Cold fusion refers to a proposed nuclear fusion process of unknown mechanism offered to explain a group of disputed experimental results first reported by electrochemists Martin Fleischmann and Stanley Pons. Cold fusion research sometimes is referred to as low energy nuclear reaction (LENR) studies or condensed matter nuclear science, in order to avoid negative connotations.

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  • Cold fusion refers to a proposed nuclear fusion process of unknown mechanism offered to explain a group of disputed experimental results first reported by electrochemists Martin Fleischmann and Stanley Pons. Cold fusion research sometimes is referred to as low energy nuclear reaction (LENR) studies or condensed matter nuclear science, in order to avoid negative connotations. Cold fusion, under this definition, was first announced on March 23, 1989 when Fleischmann and Pons reported producing nuclear fusion in a tabletop experiment involving electrolysis of heavy water on a palladium (Pd) electrode. They reported anomalous heat production ("excess heat") of a magnitude they asserted would defy explanation except in terms of nuclear processes. They further reported measuring small amounts of nuclear reaction byproducts, including neutrons and tritium. These reports raised hopes of a cheap and abundant source of energy. Enthusiasm turned to scepticism as replication failures were weighed in view of several reasons cold fusion should not be possible, the discovery of possible sources of experimental error, and finally the discovery that Fleischmann and Pons had not actually detected nuclear reaction byproducts. By late 1989, most scientists considered cold fusion claims dead, and cold fusion subsequently gained a reputation as pathological science. However, some researchers continue to investigate cold fusion, and some have reported positive results at mainstream conferences and in peer-reviewed journals. In 1989, the majority of a review panel organized by the US Department of Energy (DOE) found that the evidence for the discovery of a new nuclear process was not persuasive. There have been few mainstream reviews of the field since 1990. A second DOE review, convened in 2004 to look at new research, reached conclusions similar to the first, but with a smaller majority.
  • Kalte Fusion bezeichnet Verfahren, die eine kontrollierte Kernfusion herbeiführen, ohne die hohen Temperaturen von plasmabasierten Fusionsreaktoren oder ein auf Trägheitseinschluß basierendes System einzusetzen. Einige der ersten Überlegungen dazu stellten Ende der vierziger Jahre F. C. Frank und A. D. Sacharow an, die aufgrund theoretischer Überlegungen postulierten, dass Myonen Kernfusionen auslösen könnten. L. W. Alvarez, der 1968 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, entdeckte zehn Jahre später auf Filmen von einer Nebelkammer ungewöhnliche Spuren. Zusammen mit E. Teller kam Alvarez zum Schluss, dass Myonen eine Kernfusion ausgelöst hätten. Spätere Rechnungen bestätigten dies, zeigten aber auch, dass die frei werdende Energie beim Zerfall nicht ausreichte, um weitere Kernfusionen zu ermöglichen. Die Chemiker M. Fleischmann und S. Pons zogen 1989 große Medienaufmerksamkeit auf sich, als sie behaupteten, eine kalte Fusion auf elektrochemischem Weg praktisch durchgeführt zu haben. Ihre Ergebnisse ließen sich jedoch nicht durch unabhängige Dritte wiederholen. Heute gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass eine kalte Fusion mit Energiegewinnung nicht möglich ist.
  • Jako studená fúze bývá označován jeden spedifický způsob provedení jaderné fúze, který v roce 1989 popsali Fleischmann a Pons. Někdy se pojmem studená fúze označuje jakýkoliv způsob dosažení jaderné fúze bez použití vysokých teplot. V roce 1989 Fleischmann a Pons publikovali článek, kde deklarovali že se jim podařilo provést fúzi za běžných teplot pomocí elektrolýzy těžké vody. Tato zpráva vyvolala obrovský mediální rozruch a mnoho laboratoří se snažilo jejich pokusy zopakovat, některé z nich dokonce pozorování jevu potvrdily. V pozdějších studijích bylo ovšem prokázáno, že za daných podmínek k fúzi nedochází.
