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→‎2003 Transmutations par surpression d'électrons et effondrement : Proton-21, lourds-quasi-stables, Cobalt 60
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== 2003 Transmutations par surpression d'électrons et effondrement ==
 
Autour de S.V. Adamenko et Vladimir I. Vysotskii, une équipe russe a découvert un nouveau processus physique, et synthétisé des isotopes de A=1 à A=500 par effondrement (“self-shrinking”) sous une surpression d'électrons. C'est l'entreprise Proton-21, fondée à Kiev en 1999, qui a équipé le laboratoire d'un appareil qui permet 10 expérimentations par jour. <ref name="SUPERHEAVY">{{en}} S.V. Adamenko and Vladimir I. Vysotskii, [http://www.lenr-canr.org/acrobat/AdamenkoSexperiment.pdf Experimental observation and a possible way to the create anomalous isotopes and stable superheavy nuclei via electron-nucleus collapse], Electrodynamics Laboratory “Proton-21”, Kiev, Ukraine, 2003, Cambridge, MA: LENR-CANR.org.</ref>
 
Pour cela ils ont construit un appareil pour sur-compresser un faisceau d'électrons, dans le vide, de 0.5 MeV, pulsé pendant 30 ns, sur une zone de moins d'un angström, sur une cathode de métal pur.
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* Une synthèse de noyaux atomiques (de H à Pb) (avec 1 ≤ A ≤ 240).
* Une fusion d'éléments transuraniens super-lourds (avec 250 ≤ A ≤ 500).
* Tous les éléments et isotopes obtenus sont stables (sans activité alpha, béta ni gamma) (ou "quasi-stables" pour les super-lourds).
* Dans la zone d'effondrement, tous les noyaux radioactifs sont transformés en noyaux stables.
* Dans les plaques distantes, tous les éléments et isotopes se forment selon la même distribution spatiale (en directions, profondeurs et dispersions).
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Quelques précisions :
* Dans la zone d'effondrement, et pendant l'effondrement, le transfert d'énergie du faisceau d'électrons vers la cathode correspond, pour 1 kJ, à la transmutation d'environ 10<sup>18</sup> noyaux cibles (comme le [[w:Cobalt 60|cobalt <sup>60</sup>Co]] dont la période radioactive est de 5,27 ans, "quasi-stables").
* Globalement, ils ont réalisé plus de 15 000 analyses d'éléments et d'isotopes.
* Les analyses ont été réalisées dans 4 laboratoires différents, dont un aux USA.
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* Les atomes formés sont beaucoup plus nombreux que les impuretés d'origine, plus de 100 fois en moyenne.
* Les noyaux super-lourds les plus souvent enregistrés sont A = 271, 272, 330, 341, 343, 394, 433, pour des essais semblables répétés sur plusieurs mois.
* Les mêmes isotopes se forment dans la zone d'effondrement, autour et dans les plaques distantes.
* Les atomes ne se forment dans les plaques distantes que dans quelques petites zones, dans certaines directions par rapport au faisceau et à la cathode, et aux mêmes profondeurs, pour tous les éléments et isotopes.
* Les éléments se forment en trois couches dans les plaques distantes :
:* en surface sur 200 angström d'épaisseur, 3*10^<sup>18</sup> atomes;
:* vers 0,3 micron de profondeur, 1*10^<sup>18</sup> atomes;
:* vers 7 micron de profondeur, encore moins d'atomes.
* Les dispersions de positionnements en profondeur sont les mêmes pour tous les éléments.