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	<title>Deneum - Versionsgeschichte</title>
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Der Deneum-Reaktor soll Energie aus der Fusion oder &amp;quot;Interaktion&amp;quot; von Titanhydrid und Deuterium erzeugen heisst es seit 2018. Die dafür verantwortliche chemische Reaktion sei seit 1950 bekannt und hiesse Myonen katalysierte Fusion (auf englisch &amp;quot;muon catalyzed fusion&amp;quot;), welche in der Physik bekannt ist, aber nicht nicht zur Energiewandlung geeignet ist. Mit Unkosten von 20 Dollar pro Jahr für Deuterium und Titan soll eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern ein Jahr lang mit Energie versorgt werden. Anfang 2020 oder Ende 2019 will Deneum elektrischen Strom aus seinen Reaktoren ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Szeneunüblich bewirbt Deneum keine gutgläubigen Anleger direkt. Stattdessen wurden so genannte Deneum-token in einer virtuellen Cryptowährung (Ethereum Deneum token DNM) angeboten, deren Wert auf reiner Spekulation beruhte. Käufer erhielten keine Rechte wie Anteilseigner oder Aktionäre. Bis November 2019 sollen 1 Million $ eingegangen sein. 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Die dafür verantwortliche chemische Reaktion sei seit 1950 bekannt und hiesse Myonen katalysierte Fusion (auf englisch &amp;quot;muon catalyzed fusion&amp;quot;), welche in der Physik bekannt ist, aber nicht nicht zur Energiewandlung geeignet ist. Mit Unkosten von 20 Dollar pro Jahr für Deuterium und Titan soll eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern ein Jahr lang mit Energie versorgt werden. Anfang 2020 oder Ende 2019 will Deneum elektrischen Strom aus seinen Reaktoren ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Szeneunüblich bewirbt Deneum keine gutgläubigen Anleger direkt. Stattdessen wurden so genannte Deneum-token in einer virtuellen Cryptowährung (Ethereum Deneum token DNM) angeboten, deren Wert auf reiner Spekulation beruhte. Käufer erhielten keine Rechte wie Anteilseigner oder Aktionäre. Bis November 2019 sollen 1 Million $ eingegangen sein. Ziel war es 90 Millionen $ durch Token-Käufer zu erhalten.&amp;lt;ref&amp;gt;https://fusion4freedom.com/deneum-proves-feasibility-hypothesis-for-its-nuclear-fusion-power-station-concludes-1m-private-round/&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein DNM Token entsprach zeitweise knapp fünf Dollar. Der Wert sollte in der Zukunft schrittweise angehoben werden.&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.livecoin.net/en/news/view/365&amp;lt;/ref&amp;gt; 2018 hiess es noch dass es Ziel sei bis Ende September 2018 zwei Millionen Dollar von Investoren zu erhalten. 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Die dafür verantwortliche chemische Reaktion sei seit 1950 bekannt und hiesse Myonen katalysierte Fusion (auf englisch &amp;quot;muon catalyzed fusion&amp;quot;), welche in der Physik bekannt ist, aber nicht nicht zur Energiewandlung geeignet ist. Mit Unkosten von 20 Dollar pro Jahr für Deuterium und Titan soll eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern ein Jahr lang mit Energie versorgt werden. Anfang 2020 oder Ende 2019 will Deneum elektrischen Strom aus seinen Reaktoren ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Szeneunüblich bewirbt Deneum keine gutgläubigen Anleger direkt. Stattdessen &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;werden &lt;/del&gt;so genannte Deneum-token in einer virtuellen Cryptowährung (Ethereum Deneum token DNM) angeboten, deren Wert auf reiner Spekulation &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;beruht&lt;/del&gt;. Käufer &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;erhalten &lt;/del&gt;keine Rechte wie Anteilseigner oder Aktionäre. Bis November 2019 sollen 1 Million $ eingegangen sein. Ziel &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sei &lt;/del&gt;es 90 Millionen $ durch Token-Käufer zu erhalten.