens, D. 2006. „Laser Stimulation of Deuterated Palladium: Past And Present“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 159-170; Swartz, M.R. 2006. „Photo-Induced Excess Heat from Laser-Irradiated Electrically Polarized Palladium Cathodes in D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. 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Im Jahr 2003 schrieben sie: „Wir sind überzeugt, dass die meisten der beobachteten Effekte an der Grenzfläche zwischen der Lösung und der Pd-Masse eintreten.“&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref089&amp;quot;&amp;gt;Celani, F. et al. 2006. „Thermal and Isotopic Anomalies when Pd Cathodes are Electrolyzed in Electrolytes Containing Th-Hg Salts Dissolved at Micromolar Concentrations in C&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;5&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;OD/D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O Mixtures“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 379-397.&amp;lt;/ref&amp;gt; Violante und seine Mitarbeiter an den italienischen [https://de.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Nazionale_per_le_Nuove_Tecnologie,_l’Energia_e_lo_Sviluppo_economico_sostenibile ENEA-Laboratorien] haben eine systematische Studie zu den Eigenschaften von Pd-Materialien in Bezug auf ihre Fähigkeit, Überschussenergie zu erzeugen, durchgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref090&amp;quot;&amp;gt;Violante, V. et al. 2008. „Material Science on the Pd-D System to Study the Occurrence of Excess Power“, ''Proc. ICCF-14'', 429-436, www.iscmns.org/iccf14/ProcICCF14b.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; und dabei festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Energieerzeugung umso größer ist, je mehr die Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallit kristallite] eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallorientierung (100)-Orientierung] aufweisen und je größer die räumliche Häufigkeit einer Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Rauheit rauhigkeit] im Bereich von 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; bis 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; m&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;-1&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; ist. Das heißt, Oberflächen mit Strukturen im Submikrometer-(Nanometer-)Bereich begünstigten die Erzeugung von LENR-Energie. Erwähnenswert ist, dass Materialien, die an Ort und Stelle durch eine gemeinsame Abscheidung von Pd und D präpariert wurden, einen Leistungsüberschuss aufweisen, der in keinem Verhältnis zu ihrer sehr großen Oberfläche steht&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref091&amp;quot;&amp;gt;Szpak, S. et al. 1991. „On the Behavior of Pd Deposited in the Presence of Evolving Deuterium“, ''J. Electroanalytical Chemistry'', 302, 255-260; Swartz, M. R. 1997. „Codeposition of Palladium and Deuterium“, ''Fusion Technology'', 31, p. 228.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Celani und seine Kollegen vom italienischen [https://de.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Fisica_Nucleare INFN-LNF] sowie von anderen Laboratorien haben viele Jahre damit verbracht, die Auswirkungen von Oberflächenbedingungen auf die elektrolytische Erzeugung von LENR-Strom zu untersuchen. Im Jahr 2003 schrieben sie: „Wir sind überzeugt, dass die meisten der beobachteten Effekte an der Grenzfläche zwischen der Lösung und der Pd-Masse eintreten.“&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref089&amp;quot;&amp;gt;Celani, F. et al. 2006. „Thermal and Isotopic Anomalies when Pd Cathodes are Electrolyzed in Electrolytes Containing Th-Hg Salts Dissolved at Micromolar Concentrations in C&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;5&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;OD/D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O Mixtures“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 379-397.&amp;lt;/ref&amp;gt; Violante und seine Mitarbeiter an den italienischen [https://de.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Nazionale_per_le_Nuove_Tecnologie,_l’Energia_e_lo_Sviluppo_economico_sostenibile ENEA-Laboratorien] haben eine systematische Studie zu den Eigenschaften von Pd-Materialien in Bezug auf ihre Fähigkeit, Überschussenergie zu erzeugen, durchgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref090&amp;quot;&amp;gt;Violante, V. et al. 2008. „Material Science on the Pd-D System to Study the Occurrence of Excess Power“, ''Proc. ICCF-14'', 429-436, www.iscmns.org/iccf14/ProcICCF14b.