Vuelve la fusión fría

Al tanto, pilinguin, que lo hacen con paladio (Espero que hayais diversificado en paladio también...)

Lo sacan en 60 minutes y no parece coña barata (será coña cara....).

Sin coña, es posible que haya algo. No entienden bien las condiciones en que ocurre pero si que lo observan (???)

Lo más probable es que sea un proceso químico no entendido o una mala medición que se da en esas circunstancias.

Pero poniéndose en situación asumiendo que resultase viable la fusión fría con paladio (que de ser cierto, dudo que solo ocurriese con paladio) en contra de lo que pueda parecer a priori, eso no dispararía el precio del paladio, sino que derrumbaría el precio de todas las materias primas.

Porque con energía abundante barata, se hace factible extraer minas de minerales mucho menos concentradas por un coste asequible.

En un mundo de energía barata, lo que crecería el valor sería el conocimiento frente a las materias primas.
Eso no quita para que algunos se traguen la historia y a corto especulen con paladio, pero a largo, na de na. Tanto si es falso (porque entonces no hay demanda justificada por el artículo) como si es cierto (porque la energía abundante haría mucho más accesibles las materias primas).
 
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El artículo habla de generar tritio dentro de un reactor por medio de una camisa de litio, es decir se le inyecta a un nuevo reactor el tritio generado por la camisa de litio de otro reactor para arrancar, y luego hay que ponerle otra camisa para que funcione el mecanismo de reposición del tritio (el tritio no sale de la nada), el problema una vez más son las reservas de litio como expliqué en mi anterior post, lo de los 200 años (sin contar el que consumirán los supuestos reactores de fusión) no recuerdo bien dónde lo lei, creo que en un ***eto de greenpeace, pero desde luego estaba en Internet; ese dato no viene en el artículo (culpa mía).
Pues no me fiaría mucho. Es cierto que el litio, dentro de los elementos ligeros, no es de los más abundantes:
WebElements Periodic Table of the Elements | Lithium | geological information
Pero dada la energía producida por átomo, creo que daría para más de 200.
Supongo que, como en otro hilo de por aquí, se han fijado en las reservas en explotación, o como mucho en las reservas conocidas de explotación rentable. Pero el coste que se puede pagar para un uso que proporciona mucha energía es diferente (véase los altos costes del uranio).

Lo realmente interesante de la fusión es la enorme densidad energética y la posibilidad de usarla en lugares donde las renovables son inviables. Eso la convierte en la opción más interesante para la colonización espacial. Aquí en la Tierra, puede ser interesante la fusión aneutrónica (He-3, B11-p...), pero las renovables generan 0 residuos, la fusión como mínimo calor, así que a largo plazo, creo que las renovables se acabarán llevando un gran pedazo de tarta sino la mayoría.

Pero el tritio no es una limitación, y además, la fusión de tritio se supone tan solo un paso intermedio hacia fusiones más avanzadas, incluyendo las neutrónicas de deuterio-deuterio, interesantes por su barato combustible, o He3 que tiene la particularidad de ser aneutrónica y por tanto puede no solo generar mucha menos radioactividad, sino que permite plantear la conversión directa en energía eléctrica sin conversión térmica debido a que la mayor parte de la energía de la fusión pasa a partículas cargadas eléctricamente.
 
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