468x60 Ads

This is an example of a HTML caption with a link.
Tampilkan postingan dengan label Reaksi Fusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reaksi Fusi. Tampilkan semua postingan

Cold Fusion Reactor (CFR) tests with Palladium Cathode

0 komentar

Cold Fusion Reactor tests with Palladium
created on May 8, 2003 - JLN Labs - Last update June 25, 2003Toutes les informations et schémas sont publiés gratuitement ( freeware ) et sont destinés à un usage personnel et non commercial
All informations and diagrams are published freely (freeware) and are intended for a private use and a non commercial use.

1 - Tests of the Cold Fusion Reactor with a Palladium cathode - Description :
The purpose of this test is to use a Palladium ( Pd ) cathode with the Cold Fusion Reactor ( CFR ). Two tests runs have been conducted with 600 mL of a Potassium Carbonate ( K2CO3 ) solution at 0.2M. The first test run have been conducted with the CFR v3 setup ( with a 1000 mL Dewar vessel ) and the second run with the CFR v2 ( with a 1000 mL borosilicate glass ). The CFR effect observed with this Palladium cathode is still present but weaker ( at a same level of power ) than with a Tungsten cathode. So, I present in this page the photos of the Test run#2 with the borosilicate glass for a better view of the glowing cathode in action.

The Cathode used is a pure Palladium rod ( Pd ) 4 mm diameter with 30 mm of used length. The Anode used is a Titanium Platinized grid ( 40x80mm ).





2 - Experimental test setup :


The CFR is powered with a DC voltage through a bridge rectifier connected through a variable transformer ( Variac ) to the 220V AC power grid line. The voltage input has been measured with a digital oscilloscope Fluke 123 with a Shielded Test Lead STL 120 ( 1:1, 1 Mohms/225 pF ). The current input has been measured with a current clamp CIE Model CA-60A ( Accuracy DC Amps ±1.5%, AC Amps±2% (40Hz-2kHz), AC Amps±4%(2kHz-10kHz), AC Amps±6%(10kHz-20kHz) ). The temperature has been measured with a type "K" temp probe ( NiCrNi ) connected on a VC506 digital multimeter ( -20°C to +1200 °C with an accuracy of +/- 3% ). ( see the photo above ).



3 - RUN #1 - Test results ( with a 1000 mL Dewar ):


Electrolyte solution : 600 mL of K2CO3 ( 0.2 M ), ELECTRICAL INPUT AVG POWER = 778.4 Watts, Voltage : 211.3 Volts
RUNNING TIME = 85.6 sec
ELECTRICAL ENERGY INPUT at the CFR input = 66631 Joules
CFR OUTPUT : Start Temp = 83°C - Final Temp = 100°C
Evaporated water = 28 mL, Delta T = 17°C 
CFR ENERGY OUTPUT = 105916 Joules 
Pwr OUT = 1237.3.3 Watts - Power Gain = 458.9 Watts
COP = Output/Input = 1.59

4 - RUN #2 - Test results ( with a 1000 mL borosilicate glass ):



Electrolyte solution : 600 mL of K2CO3 ( 0.2 M ), ELECTRICAL INPUT AVG POWER = 767.7 Watts, Voltage : 200.9 Volts
RUNNING TIME = 88 sec
ELECTRICAL ENERGY INPUT at the CFR input = 66631 Joules
CFR OUTPUT : Start Temp = 76°C - Final Temp = 96°C
Evaporated water = 28 mL, Delta T = 20°C 
CFR ENERGY OUTPUT = 105916 Joules 
Pwr OUT = 1289.1 Watts - Power Gain = 521.4 Watts
COP = Output/Input = 1.68

Notes from Jean-Louis Naudin : In spite of the voltage and the current used, with a Palladium cathode, the high temperature glow plasma around the cathode seems weaker than with a Tungsten cathode ( see the photos ). The palladium rod doesn't reach a full incandescent state and its seems that a higher voltage is required to get the same efficiency than with the Tungsten. More tests runs with different setups must be soon conducted.

See the video of the CFR test with a Palladium cathode
To see the video, the free downloadable RealPlayer is required 
You may download free the RealPlayer 8 Basic at : http://proforma.real.com/real/player/blackjack.html




I am very grateful to the Professor Pierre Clauzon for his contribution to the CFR project and his help during some CFR tests runs and also to the Professor Jean-François Fauvarque and Gérard Lallevé from the "Laboratoire d'Electrochimie Industrielle" of the CNAM ( Conservatoire National des Arts et Métiers ) from Paris, for their scientific support and their contribution to this project.

Nanotechnology to Enhance Cold Fusion

0 komentar



Arata Solid State Fusion Device in Japanese Laboratory


(click illustrations above to enlarge)



[Updated] As a nuclear engineer with a strong interest in nanotechnology for many years, there aren't many cold fusion devices that I've seen and read about over the years that excite me as much as the potential of Dr. Yoshiaki Arata's solid state fusion reactor which uses Palladium nanoparticles to help initiate his cold fusion reaction process, which creates He4, the gas found in children's balloons from Deuterium gas (a readily available hydrogen isotope). What is also released in the process is heat energy from fusion. No small accomplishment as any physicist would tell you, because this process should be impossible according to the known laws of nuclear physics and chemistry.

What is also significant besides excess heat generated [ awaiting confirmation according to latest news update], is that if his process could somehow be scaled up in large volumes, perhaps ...just perhaps it may be a way to replace Helium supplies someday, which according to the latest reports is becoming a scarce non-renewable resource, often times released to the atmosphere as natural gas is collected along with fossil fuels. The US strategic Helium reserves are also known to be a finite supply, and despite this are now being sold off to meet supply needs of the scientific and commercial sectors.

If any cold fusion fans have read Dr. Arata's earlier important papers on this device, first published in 2006 in a very reputable Italian journal found here, then you would probably agree that an announcement like this is significant from the standpoint that it shows for the first time his actual prototype laboratory device and that he is now demonstrating it in public as also reported here in an interview by New Energy Times.

The Atomic Motor would like to send out an atomic guitar hero award to Dr. Arata and other fellow scientists who diligently keep trying and making significant progress against all odds in keeping the clean energy cold fusion spirit alive.