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; und dabei festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Energieerzeugung umso größer ist, je mehr die Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallit kristallite] eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallorientierung (100)-Orientierung] aufweisen und je größer die räumliche Häufigkeit einer Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Rauheit rauhigkeit] im Bereich von 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; bis 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; m&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;-1&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; ist. Das heißt, Oberflächen mit Strukturen im Submikrometer-(Nanometer-)Bereich begünstigten die Erzeugung von LENR-Energie. 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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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		<title>Lenrwikiadmin: /* Frage 9. Ereignet sich LENR nur auf oder in der Nähe von Oberflächen oder auch im Inneren von Materialien oder überhaupt an beliebigen Stellen auf oder in einem Material? */</title>
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		<updated>2021-12-09T00:02:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Frage 9. Ereignet sich LENR nur auf oder in der Nähe von Oberflächen oder auch im Inneren von Materialien oder überhaupt an beliebigen Stellen auf oder in einem Material?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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Einige Forscher haben herausgefunden, dass sich die Überschussleistung proportional zur elektrischen Stromdichte verhält, die die Kathodenoberfläche passiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref083&amp;quot;&amp;gt;Pons, S. et al. 1990. „Method and Apparatus for Power Generation“, International Patent Application, WO 90/10935, March 12; Bush, R.T. 1990. „Isotopic Mass Shifts in Cathodically-Driven Palladium via Neutron Transfer Suggested by a Transmission Resonance Model …“, ''Proc. ICCF-1'', National Cold Fusion Institute, 213-228; McKubre, M. C. H. et al. 1993. „Excess Power Observations in Electrochemical Studies of D/Pd System; the Influence of Loading“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 5-19; Kunimatsu, K. et al. 1993. „Deuterium Loading Ratio and Excess Heat Generation during Electrolysis of Heavy Water by a Palladium Cathode in a Closed Cell Using a Partially Immersed Fuel Cell Anode“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 31-45.&amp;lt;/ref&amp;gt; Andere Forscher haben gezeigt, dass die Bestrahlung der Kathode einer elektrochemischen Zelle mit einem Laser zu einer gesteigerten Energieerzeugung führt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref084&amp;quot;&amp;gt;Letts, D. and Cravens, D. 2006. „Laser Stimulation of Deuterated Palladium: Past And Present“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 159-170; Swartz, M.R. 2006. „Photo-Induced Excess Heat from Laser-Irradiated Electrically Polarized Palladium Cathodes in &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;D2O“&lt;/del&gt;, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 213-225.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt Skin-Tiefe] für die Laser-Festkörper-Wechselwirkung liegt in der Größenordnung von 50 Nanometern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref085&amp;quot;&amp;gt;Paquin, R. A. 1994. „Properties of Metals“, ''Handbook of Optics: Fundamentals, Techniques, and Design'', Vol. 1, M. Bass (Editor), Chapter 35, Optical Society of America.&amp;lt;/ref&amp;gt; Arata und Zhang verwendeten in ihren Hohlkathoden (mit Doppelstruktur) [https://en.wikipedia.org/wiki/Palladium_black Palladium black], das im Inneren der Kathoden einen hohen Druck des Deuteriumgases aufwies.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref034&amp;quot; /&amp;gt; In solch fein verteiltem Palladium finden sich die meisten Atome in der Nähe der Oberflächen der Nanopartikel. Die Experimente von Iwamura und seinen Kollegen zur Transmutation durch [https://de.wikipedia.org/wiki/Gaspermeation Gaspermeation] haben gezeigt, dass die Reaktionsprodukte in einem Abstand von etwa 10 nm von der Oberfläche auftreten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref086&amp;quot;&amp;gt;Iwamura, Y. et al. 2006. „Low Energy Nuclear Transmutations in Condensed Matter Induced by D2 Gas Permeation through Pd Complexes: Correlation between Deuterium Flux and Nuclear Products“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 435-446.&amp;lt;/ref&amp;gt; In seinem ersten Buch hat Storms Beweise dafür angeführt, dass LENR an Oberflächen stattfindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref087&amp;quot;&amp;gt;Storms, E. 2007. ''The Science of Low Energy Nuclear Reaction'', World Scientific.