Nanotechnológia - Nano Digest

// // // Érdekes hálózat

Annihilation folyamat a reakció átalakítja az ütközés a részecskék és antirészecskéje más részecskéket eltérnek az eredeti. Például, ha kölcsönható elektron és pozitronannihiláció folyamat fordul elő, amelyben a hatalmas mennyiségű energia szabadul fel, attól függően, hogy a tömeg a részecskék használt.

Felhasználási terület antianyag

Számos ígéretes területeken lehet felhasználni antianyag:

Rakéta tudomány. Használata antianyag lehetővé teszi, hogy szinte tökéletes rakéta. Modern oxigén-hidrogén üzemanyag biztosítja a végső sebessége a mozgás egyenlő több kilométer másodpercenként. Használata antianyag nyújthat rakéta mozgási sebességgel közel fénysebességgel. Az antianyag is hatékony energiaforrás. Annihilating kombinálva az anyag, a teljes tömege antianyag átalakul energiát. Egy gramm antianyag képes lefoglalni több energiát, mint 10 rakéta-üzemanyag tartály.

Medicine. Van kilátás használata antianyag lassú növekedés vagy teljes megszüntetése a különböző daganatok, köztük a rák. Ugyanakkor az egészséges szövetek maradnak. És most antianyag használják pozitronemissziós tomográfia.

Annihilation fegyver. Elméletileg egy ilyen fegyvert is óriási pusztító erő sokkal nagyobb, mint a hatalom a nukleáris bombát. Az eredmények alapján a számolás 1g megsemmisülés anyag és antianyag vezetne egy robbanás, ami megegyezik a 40 ezer. Tonna TNT-vel. Ebben az esetben a robbanás után az ilyen fegyverek lesznek bármilyen radioaktív szennyeződés.

Első antianyag

Természetesen antianyag is számos előnye van az emberiségnek, de meg kell tanulni, hogyan kell bontani. Annak érdekében, hogy szintetizálja a kívánt tömeget antiproton például repülni a Naprendszerben, a villamos energia szükséges tölteni meghaladja a körülbelül három nagyságrenddel a világ éves villamosenergia-termelés.

Ezt a kérdést már részt vett a szervezet, a NASA. Az a szándéka, hogy hozzon létre egy speciális eszköz gyűjteni az antianyag. Ez áll a három koncentrikus gömbök létre drótháló. A pozitív töltésű külső gömb (d = 16 km) biztosítanak pozitív töltésű proton taszítás és a vonzás a negatív töltésű antiprotont. Után megy keresztül, az első két terület, az antiproton fokozatosan lelassul és megáll megy a hazai szférában (d = 100 m). A csapdába mágneses mező antiprotont keverednek pozitronokkal, ahol antihidrogén kell fordulni.

tárolása antianyag

Ma a legnagyobb probléma úgy tűnik, hogy tárolja antianyag részecskéket. Például a tudósok az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet megpróbáltunk egy antirészecskéje gyorsıtóberendezésben és tartsa őket hélium buborékok.

Tárolás problémát, és aktívan részt vesz a NASA. Tehát, D. és Jackson S. Howe módszert javasolt tárolja antianyagot a szilárd gyöngyök formájában (d = 150 mikron). Ezeket a gyöngyöket lehet villamosított és felfüggesztik a különleges csapdák, ható elektrosztatikus elvét. Ugyanakkor a kilátások ennek megvalósítása a gondolat látott homályos.

Ezt a problémát részben megoldja a CERN tudósai. Készítettek egy mély vákuumot, hogy elkerülje az ütközést a véletlenszerű atomok levegő antianyag. Annak érdekében, hogy antirészecskéi, hogy jött létre „mágneses üveg”, kombinációjából álló mágneses és elektromos mezők. Azonban a csapda fér csak egy apró száma antiproton és pozitron, különben nem fog pusztulni díjat.

Összefoglalva, meg kell jegyezni, hogy a kilátások a használata antianyag elég világos. Valószínűleg, az emberek meg kell várni néhány évtizeddel korábban beállíthatja a termelés. Azonban megoldásában technológiai kérdésekkel kapcsolatos beszerzése és tárolása, az emberiség képes lesz megoldani számos sürgető problémák.