This latest story was first reported here at the LENR.org community web site:

Prof. Y. Arata Plans Demonstration at Osaka University

May 14, 2008
Osaka National University Prof. emeritus Yoshiaki Arata has announced a lecture and demonstration of his latest cold fusion reactor, on May 22, 2008, starting at 1:30 p.m. (subject to change). A photo of the reactor is shown below. The lecture will be on the 1st floor of Arata Hall on the university campus, and the demonstration will be later, on the 3rd floor. (Note that Arata Hall is named after Prof. Arata, who is one Japan's leading scientists, with honors including a building named after him at the university, and an award from the Japanese Emperor in 2006.)
Contact. A. Kobayashi, Tel 06-6879-8694

Atomic Links
[New] Update on Arata DemoPhysics World Blog
Italian Newspaper Features Arata Reactor - ILSOLE24ORE.COM ( Translate Italian URL Here ) 
Inconvenient Truths: Rethink What it Means to Be Green - Wired
Teen Finds Way to Decompose Trash Bags in Three Months - Tree Hugger
Stopping the Exodus of Women in Science - Harvard Business Review
Silicon Nanowire Solar Cell - Make: Blog
Italy Opts for New Nuclear Power Program - Red Orbit
Burning Our Way Towards Fusion - Popular Science

Alternative sun model based on liquid-plasma

0 komentar

Has anyone looked into alternative sun models? The assertions are interesting and I suspect recent liquid deuterium experiments covered by the media are supporting evidence.

http://www.thesurfaceofthesun.com/

http://arxiv.org/abs/astro-ph/0410075

I sketched out a simple fusion reactor based on the liquid-plasma model if anyone is interested. (attached)


fusionreactor.gif

KAPAGEN, the Tariel Kapanadze's generator

0 komentar


KAPAGEN, the Tariel Kapanadze's generator
by Jean-Louis Naudin
created on may 28, 2010 - JLN Labs - Last update July 5, 2010
Toutes les informations et schémas sont publiés gratuitement ( freeware ) et sont destinés à un usage personnel et non commercial
All informations and diagrams are published freely (freeware) and are intended for a private use and a non commercial use.

The purpose of these series of experiments is to try to understand the working principle of the Tariel Kapanadze generator presented in his demo video and also to share in realtime the results of my findings through this web page.
My current Kapanadze generator v3.2 is only an attempt of replication of the Tariel's original device based on the Nikola Tesla fuelless generator.
WARNING !!! WARNING !!!
Due to the presence of High Voltage and the High Power output of the Kapagen, users of this document should be very carefull and experienced in High-Voltage electronics to try anything out ! If you do it, the risk of any result is just yours. I take no responsibility of anything that might happen.
Testing such a device needs a lot of caution and the use of safety procedures, the experimenter must be very skilled in the use of High Voltage at High Power...


PROJECT LOG BOOK

The Worldwide Kapagen experiment replications
Last published replication July 2nd, 2010
July 2nd, 2010 - New measurements of the Power INPUT of the Kapagen v3.3
June 30, 2010 - Power OUTPUT measured on the Kapagen v3.3
June 22, 2010 - Very interesting test with the Kapagen v3.3
June 7, 2010 - 2100 Watts of light at the output
June 5, 2010 - 1200 Watts of light at the output
June 1st, 2010 - More power with the version 3.2: up to 420 Watts the output
May 31, 2010 - First successful test of the KAPAGEN v3 with a 150 W halogen lamp
May 28, 2010 - begining of the Kapagen project
IMHO, I think that the working principle of the Tariel Kapanadze generator is to suck the free electrons from the Earth. The Earth is a big capacitor which contains free electric charges. If it is possible to create or to find a potential imbalance between two points in the ground, it seems possible to suck additional electrons from the ground and thus to create an increase of the current flow through a wire connected between these two points. Early in his researches in Colorado Springs, Nikola Tesla wanted to collect free energy from the Earth capacitor between the ground and the ionosphere by the use of a parametric resonance with the TMT project (read the Colorado Springs notes from 1899). Later, Tesla has also found that it is possible to do the same process with only the use of the ground by using the natural imbalance of the ground potential produced by the telluric currents flow underground and Tesla has found that this can be done by the use of an asymmetric displacement of current...  
"Minimal work is done in the system due to absence of translational movement in the displacement current. As small heat losses occurs, oscillations are maintained by the surplus charge stored in the coil. Very low energy expenditure allows power delivery to a load over an extended time period without an external fuel supply. After an initial input of energy from an outside source, Tesla's new electrical generator would operate as a fuelless device." from "The Second Law Thermodynamics and Tesla's Fuelless Generator" by Oliver Nichelson  
Today, I am not able to say if my Kapagen v3.2 is fully in line with this principle above, because this is only the beginning of my research project, this is my main purpose and I explore this path as long as I continue to found something interesting, stay tuned...
To help me to find the imbalance of the ground potential on the surface of the Earth induced by underground telluric currents, I have built and I use a kind of surface tellurmeter (a low impedance electrometer), see a photo and the diagram of my device...

All the halogen lamps are protected by surge arrestors EPCOS 230V, this avoids to burn their tungsten filaments.

I have used halogen light bulbs with a strong tungsten filament.
The pulsed power is very strong and the use of halogen lamps is better than common incandescent lamps.

To work properly, the Kapagen requires two earth ground connections 10 meters spaced.
The power tapped depends on the weather conditions and the underground current flow...

The spark gap of the Kapagen (0.9 mm to 1.2 mm gap)
In the Kapagen v3.3, the spark gap has been improved and finely tuned.

The spark is very quiet and weak compared to the previous version with the tungsten rods.

A plasma cloud is created between the gap, there is no audible sound of sparks discharge.

The latest power input measurements is far more accurate than the previous, more tests must be soon conducted...
The purpose of the Kapagen is to suck the free electrons from the Earth. The Earth is a big capacitor which contains free electric charges. If it is possible to create or to find a potential imbalance between two points in the ground, it seems possible to suck additional electrons from the ground and thus to create an increase of the current flow through a wire connected between these two points.
The Kapagen project is still under researches because its principle really worth to be deeply explored......


