Сначала исправление. После формулы (7) предложение
"Цепочка ядерных реакций заканчивается на реакции (4), т.к. в ней передача нейтрона от
к
идет уже не с выделением, а с поглощением энергии" нужно читать как
"Цепочка ядерных реакций заканчивается на реакции (4), т.к. в реакции (5) передача нейтрона от
к
идет уже не с выделением, а с поглощением энергии" Извиняюсь за ошибку.
В Приложении 4, отчета, приведены данные анализа атомно-эмиссионной спектроскопии, согласно которым в исходном топливе содержится около 55% никеля и 1% лития, или 0,55 г и 0,01 г соответственно.
Н-да... По массе гипотеза не прокатывает. Если никеля изначально 0,55 г, то лития должно быть не менее 0,25 г. И в золе никеля должно быть согласно расчетам не более 0,59 г, а лития около 0,21 г. В Приложении 4 в топливе никеля 0,55 г и лития 0,01 г, а в золе 0,96 г никеля и 0,0003 г лития. Недаром, А.Росси пишет в блоге, что сейчас на первый план выходит необходимость теоретического объяснения выгорания легких изотопов никеля.
Что-то бредом отдает. Одно ядро отдает нейтрон другому? Такое бывает?
Мы в институте тоже, помнится, предлагали похожий синтез золота из алюминия

но до первого апреля далеко еще вроде...
А что смущает? Ядерные реакции с обменом нейтроном являются одним из самых многочисленных классов ядерных реакций. Они разрешены как энергетически, так и по правилам отбора по моменту и четности участвующих в реакции ядер. Одной из наиболее отличительных особенностей таких реакций служит их квазихимический характер - хотя изотопный состав ядер в ходе реакции меняется, химический состав остается тем же. Другой особенностью является чистота реакции. В ее ходе не образуется ни

-излучения, ни

-излучения, ни нейтронного потока.

-излучение возникает довольно редко, поскольку возникающие ядра рождаются как правило в основном состоянии (возбужденные состояния этих ядер обычно подавлены правилами отбора). Возьмите, например, хотя бы горение

. Ради этой реакции хотят даже Лунный гелий добывать. Другое дело, что для осуществления таких реакций требуется преодолевать кулоновский барьер для сближения ядер на расстояния, на которых туннелирование нейтронов становится существенным.