&amp;lt;ref&amp;gt;https://fusion4freedom.com/deneum-proves-feasibility-hypothesis-for-its-nuclear-fusion-power-station-concludes-1m-private-round/&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein DNM Token &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;entspricht &lt;/del&gt;knapp fünf Dollar. 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Deneum behauptete einen [[Kalte Fusion]] Reaktor entwickelt zu haben, der entgegen den aktuellen Kenntnissen der Physik Energie auf technisch realisierbarem Wege freisetze. Ein unabhängiger Nachweis dafür fehlt jedoch, es liegen aktuell nur Behauptungen von Befürwortern vor. Der Deneum-Reaktor soll Energie aus der Fusion oder &amp;quot;Interaktion&amp;quot; von Titanhydrid und Deuterium erzeugen heisst es seit 2018. Die dafür verantwortliche chemische Reaktion sei seit 1950 bekannt und hiesse Myonen katalysierte Fusion (auf englisch &amp;quot;muon catalyzed fusion&amp;quot;), welche in der Physik bekannt ist, aber nicht nicht zur Energiewandlung geeignet ist. Mit Unkosten von 20 Dollar pro Jahr für Deuterium und Titan soll eine Wohnfläche von 100 Quadratmetern ein Jahr lang mit Energie versorgt werden. Anfang 2020 oder Ende 2019 will Deneum elektrischen Strom aus seinen Reaktoren ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Szeneunüblich bewirbt Deneum keine gutgläubigen Anleger direkt. Stattdessen &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wurden &lt;/ins&gt;so genannte Deneum-token in einer virtuellen Cryptowährung (Ethereum Deneum token DNM) angeboten, deren Wert auf reiner Spekulation &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;beruhte&lt;/ins&gt;. Käufer &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;erhielten &lt;/ins&gt;keine Rechte wie Anteilseigner oder Aktionäre. Bis November 2019 sollen 1 Million $ eingegangen sein. Ziel &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;war &lt;/ins&gt;es 90 Millionen $ durch Token-Käufer zu erhalten.&amp;lt;ref&amp;gt;https://fusion4freedom.com/deneum-proves-feasibility-hypothesis-for-its-nuclear-fusion-power-station-concludes-1m-private-round/&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein DNM Token &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;entsprach zeitweise &lt;/ins&gt;knapp fünf Dollar. 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		<author><name>Rantan</name></author>
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		<title>Rantan am 16. Januar 2022 um 13:30 Uhr</title>
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		<title>Rantan am 16. Januar 2022 um 13:15 Uhr</title>
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		<title>Sphinx: D+T Energie an wikipedia angepasst (17,6 statt 14)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;D+T Energie an wikipedia angepasst (17,6 statt 14)&lt;/p&gt;
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		<title>Sphinx: Myonen-katalysierte Fusion - energiebilanz</title>
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		<updated>2019-11-09T19:45:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Myonen-katalysierte Fusion - energiebilanz&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In der Kernphysik ist der Einfang eines Myon von einem Deuterium- oder einem Deuterium-Tritium-Molekül (D2 bzw. DT) her bekannt. Es wird dabei ein positives myonisches Molekülion gebildet. In diesem myonischen Molekül-Ion sind die beiden Atomkerne einander etwa 200-mal näher als in einem elektronischen Molekül. Das ermöglicht durch den Tunneleffekt die Fusion der beiden Kerne. Die sehr große durch diese Fusion frei werdende Energie (bei D+D rund 3 MeV, bei D+T 14 MeV) setzt auch das Myon wieder frei und es kann während seiner Lebensdauer je nach Umgebungsbedingung viele weitere (Größenordnung 102) Einzelfusionen katalysieren. Um mit dieser myonisch katalysierten Kernfusion Nutzenergie erzeugen zu können, müssen die bis zum Zerfall des Myons (Lebensdauer 2,2 µs) stattfindenden Einzelfusionen mehr Energie freisetzen, als für die Erzeugung des Myons benötigt wurde. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Aktuelle Teilchenbeschleuniger-Anlagen sind davon &lt;/del&gt;aber &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;viele Größenordnungen entfernt&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sodass sich &lt;/del&gt;mit &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;dieser &lt;/del&gt;&amp;quot;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Fusion&lt;/del&gt;&amp;quot; &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nach aktuellem Wissenstand keine nutzbare Energie erzeugen lässt&lt;/del&gt;. Die myonenkatalysierte Fusion ist auch unter dem Namen kalte Fusion bekannt. Sie wurde ursprünglich von Andrei Sacharow vorgeschlagen. Bis heute sind keine experimentellen oder theoretischen Ergebnisse zur „kalten Fusion“ anerkannt, die &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;zweifelsfrei &lt;/del&gt;eine Myonen-katalysierte Fusion zur Energiegewinnung möglich erscheinen lassen.&amp;lt;ref&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;gt;https://de.wikipedia.org/wiki/Myon#Myonen-katalysierte_Fusion&amp;lt;&lt;/del&gt;/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;ref&lt;/del&gt;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;In der Kernphysik ist der Einfang eines Myon von einem Deuterium- oder einem Deuterium-Tritium-Molekül (D2 bzw. DT) her bekannt. Es wird dabei ein positives myonisches Molekülion gebildet. In diesem myonischen Molekül-Ion sind die beiden Atomkerne einander etwa 200-mal näher als in einem elektronischen Molekül. Das ermöglicht durch den Tunneleffekt die Fusion der beiden Kerne. Die sehr große durch diese Fusion frei werdende Energie (bei D+D rund 3 MeV, bei D+T 14 MeV) setzt auch das Myon wieder frei und es kann während seiner Lebensdauer je nach Umgebungsbedingung viele weitere (Größenordnung 102) Einzelfusionen katalysieren. Um mit dieser myonisch katalysierten Kernfusion Nutzenergie erzeugen zu können, müssen die bis zum Zerfall des Myons (Lebensdauer 2,2 µs) stattfindenden Einzelfusionen mehr Energie freisetzen, als für die Erzeugung des Myons benötigt wurde. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bedauerlicherweise kann ein Myon &lt;/ins&gt;aber &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;im Mittel nur ca. 167 Fusionen katalysieren. Dies liegt daran&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;dass das Myon &lt;/ins&gt;mit &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;einer geringen Wahrscheinlichkeit am durch Fusion erzeugten Helium &amp;quot;klebenbleibt&amp;quot; und danach für weitere Katalyse-Vorgänge nicht mehr zu Verfügung steht. Dadurch steht dem minimal nötigen Energieaufwand zur Erzeugung des Myons in Höhe seiner Ruhemasse von 3 GeV ein maximal möglicher Energiegewinn von nur 2.9 GeV gegenüber.&amp;lt;ref name=&lt;/ins&gt;&amp;quot;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;myon&lt;/ins&gt;&amp;quot;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;gt;https://de.wikipedia&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;org/wiki/Myon#Myonen-katalysierte_Fusion&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;Die myonenkatalysierte Fusion ist auch unter dem Namen kalte Fusion bekannt. Sie wurde ursprünglich von Andrei Sacharow vorgeschlagen. Bis heute sind keine experimentellen oder theoretischen Ergebnisse zur „kalten Fusion“ anerkannt, die eine Myonen-katalysierte Fusion zur Energiegewinnung möglich erscheinen lassen.&amp;lt;ref &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;name=&amp;quot;myon&amp;quot; &lt;/ins&gt;/&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Weblinks==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Weblinks==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*https://de.wikipedia.org/wiki/Myon#Myonen-katalysierte_Fusion&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*https://de.wikipedia.org/wiki/Myon#Myonen-katalysierte_Fusion&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

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