Interesting documents :
MIT Lecture videos :
Patents :


Publication number: WO2008103129 (A1)
Publication date: 2008-08-28
Inventor(s): KAPANADZE TARIEL [GE] + (KAPANADZE, TARIEL)
Applicant(s): TURK METIN [TR]; KAPANADZE TARIEL [GE] + (TURK, METIN, ; KAPANADZE, TARIEL)
Classification:
- international: H02M11/00; H02N11/00; H02M11/00; H02N11/00
- European: H02N11/00D Description of WO 2008103129  (A1)

INDEPENDENT ENERGY DEVICE

The present invention is a device both self sufficient (self feeding) and producing ready to use electric energy, starts to operate with the initial electrical energy received from accumulator or similar source of energy, transferring the magnetic field generated in first bobbin to second bobbin through a frequency stabilizer, after rhythmically stabilizing the magnetic field occurred between the bobbins; converts the independent energy -received by the second bobbin from the air- to electric energy.

Today electric energy can be generated by using various kinds of technologies. In order to summarize some of them; electric energy can be generated through dams, from the motion of waves, by nuclear power plants, by using solar energy, fuel oil, hydroelectric power plants and similar areas through using various technologies. There are different advantages and disadvantages among these various techniques used for generating electric energy. The general purpose of all these techniques is to generate energy cheaper and faster by providing high efficiency. The present invention is improved through using different technologies of today, by less costly way and without harming the nature, and using a very different technique from the above mentioned (present techniques used today).

The present invention receives energy externally only at first starting phase. This mentioned energy can be easily generated from a small accumulator or chargeable battery or similar sources. 1 -2 seconds after the device is started, the power switch at the energy input of the device cuts the external electric (from accumulator or similar source of energy) off by generating electric energy. A very few part of this electric energy generated is used by the device to feed itself and the most part is discharged ready to be used. As long as the device is not shut down or no problem occurred inside, the device generates energy consistently. By recent technology, there is no device similar to the present invention producing energy consistently by feeding itself.

Pons-Feischman phenomena dengan Pd-D cell

0 komentar

Apakah yang mendasari Pons-Feischman sehingga berani melaporkan sesuatu yang berbau ‘kontroversial’???. Ini tak lain dan tak bukan, dikarenakan hasil penelitiannya yang tidak sesuai dengan kalkulasi teoritis. Pons-Feischman melakukan eksperimen dengan mencelupkan batang paladium (Pd) ke dalam deuterium (D2O) atau dikenal pula sebagai air berat. Keseimbangan panas reaksi diukur dengan menggunakan kalorimeri. Dengan menggunakan prinsip sel elektrokimia yang terhubung sebuah baterai, jumlah energi yang tersuplai pada system dapat dihitung. Sebagai contoh, apabila nilai arus diasumsikan sebesar 0.1 ampere dan tegangan 12 V, maka akan diperoleh nilai hambatan (R) sebesar 120 ohm. Pada kondisi ini, elektroda akan menerima energi sebesar 0.1´12´120 atau 72 joule. Sebagian besar dari energi yang diterima, akan digunakan untuk memecah molekul deuterium (menjadi hidrogen dan oksigen) dan sisanya di ubah menjadi panas. Dengan kata lain, laju panas yang dihasilkan seharusnya kurang dari 72 joule. Tetapi Pons-Fleischmann memperolah hasil yang sebaliknya. Jumlah panas ternyata tidak lebih kecil dari 72 joule malahan jauh diatas (mencapai 20 kali) nilai energi masuk. Lalu apakah yang terjadi?

Banyak penjelasan yang disampaikan untuk menjelaskan fenomena ini. Hal ini dikarenakan Pons-Feischman sendiri meyakini adanya reaksi nuklir fusi tanpa bukti yang kuat.

Prof. Clarke dalam bukunya ‘Profiles of the Future’, menyatakan bahwa kemungkinan adanya nuklir fusi itu masuk akal dengan memunculkan istilah nuklir katalis sebagai jawaban tentang batasan tolakan Coulomb3. Tetapi tidak dijelaskan senyawa apakah yang bertindak sebagai katalis dalam peristiwa ini. Prinsip nuklir katalis diyakini terjadi pada proses fusi matahari, dimana karbon dan nitrogen memegang peran sebagai senyawa aktif-nya (catalytic site). Tidak juga paladium (Pd) yang bertindak sebagai elektroda dan di dalam dunia reaksi kimia dikenal sebagai bahan katalis, sebab ketika diganti dengan nikel (Ni) yang dikenal pula sebagai logam katalis, fenomena diatas tidak terjadi.

Pengukuran emisi partikel yang dihasilkan boleh dikatakan menjadi jalan yang terbaik untuk membuktikan kebenaran terjadinya reaksi nuklir fusi, karena saat itu, para ilmuwan hanya memperhitungkan faktor perhitungan energi panas saja.

Reaksi-reaksi nuklir fusi yang sangat mungkin terjadi pada fasa ini adalah:

No.         Reaksi                                                            Energi yang dilepaskan (MeV)
1.           2D + 2D à 3T + p                                                 4.03
2.           2D + 2D à 3He + n                                               3.27
3.           2D + 2D à 4He + g                                              23.85
4.           2D + 2T à 4He + n                                               17.59
5.           p + 2D à 3He + g                                                  5.49
6.           p + 3T à 4He + g                                                 19.81


Reaksi 1 dan 2 disebut-sebut sebagai reaksi yang ber-‘tanggung jawab’ atas terjadinya peningkatan energi panas yang ada. Banyak tanggapan yang diberikan berkenaan dengan keberlangsungan reaksi. Dr. Michael McKubre dalam laporannya kepada departemen energi USA, memaparkan adanya anomali (keanehan) adanya phenomena baru fisik yang memungkinkan adanya reaksi fusi: 2D + 2D à 4He + 23.85, meski dari pengukuran emisi, intensitas 4He sangatlah kecil. Reaksi ke-3 merupakan reaksi fusi yang umum berlangsung pada proses fusi panas (thermal fusion), dimana dihasilkan partikel 4He dan pancaran sinar gamma (g). Berseberangan dengan pendapat diatas dan bertitik tolak dari rendahnya intensitas sinar g yang dihasilkan, muncullah konsep reaksi baru. Reaksi yang berlangsung bukanlah DD reaction (2D+2D), melainkan HD reaction (2H+2D), dimana ini terjadi karena larutan D2O terkontaminasi oleh H2O. Pada HD reaction, reaksi tidak menghasilkan sinar g, dan kelebihan panas yang dihasilkan pun sangat kecil, tidaklah sebesar yang diperkiran semula.