  • La fusión fría es el nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a las normales, muy inferiores a las necesarias para la producción de reacciones termonucleares (millones de grados Celsius), utilizando equipamiento de relativamente bajo costo y consumo eléctrico para generarla. De manera común el nombre se asocia a experimentos realizados a finales de la década de 1980 en células electrolíticas en las que se sugería que se podía producir la fusión de deuterio en átomos de helio produciendo grandes cantidades de energía. Estos experimentos fueron publicados en la revista científica Nature, pero la fusión fría como tal fue descartada al poco tiempo por otros equipos, constituyendo el artículo de Nature uno de los fraudes más escandalosos de la ciencia en los tiempos modernos.
  • Kylmäfuusio tarkoittaa fuusioreaktion aikaansaamista ilman suuria lämpötiloja. Fuusiossa energiaa vapautuu samalla kun kaksi atomiydintä yhdistyy (eli fuusioituu) yhdeksi ytimeksi. Normaalisti ydinfuusio vaatii miljoonien celsiusasteiden lämpötilan. Käyttökelpoisimpana fuusiona pidetään lähinnä deuterium- tai tritiumytimien fuusioitumista heliumiksi. Kylmäfuusiosta puhuttaessa viitataan yleensä kahden kemistin, Stanley Ponsin ja Martin Fleischmannin väitteeseen hyvin yksinkertaisilla laitteilla toteutetusta fuusioreaktiosta. Kylmäfuusioksi voidaan kuitenkin lukea myös muut, enemmän tai vähemmän tieteellisesti hyväksytyt yritykset saada aikaan hallittu fuusioreaktio ilman korkeiden lämpötilojen käyttöä. Kylmäfuusiotutkimusta harjoitetaan edelleen ympäri maailman, erityisesti Japanissa. Siitä ei ehkä ole kaupalliseen energiantuotantoon, mutta toimivana kylmäfuusio voisi esimerkiksi tuottaa neutroneja lääketieteen tarpeisiin.
  • La fusion froide doit être distinguée de la Fusion catalysée par muons, initialement qualifiée, et elle seule, de fusion froide. C'est une réaction de fusion nucléaire qui aurait été réalisée dans des conditions de température et de pression ambiantes. La fusion nucléaire est réalisable en obtenant des pressions et des températures extrêmes telles que celles régnant dans le soleil, dans l'explosion d'une bombe atomique (principe de la bombe à Hydrogène) ou de façon plus contrôlée dans des installations telles que Tore Supra à Cadarache, le JET à Oxford ou le futur ITER à Cadarache qui chacun permettent d'obtenir des plasmas suffisamment chaud et à très hautes densité de plasma pour produire des phénomènes de fusion atomique. Fusion froide est un terme populaire pour désigner le domaine de recherche sur les « réactions nucléaires à basse énergie ». Il est devenu commun suite à la controverse entourant l'expérience de Fleischmann et Pons en mars 1989. Plusieurs équipes de recherche ont alors tenté de reproduire leurs résultats, sans y parvenir. Un comité organisé par le Département de l'Énergie des États-Unis a alors conclu qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes qu'une source d'énergie utile pourrait résulter de ces recherches. Cinq ans plus tard, la plupart des gouvernements et des chercheurs considéraient que le phénomène n'était qu'une illusion. Depuis, plusieurs chercheurs ont continué les recherches et participé aux conférences internationales sur la fusion froide. Ils ont publié leur travaux dans des revues scientifiques réputées, en annonçant la génération d'énergie anormale ou d'autres effets nucléaires. La sophistication des calorimètres a fait de grands progrès, conclut en 2004 un second comité du Département de l'Énergie des États-Unis, et les preuves de génération d'énergie anormale sont plus convaincantes qu'en 1989. Cependant, selon son rapport, de nombreuses expériences sont mal documentées, l'amplitude du phénomène n'a pas augmenté, il est difficile à reproduire, et une origine nucléaire est généralement exclue. Le comité s'est donc opposé au financement d'un programme de recherche majeur, et a identifié différents domaines de recherche susceptibles de résoudre la controverse scientifique.
