1. Att övervinna Coulomb -barriären:
* Kärnfusion kräver hög energi: För att kärnor ska säkring måste de övervinna sin ömsesidiga elektrostatiska avstötning (Coulomb -barriär). Detta kräver otroligt höga energier, vanligtvis uppnådda vid miljoner grader Celsius. Vid rumstemperatur saknar kärnorna den kinetiska energin för att övervinna denna barriär.
* kvanttunnel: Medan kvanttunneling tillåter vissa kärnor att tränga igenom barriären vid lägre energier, är denna effekt extremt svag vid rumstemperatur. Sannolikheten för fusion är försumbar.
2. Brist på experimentella bevis:
* Inga repeterbara resultat: Trots decennier av forskning har inget trovärdigt vetenskapligt experiment producerat övertygande bevis på rumstemperaturfusion. Påståenden om framgång har ofta varit felaktiga eller baserade på felaktiga tolkningar av data.
* vetenskaplig skepsis: Det vetenskapliga samfundet är djupt skeptiskt till påståenden om rumstemperaturfusion, eftersom det motsäger etablerade fysiklagar och kräver extraordinära bevis för att vända.
3. Teoretiska utmaningar:
* fusionshastigheter: Teoretiska modeller förutspår att fusionshastigheter vid rumstemperatur är extremt låga, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att uppnå en hållbar energikälla.
* plasmastabilitet: Att upprätthålla en stabil plasma vid rumstemperatur är utmanande. Även om fusion kan inträffa är det svårt att begränsa de heta, laddade partiklarna på ett sätt som underlättar fortsatta reaktioner.
4. Vilseledande terminologi:
* Kall fusion kontra kärnreaktioner med låg energi: Termen "kall fusion" är vilseledande och används ofta för att beskriva påståenden som inte är riktigt fusion. Termen "kärnreaktioner med låg energi" används för att beskriva vissa anomala fenomen, men dessa anses inte vara äkta fusion.
Sammanfattningsvis: Påståenden om fusion av rumstemperatur är baserade på önsketänkande och saknar vetenskaplig giltighet. Även om det pågår forskning om nya metoder för fusion, förblir att uppnå hållbar fusion vid rumstemperatur en betydande vetenskaplig utmaning.