Dua hasil yang sangat berbeda diperoleh dari penelitian Claytor4 dan Storms5. Jika Claytor melaporkan bahwa senyawa tritium berhasil diproduksi pada system Pd-D tegangan rendah, maka Storms melapokan hal sebaliknya. Lebih dari 250 sel elektrolit paladium dari berbagai jenis sumber dan lokasi telah dicoba, tetapi hanya 13 sel yang memproduksi tritium. Itupun dengan konsentrasi yang tidak signifikan untuk dikatakan bahwa telah terjadi reaksi fusi tersebut.

Apakah itu LENR? LOW ENERGY NUCLEAR REACTION

0 komentar

Alat baru E-Cat yang ditemukan oleh Andrea Rossi dan rekannya Sergio Foccardi sedang menarik banyak perhatian pada ilmu yang relatif baru yang mempelajari (LENR LOW ENERGY NUCLEAR REACTION). Ini adalah ilmu yang dimana gagasan utamanya adalah untuk menciptakan energy dari reaksi nuklir yang sangat kecil, dan menyimpan energi tersebut dari waktu ke waktu untuk menggerakan alat yang lain. Walaupun pemikiran ini dianggap sebagai ilmu baru karena hal ini baru saja dilaporkan, dalam kenyataanya proses Rossi mengambil banyak pemikiran dari eksperimen fusi dingin original tahun 1989.

Pada tahun 1989, ilmuwan Martin Fleischmann dan Stanley Pons percaya bahwa mereka telah menemukan bentuk baru penciptaan energi ketika mereka mempelajari sebuah eksperimen yang melibatkan elektrolisis air berat pada permukaan elektron paladium. Alasan asli percobaan sedang dilakukan bukan sesuatu yang penting, tetapi selama proses tersebut, molekul hidrogen menyatu dengan paladium dan sepertinya untuk memancarkan panas.

Ini membangkitkan gairah dua ilmuwan tersebut yang segera melaporkan temuan mereka dan menarik perhatian media dalam waktu singkat.

Mereka berada dalam perhatian hanya dalam waktu singkat sebelum ditemukan bahwa mereka tidak bisa memproduksi ulang hasil dari eksperimen mereka ketika diberikan sejumlah kesempatan. Tingkat energi yang dilepaskan selalu sangat bervariasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi bervariasi mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu dalam sejumlah percobaan. Karena hasil yang sama tidak dapat direplikasi secara konsisten, fusi dingin sebagai sebuah studi ditolak secara menyeluruh. Sejumlah ilmuwan terus mempelajari fusi dingin di luar arus utama, tetapi tidak berhasil memperoleh apa-apa yang mendekati untuk diakui oleh kalangan mainstream sampai Rossi dan e-Cat-nya berhasil baru-baru ini.

Meskipun ia belum menerima pengakuan dari kalangan mainstream, dan banyak pejabat masih tetap skeptis mengenai apakah penemuannya benar-benar bekerja seperti yang dia katakan atau tidak beberapa demonstrasi publik secara berurutan telah membuktikan bahwa tidak peduli apa yang diterima oleah komunitas ilmiah, penemuannya merupakan sesuatu yang akan sulit untuk diabaikan.

E-Cat bekerja dengan menggabungkan hidrogen bertekanan dengan nikel dalam proses yang disebut fusi hidrogen nikel. Ketika hidrogen bergabung dengan nikel dan terus menekan dalam sebuah kondisi yang bertekanan tinggi dan terisolasi, nikel menjadi tembaga. Sementara reaksi ini terjadi, energi dipancarkan dan disimpan untuk digunakan kemudian.

Terlepas dari kenyataan bahwa fusi dingin secara luas dipandang sebagai pemborosan uang penelitian di akhir tahun delapan puluhan dan awal tahun sembilan puluhan, Rossi menaruh perhatian lebih banyak pada penerapan, dan semakin banyak ilmuwan yang mencoba untuk membantu memajukan bidang yang perlahan-lahan kembali muncul ini. Francesco Piantelli, misalnya, salah satu rekan lama Rossi waktu, menemukan metode sendiri penelitian berbasis fusi dingin berbasis dan menurut laporan hal tersebut berjalan dengan sangat baik sehingga ia berencana mendirikan perusahaan sendiri dalam rangka terus lebih bereksperimen dalam bidang tersebut.

Rossi sendiri telah berjalan dengan baik secara finansial di lapangan karena ia telah bermitra dengan dua perusahaan yang berbeda dalam rangka untuk akhirnya membantu memproduksi dan memasarkan E-Cat untuk digunakan di rumah oleh pelanggan. dua kolaboratornya adalah perusahaan yang bermarkas di Amerika, Ampenergo dan perusahaan teknologi hijau Defkalion Yunani. Sayangnya baru-baru ini ada perselisihan dengan Defkalion dan perusahaan induknya Rossi telah memutuskan koneksi dan kontraknya dengan Defkalion. Sebuah pernyataan dirilis tak lama kemudian memberitahu khalayak umum bahwa tidak ada rahasia perusahaan yang dibagikan dengan Dekalion yang belum diketahui publik.

Rossi tidak menyatakan adanya rencana untuk memutuskan hubungan dengan Ampenergo sehingga diasumsikan bahwa ia akan terus bekerja dengan mereka sampai perangkat nya telah selesai dan secara hati-hati mulai pemasaran. Namun, menurut Rossi sendiri, 97 E-Cat aktif yang digunakan secara internasional di rumah-rumah penduduk. Jika ada kebenaran dalam pernyataan ini, ini bisa membuktikan adanya tanda yang menakjubkan untuk Cat E-yang masih dalam masa pengembangan, yang baru saja selesai pada tahap konsepsi beberapa bulan lalu.

Ada perselisihan antara rekan-rekan ilmiah Rossi, apakah reaksi yang terjadi sebenarnya adalah suatu reaksi nuklir, atau apakah itu adalah murni reaksi kimia, tetapi hingga salah satu terbukti, E-Cat akan mendapatkan banyak perhatian media dan publisitas.