  • La fusione nucleare fredda, detta comunemente fusione fredda (in inglese Cold Fusion, "CF", ma indicata anche come Low Energy Nuclear Reactions, LENR, "reazioni nucleari a bassa energia", o Chemically Assisted Nuclear Reactions, CANR, "reazioni nucleari assistite chimicamente"), è un nome generico attribuito a reazioni di presunta natura nucleare, che si produrrebbero a pressioni e a temperature molto minori di quelle necessarie per ottenere la fusione nucleare "calda", per la quale sono necessarie temperature dell'ordine del milione di kelvin e densità del plasma molto elevate. Alcuni studiosi ritengono che il termine fusione fredda sia da sostituire con il termine LENR, in quanto tutti i fenomeni qui di seguito descritti appartengono alla famiglia delle reazioni nucleari a bassa energia. Dopo il clamore provocato nel 1989 dagli esperimenti di Martin Fleischmann e Stanley Pons (Università di Salt Lake City - Utah), poi ripetuti in diversi laboratori, sono seguiti studi teorici, tra cui quelli di Giuliano Preparata, docente di Fisica Nucleare all'Università di Milano che elaborò la sua "teoria coerente sulla fusione fredda". Nel Maggio 2008 Yoshiaki Arata uno dei padri del nucleare nipponico, insieme al collega Yue-Chang Zhang, ha mostrato pubblicamente ad Osaka un reattore funzionante con pochi grammi di palladio, che ha messo in movimento un motore Stirling a pistoni. Il reattore è stato realizzato anche grazie agli studi di Francesco Celani ed altri del laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Se il successo di questo esperimento sia dovuto alla fusione fredda o piuttosto ad una forma ancora non conosciuta di sviluppo di energia è tuttora oggetto di controversie.
  • 常温核融合(じょうおんかくゆうごう、Cold Fusion)とは、室温で、水素原子の核融合反応が起きるとされる現象。もしくは、1989年にこれを観測したとする発表にまつわる社会現象。常温での水素原子の核融合反応は、きわめて低い頻度ながら、トンネル効果や宇宙線に含まれるミューオンによって実際に起き、観測もできる。しかし、本項目では、そのような規模ではなく、常温で目視できる規模で起きたと主張されていた核融合反応を扱っている。
  • Koude kernfusie is kernfusie die zou optreden bij een relatief lage temperatuur. Er is tot dusver geen bewijs dat koude kernfusie ooit kan optreden, behalve pyro-elektrische kernfusie. De naam "cold fusion" of vrij vertaald "koude kernfusie" is een historische term die vanwege de mogelijke verwarring ondertussen al enkele jaren is veranderd in L.E.N. R (Low Energy Nuclear Reactions). Kernfusie, het samensmelten van lichte atomen tot zwaardere, is de energiebron van de zon en de sterren. In de zon smelten waterstofatomen samen onder invloed van de enorme druk in de kern bij 15 miljoen graden. Bij kernfusieexperimenten op aarde, zoals in de Joint European Torus, vindt kernfusie plaats bij een temperatuur van 150 miljoen graden. Er zijn een paar claims dat fusie ook bij andere natuurkundige processen kan plaatsvinden zonder dat daar zulke extreem hoge temperaturen bij nodig zijn.
  • Zimna fuzja to nazwa hipotetycznej metody fuzji jąder atomowych, którą dałoby się przeprowadzić w temperaturze znacznie niższej niż dla znanych obecnie reakcji termojądrowych. Fuzja dwóch dowolnych jąder atomowych zachodzi, gdy posiadają one energię wystarczającą do pokonania odpychania elektrostatycznego protonów między jądrami i przybliżenia na odległość, w której krótkozasięgowe silne oddziaływania jądrowe przeważą odpychanie. Obliczenia i dotychczasowe eksperymenty wskazują, że energia potrzebna do tego odpowiada temperaturze rzędu milionów kelwinów. Każda metoda, która doprowadziłaby do fuzji jąder w znacznie niższych temperaturach byłaby uznana za "zimną" oraz nie dotyczącą zderzania jąder przyspieszanych w akceleratorach.