&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies schließt das Auftreten von Tritium im Gas oberhalb einer aktiven Zelle (und nicht in der Kathode) sowie die oberflächensensitive Leerlaufspannung in den energieerzeugenden Zellen ein. Die Erzeugung von LENR-Strom über Kathoden mit sehr dünnen Schichten aus aktiven Materialien weist darauf hin, dass LENR auf oder in der Nähe von Oberflächen zustande kommen kann&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref088&amp;quot;&amp;gt;Ibid., pp. 42-44.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Aus elektrochemischen Experimenten sowie aus LENR-Experimenten mit Gasbeladung und [https://de.wikipedia.org/wiki/Permeation Permeation] liegen Beweise dafür vor, dass die Reaktionen in unmittelbarer Nähe der Oberfläche der an den Experimenten beteiligten festen Materialien ablaufen, welche in der Regel eine geordnete Struktur aufweisen. Einige Forscher haben herausgefunden, dass sich die Überschussleistung proportional zur elektrischen Stromdichte verhält, die die Kathodenoberfläche passiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref083&amp;quot;&amp;gt;Pons, S. et al. 1990. „Method and Apparatus for Power Generation“, International Patent Application, WO 90/10935, March 12; Bush, R.T. 1990. „Isotopic Mass Shifts in Cathodically-Driven Palladium via Neutron Transfer Suggested by a Transmission Resonance Model …“, ''Proc. ICCF-1'', National Cold Fusion Institute, 213-228; McKubre, M. C. H. et al. 1993. „Excess Power Observations in Electrochemical Studies of D/Pd System; the Influence of Loading“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 5-19; Kunimatsu, K. et al. 1993. „Deuterium Loading Ratio and Excess Heat Generation during Electrolysis of Heavy Water by a Palladium Cathode in a Closed Cell Using a Partially Immersed Fuel Cell Anode“, ''Frontiers of Cold Fusion'', H. Ikegami (Editor), Universal Academy Press, 31-45.&amp;lt;/ref&amp;gt; Andere Forscher haben gezeigt, dass die Bestrahlung der Kathode einer elektrochemischen Zelle mit einem Laser zu einer gesteigerten Energieerzeugung führt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref084&amp;quot;&amp;gt;Letts, D. and Cravens, D. 2006. „Laser Stimulation of Deuterated Palladium: Past And Present“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 159-170; Swartz, M.R. 2006. „Photo-Induced Excess Heat from Laser-Irradiated Electrically Polarized Palladium Cathodes in &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O“&lt;/ins&gt;, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 213-225.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt Skin-Tiefe] für die Laser-Festkörper-Wechselwirkung liegt in der Größenordnung von 50 Nanometern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref085&amp;quot;&amp;gt;Paquin, R. A. 1994. „Properties of Metals“, ''Handbook of Optics: Fundamentals, Techniques, and Design'', Vol. 1, M. Bass (Editor), Chapter 35, Optical Society of America.&amp;lt;/ref&amp;gt; Arata und Zhang verwendeten in ihren Hohlkathoden (mit Doppelstruktur) [https://en.wikipedia.org/wiki/Palladium_black Palladium black], das im Inneren der Kathoden einen hohen Druck des Deuteriumgases aufwies.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref034&amp;quot; /&amp;gt; In solch fein verteiltem Palladium finden sich die meisten Atome in der Nähe der Oberflächen der Nanopartikel. 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R. 1997. „Codeposition of Palladium and Deuterium“, ''Fusion Technology'', 31, p. 228.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Celani und seine Kollegen vom italienischen [https://de.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Fisica_Nucleare INFN-LNF] sowie von anderen Laboratorien haben viele Jahre damit verbracht, die Auswirkungen von Oberflächenbedingungen auf die elektrolytische Erzeugung von LENR-Strom zu untersuchen. Im Jahr 2003 schrieben sie: „Wir sind überzeugt, dass die meisten der beobachteten Effekte an der Grenzfläche zwischen der Lösung und der Pd-Masse eintreten.“&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref089&amp;quot;&amp;gt;Celani, F. et al. 2006. „Thermal and Isotopic Anomalies when Pd Cathodes are Electrolyzed in Electrolytes Containing Th-Hg Salts Dissolved at Micromolar Concentrations in C&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;5&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;OD/D&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;O Mixtures“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 379-397.&amp;lt;/ref&amp;gt; Violante und seine Mitarbeiter an den italienischen [https://de.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Nazionale_per_le_Nuove_Tecnologie,_l’Energia_e_lo_Sviluppo_economico_sostenibile ENEA-Laboratorien] haben eine systematische Studie zu den Eigenschaften von Pd-Materialien in Bezug auf ihre Fähigkeit, Überschussenergie zu erzeugen, durchgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref090&amp;quot;&amp;gt;Violante, V. et al. 2008. „Material Science on the Pd-D System to Study the Occurrence of Excess Power“, ''Proc. ICCF-14'', 429-436, www.iscmns.org/iccf14/ProcICCF14b.