Macam-macam Reaksi Fusi dingin

0 komentar

Hingga saat ini, telah dikenal beberapa jenis reaksi fusi dingin, seperti:

1. Fusi berkatalis muon. Konsep reaksi fusi ini diperkenalkan oleh Steven Jones sekitar tahun 1980. Proses reaksi berlangsung via pembentukan muons (bermuatan sama dengan elektron tetapi memiliki massa 207´ lebih berat). Dimana muon inilah yang  merupakan wujud energi hasil reaksi. Karena waktu hidup muon yang sangat singkat, maka hampir tidak mungkin untuk mendapatkan energi tersimpan dari proses ini.

2. The Farnsworth-Hirsch Fusor dikenal pula sebagai bentuk mikroskpis dari fusi panas. Dalam proses fusi, dilakukan akselerasi nukleida-nukleida reaktan sehingga berakibat naiknya temperature partikel, tetapi masih jauh dibawah temperatur fusi panas. Proses ini merupakan proses fusi yang murah, tetapi produksi panas yang dihasilkan tidaklah stabil.

3. Fusi Antimatter-initialized. Reaksi fusi pada proses ini akan diawali dengan ledakan kecil dan ledakan ini akan dikuatkan hingga mampu untuk memulai proses tumbukan partikel. Mahalnya dan kompleksnya peralatan pendukung menyebabkan proses ini tidak lagi dilirik sebagain sesuatu yang menjanjikan untuk dikembangkan.

Matahari Reaktor Fusi Termonuklir Raksasa

0 komentar

ilustrasi Reaksi Fusi pada matahari (tampak luar)

Matahari, setiap detiknya, mengeluarkan energi sebesar seluruh energi yang digunakan seluruh umat manusia sepanjang sejarahnya. Energi plasma hidrogen raksasa sebesar 380 Milyar-milyar Mega-Watt (380^26 MW), per detiknya. Inilah energi yang dikenal sebagai energi Fusi Nuklir (Nuclear Fusion), The power of the Sun. Dan para ilmuwan dunia sedang berusaha mendapatkannya.

Dan ini adalah energi yang membuat bintang-bintang raksasa di alam semesta terbakar selama milyaran tahun. Energi terdahsyat, di seluruh alam semesta.

Sebuah percobaan besar sedang dilakukan di kota kecil Cadarache di ujung selatan Perancis dalam sebuah proyek bernama ITER. Disini atom Deuterium dan Tritium dilebur dengan panas mencapai 150 juta derajat Celcius, nyaris 10 kali panas inti Matahari. Wadah peleburannya dilindungi oleh medan magnet Tokamak sehingga tidak meleleh.

Hebatnya adalah bahwa Deuterium bisa dihasilkan dari air laut biasa, dan Tritium dibentuk dari Lithium yang bisa didapat dari batu alam. Energi terdahsyat di seluruh alam semesta dari Air dan Batu alam.

Kalau para ilmuwan ini berhasil menciptakannya, maka seluruh dunia akan mempunyai sumber energi baru yang dahsyat menggantikan minyak bumi. Energi ini akan begitu besar dan efisien, tidak terbatas, sangat murah, serta ramah lingkungan.

(Note : penggunaan nanoteknologi dalam sel photovoltaic tenaga surya, nanocrystal, juga dikatakan memiliki potensi energi super besar yang mampu menggantikan minyak bumi).

“What would fusion mean? Endless, cheap energy. Amazing Star Trek, space travel possibilities. Fame, fortune, and undoubtedly a Nobel or two for the lucky scientist”.
The Observer, Desember 2000

Reaksi Fusi sebagai Sumber Energi Matahari

0 komentar


Pendahuluan

Matahari yang setiap hari memancarkan sinarnya ke bumi dan juga ke planet-planet lain yang ada pada tatasurya kita, adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pemancaran energi matahari yang sampai ke bumi telah berlangsung terus menerus sejak kurang lebih 5.000.000.000 tahun yang lalu dan akan terus berlangsung sampai waktu yang belum diketahui. Energi matahari yang seakan-akan tak akan habis tersebut, menarik untuk diamati karena sumber energi matahari tersebut ternyata berasal dari reaksi thermonuklir yang sangat dahsyat dan menghasilkan panas dalam orde jutaan derajat celcius. Oleh karena sumber energi matahari berasal dari reaksi thermonuklir, berarti energinya bisa berkurang dan pada akhirnya akan habis manakala reaktan yang terlibat dalam reaksi thermonuklir telah habis bereaksi. Apabila reaktan yang bereaksi telah habis, maka matahari akan padam dan ini berarti kematian bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tulisan ini akan membahas bagaimana reaksi thermonuklir bisa terjadi di matahari, berapa panas yang dihasilkannya dan kapan reaksi thermonuklir akan berhenti atau kapan matahari akan padam. 
 
 

Suhu Matahari

Menurut para ahli astronomi modern yang mempelajari keberadaan bintang-bintang di jagat raya ini, matahari kita adalah salah satu bintang diantara 100.000.000 bintang yang ada pada suatu kelompok atau galaksi yang disebut dengan kelompok bintang "Milky Way". Matahari sebenarnya adalah suatu bintang yang besarnya termasuk rata-rata dibandingkan dengan ukuran bintang-bintang lainnya. Banyak bintang lainnya yang ukurannya jauh lebih besar dari pada ukuran matahari kita. Diameter matahari 1.400.000 kilometer yang berarti 100 kali diameter bumi. Gravitasi matahari lebih kuat dari pada gravitasi di bumi, yaitu 28 kali lebih kuat dari pada gravitasi bumi. Cahaya bintangpun ada yang jauh lebih terang yang berarti suhunya juga jauh lebih panas dari pada suhu matahari kita. Matahari tampak sangat besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang tersebar di jagat raya ini karena letaknya yang relatif sangat dekat dengan bumi, yaitu sekitar 150.000.000 kilometer. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah bintang Alpha Centauri yang jaraknya 40.000.000.000.000 kilometer dari bumi. Bagaimana kedudukan matahari terhadap bumi dan planet-planet lainnya dalam tata surya kita dapat dilihat pada Gambar 1. Matahari sebagai dapur nuklir menghasilkan panas yang sangat amat tinggi hasil dari reaksi thermonuklir yang terjadi di matahari. Suhu pada pusat matahari (pada inti) diperkirakan mencapai lebih dari 14.000.000 ºC, sedangkan suhu permukaannya relatif dingin, yaitu sekitar 5.000 - 6.000 ºC. Struktur matahari terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang ada di pusat disebut "inti matahari", kemudian bagian antara inti matahari sampai dengan permukaan matahari disebut "photosphere". Pada permukaan terdapat bagian yang disebut dengan "sunspots" yang tampak lebih gelap, karena suhunya memang relatif lebih dingin dibandingkan dengan bagian lain. Sunspots bersuhu sekitar 4000 ºC, lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada permukaan matahari, sehingga wajar bila tampak lebih gelap kalau dilihat dengan "coronagraph". 

