印度深科技企业 Hylenr Technologies 报告称,其在经工程设计的晶格结构系统内部发现了元素形成的证据,其中包括稀土元素,为核合成及战略材料生产开辟了一条截然不同的路径。

Elemental Transmutation
Elemental Transmutation

这些发现是 Hylenr Technologies 过去十多年来开展晶格约束核聚变技术研究的成果之一。公司还与国际领先科研机构合作,对相关研究进行了验证。

本月早些时候,部分研究成果以《Nuclear Signatures in a Hydrogen-Loaded Ni–Pd Lattice Confinement System》为题,在加拿大尼亚加拉瀑布城举行的第 27 届国际凝聚态核科学大会(ICCF-27)上发表。

从核能到核合成

核合成是通过原子核转变生成不同元素的过程。

在自然界中,这一过程发生于恒星、超新星及其他极端天体物理环境中,极高的温度、压力和能量密度驱动着核反应。

在地球上,通过核过程生成元素或使元素发生转变,通常需要大型核反应堆、粒子加速器或高能实验基础设施

Hylenr Technologies 的研究结果展示了一条截然不同的路径:在经工程设计的固体材料内部实现核过程与核合成。在载氢金属晶格中,氢、晶格缺陷、空位与局域电子环境之间的相互作用,可形成强约束条件,使核过程得以在材料内部发生

这使元素生成的思路从依赖庞大的高能系统,转向紧凑型、工程化的核能技术。

检测到 32 种元素的特征信号

在约两年的材料分析工作中,Hylenr Technologies 在运行后的样品中检测到对应 32 种元素的特征信号,涵盖轻元素、重元素,以及氦、氖和氩等稀有气体。此外,还包括钇等具有战略重要性的稀土元素,以及铀等锕系元素。上述特征信号均以同一催化剂材料样品运行前的基线表征结果作为对照,且每项信号均得到下列至少两种独立分析技术的佐证。

研究人员采用多种独立分析技术对上述观测结果进行了研究,包括:

  • 能量色散 X 射线光谱法(EDX)
  • X 射线光电子能谱法(XPS)
  • 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)
  • 波长色散 X 射线光谱法(WDX)
  • 残余气体分析(RGA)

制造,而非开采

稀土元素是全球诸多关键战略技术的核心材料。

它们对永磁体、电动汽车、机器人、风力发电机、电子设备、航空航天系统、国防平台和先进制造至关重要。

Hylenr Technologies 联合创始人兼董事 Ram Ramaseshan 表示:“然而,全球稀土供应链仍高度集中,使希望扩大清洁能源、国防制造和下一代电子产业规模的国家面临战略依赖问题。”

Hylenr Technologies 的研究指向一种截然不同的模式:通过工程化核合成生产特定元素,而不再完全依赖从地质矿藏中提取。

对印度而言,这可能为国防、电子、电动出行、可再生能源、航天和先进制造等领域实现关键材料自主可控,开辟新的技术路径。

对全球而言,这意味着未来获取战略性元素,可能不仅取决于其天然分布,还取决于人类能否通过工程手段构建材料内部的核反应环境,从而生成这些元素

Hylenr Technologies 联合创始人兼董事 Siddhartha Durairajan 表示:“这一发现令人振奋之处在于,它有望将核聚变能源与稀土材料结合在同一个工程化核技术平台上

数千年来,人类能否获取某种元素,取决于自然界是否将其富集于地壳中的某个地方。我们正致力于开创一个截然不同的未来——在这个未来,我们能够通过工程手段,构建生成特定元素所需的材料环境。”