  • A fusão a frio é uma reação da fusão nuclear que ocorre em condições de baixíssima temperatura em vez dos milhões de graus requeridos para reações da fusão do plasma. A fusão a frio é o termo popular usado para o que é chamado agora "energia fraca". A reivindicação inicial da fusão a frio foi relatada primeiramente por Martin Fleischmann e por Stanley Pons na Universidade de Utah em Março de 1989. Este anúncio era notícia de primeira página por algum tempo, e gerava uma controvérsia incrível, mas o debate público diminuído rapidamente e a fusão fria foram rejeitados geralmente pela comunidade científica. Apesar disso, depois de 1989, muitos cientistas observaram experimentalmente excesso de calor, trítio, hélio e mutações nucleares. Estas experiências usam uma grande variedade de métodos.
  • Холодный термоядерный синтез — предполагаемая возможность осуществления термоядерной реакции, при нормальных условиях,. Обычные условия термоядерной реакции — температура в миллионы градусов по Кельвину и высокое давление. Множество сообщений и обширные базы данных об «удачном» осуществлении эксперимента впоследствии оказывалось «утками». Ведущие лаборатории мира не смогли повторить ни один подобный эксперимент, а если и повторяли, то выяснялось, что авторы эксперимента, как узкие специалисты, неверно трактовали полученный результат, или вообще неправильно ставили опыт, не проводили необходимых замеров и т.  д.
  • Kall fusion är ett hypotetiskt fysikaliskt fenomen, där sammansmältning, fusion, av atomkärnor sker vid förhållandevis låg temperatur och tryck. Kall fusion av vätekärnor skulle kunna ge i praktiken gratis energi, eftersom man kan använda vanligt vatten som bränsle. Rådande teorier pekar på att kall fusion är omöjligt, men vissa forskare hävdar att det finns experiment som demonstrerar kall fusion. Andra forskare har dock hittills alltid haft stora problem med att upprepa resultaten. Eftersom det finns en lång historia av bedrägerier i samband med fritt tillgänglig energi, har forskarvärlden intagit en kraftigt skeptisk hållning till alla nya påståenden om lyckad kall fusion.
  • Холодний синтез — злиття двох легких ядер в одне з виділенням енергії без попереднього нагрівання реагентів до надвисокої температури (мільйони градусів) для подолання кулонівського бар’єру. На цей час використання в якості джерела енергії неможливо.
  • 冷核融合是指理论上在接近常温常压和相对简单的设备条件下发生核聚变反应。核聚变反应中,多个轻原子核被强行聚合形成一个重原子核,并伴随能量释放。 冷核融合是現在所用更正式名稱——「低能量核反應」(low energy nuclear reactions, LENR)——的通俗名稱,隸屬於凝態物質核科學(condensed matter nuclear science, CMNS)的範疇。冷核融合為大眾所週知起因於1989年3月「弗萊許曼-龐斯實驗」的爭議性——由科學家馬丁·弗萊許曼(Martin Fleischmann)與史坦利·龐斯(Stanley Pons)所進行。當時有許多科學家努力重複該實驗,卻發現無法再現一樣的結果。人们对冷聚变最大的责难集中在其实验的低重复性和核反应产物不匹配两点上。
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  • Cold fusion (disambiguation)
  • Muon-catalyzed fusion
  • Nuclear fusion
  • a specific example of an accepted mechanism for low-temperature fusion, sometimes referred to as cold fusion
  • accepted examples of fusion at temperatures below the millions of degrees Celsius required for thermonuclear fusion
  • all other definitions
  • the Fleischmann-Pons claims
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  • Cold fusion refers to a proposed nuclear fusion process of unknown mechanism offered to explain a group of disputed experimental results first reported by electrochemists Martin Fleischmann and Stanley Pons. Cold fusion research sometimes is referred to as low energy nuclear reaction (LENR) studies or condensed matter nuclear science, in order to avoid negative connotations.