Atmosfer Matahari

Atmosfir matahari terletak di atas permukaan matahari yang sebagian besar berupa gas Hidrogen. Atmosfir matahari terdiri atas 2 bagian utama, yaitu "chromospher" dan "corona". Bagian chromosphere dapat mencapai ketebalan 12.000 kilometer dari permukaan matahari, sedangkan bagian corona tampak bagaikan mahkota berwarna putih yang melingkari matahari. Corona dapat mencapai ketinggian ratusan ribu bahkan dapat sampai jutaan kilometer dari permukaan matahari.

Suhu pada chromosphere dan pada corona sangat jauh berbeda. Chromosphere yang terletak pada permukaan matahari bersuhu kurang lebih 5.000 ºC, sedangkan suhu pada daerah corona dapat mencapai sekitar 10.000 - 100.000 ºC, atau bahkan dapat lebih tinggi lagi. Suhu corona yang jauh lebih panas dari pada suhu chromosphere, padahal letaknya lebih jauh dari inti matahari sempat menimbulkan pertanyaan diantara para ahli astronomi dan astrofisika. Suhu yang lebih tinggi pada bagian corona ternyata disebabkan karena adanya "kejutan gelombang yang sangat kuat" yang berasal dari gerakan turbulen photosphere yang memanaskan lapisan gas pada corona. Selain dari itu, pada permukaan chromosphere sering terjadi lidah api akibat letusan ataupun ledakan gas yang ada pada permukaan chromosphere. Letusan atau ledakan yang menimbulkan lidah api ini sering disebut dengan "prominence". Lidah api ini dapat mencapai ketinggian ratusan ribu kilometer dari permukaan chromosphere. Prominence ini dapat dilihat jelas pada saat terjadi gerhana matahari total. 

Peristiwa lain yang terjadi pada permukaan chromosphere adalah timbulnya filament gas akibat gerakan gas chromosphere yang panas. Filament gas ini tampak pada permukaan chromosphere sebagai sel-sel kasar yang disebut "supergranulation". Peristiwa-peristiwa tersebut di atas terjadi silih berganti yang menyebebkan timbulnya "plage" dan "flare". Plage adalah keadaan matahari pada saat panas dan bercahaya terang. Sedangkan flare adalah semburan energi tinggi dari permukaan matahari, berupa radiasi partikel sub atomik. Radiasi partikel sub atomik ini dapat sampai ke atmosfir bumi dan memicu terjadinya reaksi inti yang merupakan sumber radiaasi kosmogenis.

Reaksi Thermonuklir

Sudah sejak lama orang memikirkan dari mana asal energi matahari yang begitu panas dan setiap hari dipancarkan ke bumi, namun sampai saat ini belum juga habis sumber energi tersebut. Sampai dengan pertengahan abad ke 19, pada saat orang belum mengenal reaksi nuklir, orang masih menganggap bahwa energi matahari berasal dari bola api besar yang sangat panas. Kalau benar bahwa matahari berasal dari bola api besar, lantas timbul pertanyaan apa yang menjadi bahan bakar bola api tersebut? Para ilmuwan pada saat itu belum bisa menjawab dengan tepat. Mungkinkah kayu, batubara, minyak atau bahan bakar lainnya yang terdapat di matahari yang dibakar berdasarkan reaksi kimia biasa sehingga timbul bola api besar tersebut? Kalau benar bahan-bahan tersebut dibakar untuk menghasilkan energi matahari, maka berdasarkan perhitungan reaksi kimia, energi yang dihasilkan hanya dapat bertahan beberapa ribu tahun saja. Setelah itu matahari akan padam. Padahal matahari telah memancarkan energinya sejak ratusan juta bahkan orde milyard tahun yang lalu. Dengan demikian maka anggapan bahwa sumber energi matahari tersebut berasal dari kayu, batubara, minyak atau bahan bakar lainnya adalah tidak benar. Para ahli astronomi dan juga astrofisika pada saat ini telah memperkirakan bahwa unsur-unsur kimia yang ada di bumi juga terdapat di matahari. Akan tetapi sebagian besar unsur kimia yang terdapat di matahari tersebut, sekitar 80% berupa gas Hidrogen. Sedangkan unsur kedua yang banyak terdapat di matahari adalah gas Helium, kurang lebih sebanyak 19 % dari seluruh massa matahari. Sisanya yang 1 % terdiri atas unsur-unsur Oksigen, Magnesium, Nitrogen, Silikon, Karbon, Belerang, Besi, Sodium, Kalsium, Nikel serta beberapa unsur lainnya. Unsur-unsur kimia tersebut bercampur menjadi satu dalam bentuk gas sub atomik yang terdiri atas inti atom, elektron, proton, neutron dan positron. Gas sub atomik tersebut memancarkan energi yang amat sangat panas yang disebut "plasma". Energi matahari dipancarkan ke bumi dalam berbagai macam bentuk gelombang elektromagnetis, mulai dari gelombang radio yang panjang maupun yang pendek, gelombang sinar infra merah, gelombang sinar tampak, gelombang sinar ultra ungu dan gelombang sinar -x. Secara visual yang dapat ditangkap oleh indera mata adalah sinar tampak, sedangkan sinar infra merah terasa sebagai panas. Bentuk gelombang elektromagnetis lainnya hanya dapat ditangkap dengan bantuan peralatan khusus, seperti detektor nuklir berikut piranti lainnya. Pada saat matahari mengalami plage yang mengeluarkan energi amat sangat panas, kemudian diikuti terjadinya flare yaitu semburan partikel sub atomik keluar dari matahari menuju ke ruang angkasa, maka pada sistem matahari diperkirakan telah terjadi suatu reaksi thermonuklir yang sangat dahsyat. Keadaan ini diduga pertama kali pada tahun 1939 oleh seorang ahli fisika Amerika keturunan Jerman bernama Hans Bethe. Menurut Bethe, energi matahari yang amat sangat panas tersebut disebabkan oleh karena terjadi reaksi fusi atau penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Reaksi thermonuklir yang berupa reaksi fusi tersebut adalah penggabungan 4 inti Hidrogen menjadi inti Helium, berdasarkan persamaan reaksi inti berikut ini: 
 