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; und dabei festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Energieerzeugung umso größer ist, je mehr die Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallit kristallite] eine [https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallorientierung (100)-Orientierung] aufweisen und je größer die räumliche Häufigkeit einer Oberflächen[https://de.wikipedia.org/wiki/Rauheit rauhigkeit] im Bereich von 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; bis 10&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; m&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;-1&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt; ist. Das heißt, Oberflächen mit Strukturen im Submikrometer-(Nanometer-)Bereich begünstigten die Erzeugung von LENR-Energie. Erwähnenswert ist, dass Materialien, die an Ort und Stelle durch eine gemeinsame Abscheidung von Pd und D präpariert wurden, einen Leistungsüberschuss aufweisen, der in keinem Verhältnis zu ihrer sehr großen Oberfläche steht&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref091&amp;quot;&amp;gt;Szpak, S. et al. 1991. „On the Behavior of Pd Deposited in the Presence of Evolving Deuterium“, ''J. Electroanalytical Chemistry'', 302, 255-260; Swartz, M. R. 1997. „Codeposition of Palladium and Deuterium“, ''Fusion Technology'', 31, p. 228.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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		<title>Lenrwikiadmin: /* Frage 7. Sind die anderen LENR-Ergebnisse wie etwa die Transmutationsprodukte, die schnellen Teilchen, die Photonen und die Krater auf die wärmeproduzierenden Reaktionen zurückzuführen? */</title>
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		<updated>2021-12-09T00:00:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Frage 7. Sind die anderen LENR-Ergebnisse wie etwa die Transmutationsprodukte, die schnellen Teilchen, die Photonen und die Krater auf die wärmeproduzierenden Reaktionen zurückzuführen?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im Rahmen von Elektrolyseexperimenten ist es möglich, einen Teil des Elektrolyten während des laufenden Experiments zu entnehmen und einer Analyse zu unterziehen. Dies wurde jedoch nur selten praktiziert. Da die Konzentration der neuen Elemente im Vergleich zu den bereits vorhandenen Mengen womöglich recht gering ist, bietet eine solche Vorgehensweise keine Gewähr für eine aufschlussreiche Analyse. Die Transmutationsprodukte könnten sich zudem auf oder in der Kathode befinden und für eine Analyse nicht zugänglich sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref067&amp;quot;&amp;gt;McKubre, M. C. H. 2003. „Review of Experimental Measurements Involving DD Reactions“, ICCF-10 Short Course, August 25.&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei Gasbeladungsexperimenten könnten Echtzeitanalysen vorgenommen werden, indem an die Experimente ein differenziell gepumptes Massenspektrometer angeschlossen wird. Doch auch hier besteht die Gefahr, dass sich die Transmutationsprodukte gar nicht in der beprobten Atmosphäre befinden. Experimente dieser Art sind dem Autor nicht bekannt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im Rahmen von Elektrolyseexperimenten ist es möglich, einen Teil des Elektrolyten während des laufenden Experiments zu entnehmen und einer Analyse zu unterziehen. Dies wurde jedoch nur selten praktiziert. Da die Konzentration der neuen Elemente im Vergleich zu den bereits vorhandenen Mengen womöglich recht gering ist, bietet eine solche Vorgehensweise keine Gewähr für eine aufschlussreiche Analyse. Die Transmutationsprodukte könnten sich zudem auf oder in der Kathode befinden und für eine Analyse nicht zugänglich sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref067&amp;quot;&amp;gt;McKubre, M. C. H. 2003. „Review of Experimental Measurements Involving DD Reactions“, ICCF-10 Short Course, August 25.