  • Kalte Fusion bezeichnet Verfahren, die eine kontrollierte Kernfusion herbeiführen, ohne die hohen Temperaturen von plasmabasierten Fusionsreaktoren oder ein auf Trägheitseinschluß basierendes System einzusetzen. Einige der ersten Überlegungen dazu stellten Ende der vierziger Jahre F. C. Frank und A. D. Sacharow an, die aufgrund theoretischer Überlegungen postulierten, dass Myonen Kernfusionen auslösen könnten. L. W.
  • Jako studená fúze bývá označován jeden spedifický způsob provedení jaderné fúze, který v roce 1989 popsali Fleischmann a Pons. Někdy se pojmem studená fúze označuje jakýkoliv způsob dosažení jaderné fúze bez použití vysokých teplot. V roce 1989 Fleischmann a Pons publikovali článek, kde deklarovali že se jim podařilo provést fúzi za běžných teplot pomocí elektrolýzy těžké vody.
  • La fusión fría es el nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a las normales, muy inferiores a las necesarias para la producción de reacciones termonucleares (millones de grados Celsius), utilizando equipamiento de relativamente bajo costo y consumo eléctrico para generarla.
  • Kylmäfuusio tarkoittaa fuusioreaktion aikaansaamista ilman suuria lämpötiloja. Fuusiossa energiaa vapautuu samalla kun kaksi atomiydintä yhdistyy (eli fuusioituu) yhdeksi ytimeksi. Normaalisti ydinfuusio vaatii miljoonien celsiusasteiden lämpötilan. Käyttökelpoisimpana fuusiona pidetään lähinnä deuterium- tai tritiumytimien fuusioitumista heliumiksi.
  • La fusion froide doit être distinguée de la Fusion catalysée par muons, initialement qualifiée, et elle seule, de fusion froide. C'est une réaction de fusion nucléaire qui aurait été réalisée dans des conditions de température et de pression ambiantes.
  • Koude kernfusie is kernfusie die zou optreden bij een relatief lage temperatuur. Er is tot dusver geen bewijs dat koude kernfusie ooit kan optreden, behalve pyro-elektrische kernfusie. De naam "cold fusion" of vrij vertaald "koude kernfusie" is een historische term die vanwege de mogelijke verwarring ondertussen al enkele jaren is veranderd in L.E.N. R (Low Energy Nuclear Reactions). Kernfusie, het samensmelten van lichte atomen tot zwaardere, is de energiebron van de zon en de sterren.
  • Zimna fuzja to nazwa hipotetycznej metody fuzji jąder atomowych, którą dałoby się przeprowadzić w temperaturze znacznie niższej niż dla znanych obecnie reakcji termojądrowych. Fuzja dwóch dowolnych jąder atomowych zachodzi, gdy posiadają one energię wystarczającą do pokonania odpychania elektrostatycznego protonów między jądrami i przybliżenia na odległość, w której krótkozasięgowe silne oddziaływania jądrowe przeważą odpychanie.
  • A fusão a frio é uma reação da fusão nuclear que ocorre em condições de baixíssima temperatura em vez dos milhões de graus requeridos para reações da fusão do plasma. A fusão a frio é o termo popular usado para o que é chamado agora "energia fraca". A reivindicação inicial da fusão a frio foi relatada primeiramente por Martin Fleischmann e por Stanley Pons na Universidade de Utah em Março de 1989.
  • Холодный термоядерный синтез — предполагаемая возможность осуществления термоядерной реакции, при нормальных условиях,. Обычные условия термоядерной реакции — температура в миллионы градусов по Кельвину и высокое давление.
  • Kall fusion är ett hypotetiskt fysikaliskt fenomen, där sammansmältning, fusion, av atomkärnor sker vid förhållandevis låg temperatur och tryck. Kall fusion av vätekärnor skulle kunna ge i praktiken gratis energi, eftersom man kan använda vanligt vatten som bränsle. Rådande teorier pekar på att kall fusion är omöjligt, men vissa forskare hävdar att det finns experiment som demonstrerar kall fusion.
  • Холодний синтез — злиття двох легких ядер в одне з виділенням енергії без попереднього нагрівання реагентів до надвисокої температури (мільйони градусів) для подолання кулонівського бар’єру. На цей час використання в якості джерела енергії неможливо.
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