(H1 + H1 -> H2 + Beta+ + v + 0,42 MeV) x 2
(H1 + H2 -> He3 + Gamma + 5,5 MeV) x 2
He3 + He3 -> He4 + 2H1 + 12,8 MeV 
---------------------------------------- +
H1 -> He4 + 2Beta+ + 2Gamma + 2v + 24,64 MeV 


Menurut Bethe, reaksi inti yang serupa reaksi fusi tersebut di atas, dapat menghasilkan energi panas yang amat sangat dahsyat. Selain dari itu, karena sebagian besar massa matahari tersebut tersusun oleh gas Hidrogen (80%) dan gas Helium (19%), maka masih ada kemungkinan terjadinya reaksi fusi lain berdasarkan reaksi rantai proton-proton sebagai berikut:

H1 + H1 -> H2 + Beta+ + v 
H1 + H2 -> He3 + Gamma
He3 + He4 -> Be7 + Gamma
Be7 + Beta+ -> Li7 + Gamma + v
------------------------------------ +
Li7 + H1 -> He4 + He4


Terbentuknya gas Helium berdasarkan reaksi thermonuklir tersebut di atas juga menghasilkan energi yang amat sangat panas. Kemungkinan lain, gas Helium juga dapat terbentuk melalui reaksi nuklir berikut ini : 

 Be7 + H1 -> B8 + Gamma
B8 -> Be8 + Beta+ + v 
Be8 -> He4 + He4


Walaupun reaksi inti tersebut di atas sudah dapat menghasilkan energi yang amat sangat panas, ternyata masih ada kemungkinan lain untuk terjadinya reaksi thermonuklir matahari yang menghasilkan energi yang jauh lebih dahsyat dan lebih panas lagi. Reaksi thermonuklir tersebut akan mengikuti reaksi inti rantai Karbon - Nitrogen sebagai berikut: 

C12 + H1 -> N13 + Gamma
N13 -> C13 + Beta+ + v
C13 + H1 -> N14 + Gamma
N14 + H1 -> O15 + Gamma
O15 -> N15 + Beta+ + v
N15 + H1 -> C12 + He4


Reaksi ratai Karbon - Nitrogen tersebut di atas, menghasilkan panas yang jauh lebih panas dari pada reaksi rantai Proton - Proton maupun reaksi fusi Hidrogen menjadi Helium. Reaksi-reaksi thermonuklir tersebut di atas dapat terjadi di matahari dan juga di bintang-bintang yang tersebar di jagat raya ini. Reaksi thermonuklir sejauh ini dianggap sebagai sumber energi matahari maupun energi bintang. Bintang yang bersinar lebih terang dari pada matahari kita yang berarti pula bahwa suhunya jauh lebih panas, maka reaksi thermonuklir yang terjadi pada bintang tersebut pada umumnya akan mengikuti reaksi rantai Karbon - Nitrogen.

Kapan Matahari Akan Padam?

Pertanyaan kapan matahari akan padam adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab dengan pasti, apalagi kalau harus membuktikan kebenarannya. Namun sama halnya dengan keingintahuan manusia untuk mengetahui berapa umur bumi atau kapan terbentuknya bumi ini, maka para ahlipun berusaha dengan akalnya untuk memperkirakan kapan matahari akan padam. Seperti telah diterangkan di muka, bahwa matahari akan padam manakala reaksi thermonuklir di matahari telah berhenti. Apabila matahari padam, maka kehidupan di muka bumi akan berhenti. Secara empiris telah dapat dibuktikan bahwa ada bintang yang pada mulanya bersinar terang, akan tetapi kemudian sinarnya makin redup dan akhirnya padam. Keadaan ini telah direkam oleh teleskop angkasa luar hubble. Atas dasar ini maka dapat saja matahari pada suatu saat akan padam. Seorang fisikawan Jerman, Hermann von Helmholtz, pada tahun 1825 mengamati perkembangan matahari yang ternyata diameter matahari setiap tahunnya menyusut 85 m. Kalau pengamatan Helmholtz benar, maka berdasarkan perhitungan penyusutan diameter matahari, umur matahari hanya akan bertahan untuk waktu 20.000.000 sampai dengan 25.000.000 tahun sejak matahari mengalami penyusutan. Untuk kurun waktu itu, teori Helmholtz ini cukup memuaskan para ilmuwan, sebelum akhirnya digugurkan oleh teori reaksi thermonuklir yang masih bertahan sampai saat ini. Atas dasar teori thermonuklir sudah barang tentu teori Helmholtz menjadi tidak benar, karena dalam kenyataannya matahari telah bersinar sejak orde 5.000.000.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari itu, suatu umur yang melebihi perkiraan Helmholtz. Reaksi thermonuklir yang dikemukakan oleh Hans Bethe seperti yang telah diuraikan di muka, sebenarnya mirip dengan reaksi kimia konvensional dalam arti bahwa reaksi masih dapat berlangsung selama masih tersedia unsur atau reaktan yang menyebabkan terjadinya proses reaksi thermonuklir tersebut. Pada reaksi thermonuklir yang terjadi di matahari, sebagai reaktan utama adalah gas Hidrogen. Para ahli astronomi dan astrofisika berpendapat bahwa dengan bertambahnya umur matahari, maka pemakaian Hidrogen untuk reaksi thermonuklir dalam rangka mendapatkan energi yang amat sangat panas makin bertambah. Pada peristiwa ini energi yang dihasilkan oleh reaksi thermonuklir juga bertambah, sehingga energi radiasi yang dipancarkan matahari juga bertambah. Hal ini berarti pula suhu atmosfir bumi akan naik dan bumi akan terasa makin panas. 
 