&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei Gasbeladungsexperimenten könnten Echtzeitanalysen vorgenommen werden, indem an die Experimente ein differenziell gepumptes Massenspektrometer angeschlossen wird. Doch auch hier besteht die Gefahr, dass sich die Transmutationsprodukte gar nicht in der beprobten Atmosphäre befinden. Experimente dieser Art sind dem Autor nicht bekannt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Man war schon frühzeitig davon ausgegangen, dass die gemessene Überschusswärme allein auf die Fusion zweier Deuteronen zurückzuführen sei und es hierbei zur Entstehung von 4He-Kernen kommen würde. Miles und seine Mitarbeiter waren die ersten, die sowohl die Wärme als auch das Helium gemessen haben. Dabei beobachteten sie eine Übereinstimmung mit der Energiemenge (etwa 24 MeV), die bekanntermaßen bei einer von zehn Millionen konventionellen (heißen) Fusionsreaktionen freigesetzt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref068&amp;quot;&amp;gt;Miles, M. et al. 1991. „Heat and Helium Production in Cold Fusion Experiments“, ''The Science of Cold Fusion'', T. Bressani, E. Del Guidice and G. Preparata (Editors), Societa Italiana di Fisica, 363-372.&amp;lt;/ref&amp;gt; Später führten McKubre und Kollegen umfangreiche Untersuchungen zur Erzeugung von Wärme und Helium in einem Gasbeladungsexperiment durch.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref069&amp;quot;&amp;gt;McKubre, M. C. H. et al. 2000. „The Emergence of a Coherent Explanation for Anomalies Observed in D/Pd and H/Pd Systems: Evidence for &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;4He &lt;/del&gt;and &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3He &lt;/del&gt;Production“, ''Proc. ICCF-8'', F. Scaramuzzi (Editor), Italian Physical Society, 3-10.&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie berichteten von einer Korrelation zwischen beiden Produkten bei einer Reaktionsenergie von 31 oder 32 +/- 13 MeV. Auch andere Forscher haben im Rahmen der gleichen Experimente Wärme- und Heliummessungen vorgenommen, worüber in zwei Artikeln berichtet wurde&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref070&amp;quot;&amp;gt;Bressani, T. 1998. „Nuclear Physics Aspects of Cold Fusion Experiments: Scientific Summary after ICCF-7“, Proc. ICCF-7, 32-37; Miles, M. H. 2006. „Correlation of Excess Enthalpy and Helium Production: A Review“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 123-131.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Man war schon frühzeitig davon ausgegangen, dass die gemessene Überschusswärme allein auf die Fusion zweier Deuteronen zurückzuführen sei und es hierbei zur Entstehung von 4He-Kernen kommen würde. Miles und seine Mitarbeiter waren die ersten, die sowohl die Wärme als auch das Helium gemessen haben. Dabei beobachteten sie eine Übereinstimmung mit der Energiemenge (etwa 24 MeV), die bekanntermaßen bei einer von zehn Millionen konventionellen (heißen) Fusionsreaktionen freigesetzt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref068&amp;quot;&amp;gt;Miles, M. et al. 1991. „Heat and Helium Production in Cold Fusion Experiments“, ''The Science of Cold Fusion'', T. Bressani, E. Del Guidice and G. Preparata (Editors), Societa Italiana di Fisica, 363-372.&amp;lt;/ref&amp;gt; Später führten McKubre und Kollegen umfangreiche Untersuchungen zur Erzeugung von Wärme und Helium in einem Gasbeladungsexperiment durch.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref069&amp;quot;&amp;gt;McKubre, M. C. H. et al. 2000. „The Emergence of a Coherent Explanation for Anomalies Observed in D/Pd and H/Pd Systems: Evidence for &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;4&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;He &lt;/ins&gt;and &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;3&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;He &lt;/ins&gt;Production“, ''Proc. ICCF-8'', F. Scaramuzzi (Editor), Italian Physical Society, 3-10.&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie berichteten von einer Korrelation zwischen beiden Produkten bei einer Reaktionsenergie von 31 oder 32 +/- 13 MeV. Auch andere Forscher haben im Rahmen der gleichen Experimente Wärme- und Heliummessungen vorgenommen, worüber in zwei Artikeln berichtet wurde&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref070&amp;quot;&amp;gt;Bressani, T. 1998. „Nuclear Physics Aspects of Cold Fusion Experiments: Scientific Summary after ICCF-7“, Proc. ICCF-7, 32-37; Miles, M. H. 2006. „Correlation of Excess Enthalpy and Helium Production: A Review“, ''Condensed Matter Nuclear Science, Proc. ICCF-10'', P. L. Hagelstein and S. R. Chubb (Editors), World Scientific, 123-131.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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		<title>Lenrwikiadmin: /* Frage 4. Über welche Zeiträume wird durch LENR Energie freigesetzt, wie sieht also der zeitliche Verlauf der Energieerzeugung bei LENR aus? */</title>
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		<updated>2021-12-08T23:57:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Frage 4. Über welche Zeiträume wird durch LENR Energie freigesetzt, wie sieht also der zeitliche Verlauf der Energieerzeugung bei LENR aus?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Lenrwikiadmin</name></author>
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