Apabila pendapat para ahli astronomi dan astrofisika tersebut benar, yaitu dengan bertambahnya umur matahari akan membuat persediaan gas Hidrogen pada permukaan matahari berkurang, maka jelas bahwa cepat atau lambat matahari pada akhirnya akan padam. Berdasarkan teori ini energi radiasi matahari diperkirakan masih dapat bertahan untuk jangka waktu kurang lebih 10.000.000.000 tahun lagi, setelah itu matahari padam. Contohnya adanya bintang yang pada saat ini sedang dalam proses menuju ke keadaan padam, telah dapat direkam gambarnya oleh teleskop ruang angkasa Hublle. Hal ini secara empiris menunjukkan kemungkinan yang sama dapat terjadi pada matahari kita. Namu apa yang terjadi akan terjadi sebelum waku 10.000.000.000. tahun tersebut terjadi? Secara teori dalam perjalanan menuju waktu 10.000.000.000. tersebut, suhu atmosfir bumi akan naik terus karena energi radiasi yang datang dari matahari bertambah panas. Keadaan ini akan menyebabkan es yang ada di kutub utara dan selatan akan mencair yang mengakibatkan tenggelammnya beberapa daratan atau garis pantai akan bergeser ke arah daratan. Kota-kota yang berada di pantai akan tenggelam. Ini baru merupakan bencana awal bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Bencana berikutnya adalah menguapnya semua air yang ada di bumi ini, karena suhu atmosfir bumi makin panas yang pada akhirnya tidak ada lagi air di muka bumi ini. Bumi yang menjadin kering kerontang tanpa air sama sekali dan suhunya yang panas menyebabkan berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Keadaan ini aka terjadi menjelang waktu mendekati 10.000.000.000 tahun yang akan datang. 

Pada saat matahari kehabisan reaktan gas Hidrogen, maka reaksi thermonuklir benar-benar akan berhenti dan ini berarti matahari padam. Matahari yang telah padam ini akan mengeci;l (menyusust) menjadi suatu planet kecil yang dingin membeku yang disebut "White dwarf" atau si kerdil putih yang bukan matahari lagi! Contoh bintang atau planet yang sudah menjadi "white dwarf" di jagat raya ini cukup banyak, salah satunya planet bintang yang pada saat ini sedang menuju kematian seperti yang direkam oleh teleskop ruang angkasa Hubble. Sekali lagi keadaan tersebut akan terjadi 10.000.000.000 tahun yang akan datang. Keterangan ini merupakan jawaban untuk pertanyaan kapan reaksi thermonuklir di matahari berhenti atau matahari padam.

Daftar Acuan :

  1. Wisnu Arya Wardhana, 1996, radioekologi, Andi Offset, Yogyakarta.
  2. Wisnu Arya Wardhana, 2000, Energi Via Satelite Sebuah gagasan untuk Abab 21, Majalah Energi Edisi No. 7, Yogyakarta.
  3. Wisnu Arya Wardhana, 2000, Matahri sebagai Sumber Energi, bahan Ceramah Siaran Interaktif Khasanah Iptek, Radio Bikima, Yogyakarta
  4. Kaplan, Irving, 1979, Nuclear Physiscs, Addison Wesle Inc, London>
  5. The Sun , 1982, New Book Of Popular Science, Volume II, Grolier Inc, USA.
  6. Glasstone, Samuel, 1971, Source Book on Atomic Energy, Van Nostrand, New Jersey.

What is Fusion?

0 komentar

Nuclear Fusion is the process powering the Sun and stars. In the core of the Sun, at temperatures of 10-15 million Kelvin, Hydrogen is converted to Helium by fusion – providing enough energy to keep the Sun burning – and to sustain life on Earth.

A vigorous world-wide research programme is underway, aimed at harnessing fusion energy to produce electricity on Earth. If successful, this will offer a viable alternative energy supply within the next 30-40 years – with significant environmental, supply and safety advantages over present energy sources.

Plasmas occur at very high temperatures - the electrons are stripped from the atomic nuclei.

To harness fusion on Earth, different, more efficient fusion reactions than those at work in the Sun are chosen – those between the two heavy forms of Hydrogen : Deuterium (D) and Tritium (T). All forms of Hydrogen contain one proton and one electron. Protium, the common form of Hydrogen has no neutrons, Deuterium has one neutron, and Tritium has two. If forced together, the Deuterium and Tritium nuclei fuse and then break apart to form a helium nucleus (two protons and two neutrons) and an uncharged neutron. The excess energy from the fusion reaction (released because the products of the reaction are bound together in a more stable way than the reactants) is mostly contained in the free neutron.

The energy released in most nuclear reactions is much larger than that for chemical reactions, because the binding energy that holds a nucleus together is far greater than the energy that holds electrons to a nucleus.

Fusion occurs at a sufficient rate only at very high energies (temperatures) – on earth, temperatures greater than 100 million Kelvin are required. At these extreme temperatures, the Deuterium – Tritium (D-T) gas mixture becomes a plasma (a hot, electrically charged gas). In a plasma, the atoms become separated – electrons have been stripped from the atomic nuclei (called the “ions”). For the positively charged ions to fuse, their temperature (or energy) must be sufficient to overcome their natural charge repulsion.

In order to harness fusion energy, scientists and engineers are learning how to control very high temperature plasmas. The use of much lower temperature plasmas are now widely used in industry, especially for semi-conductor manufacture. However, the control of high temperature fusion plasmas presents several major science and engineering challenges – how to heat a plasma to in excess of 100 million Kelvin and how to confine such a plasma, sustaining it so that the fusion reaction can become established.

Selesai ditulis di Surabaya pada 14 November 2011
Oleh Supriyono

Fusion Basics

0 komentar

Nuclear reactions are capable of releasing huge quantities of energy. Such reactions can be achieved either by the nuclear fission (splitting) of elements of high atomic number or by the nuclear fusion (joining) of elements with low atomic number. In astrophysics, fusion reactions power the stars and produce all but the lightest elements. The most efficient reaction to utilise fusion on earth is the DT fusion reaction in which nuclei of the two Hydrogen isotopes Deuterium (D) and Tritium (T) are forced together to overcome the rejection due to their electric charge and to allow them to fuse due to the strong nuclear binding force between them. The product of this reaction is a Helium nucleus and a neutron, both with very high kinetic energy.

To achieve the temperatures, densities and confinement times required to provoke sufficient fusion reactions, various magnetic confinement devices have been designed and researched. Among these the tokamak is the most highly developed.

Selesai ditulis di Surabaya pada 1 November 2011
Oleh Supriyono

 
Hi-Tech Hydrogen Plasma © 2011 Theme made with the special support of Maiahost for their cheap WordPress hosting services and free support.