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常温核融合 - Wikipedia
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cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>研究サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-研究-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-概要" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#概要"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.1</span> <span>概要</span> </div> </a> <ul id="toc-概要-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-主な研究事例" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#主な研究事例"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.2</span> <span>主な研究事例</span> </div> </a> <ul id="toc-主な研究事例-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-主な理論検討" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#主な理論検討"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.3</span> <span>主な理論検討</span> </div> </a> <ul id="toc-主な理論検討-sublist" 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id="toc-国際学会" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#国際学会"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>国際学会</span> </div> </a> <ul id="toc-国際学会-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-脚注" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#脚注"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>脚注</span> </div> </a> <ul id="toc-脚注-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-参考文献" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#参考文献"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>参考文献</span> </div> </a> <ul id="toc-参考文献-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-論文" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a 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class="mw-page-title-main">常温核融合</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="特定の記事の別の言語版に移動します。 利用可能な言語35件" > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-35" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">35の言語版</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF" title="アラビア語: اندماج بارد" lang="ar" hreflang="ar" data-title="اندماج بارد" data-language-autonym="العربية" data-language-local-name="アラビア語" class="interlanguage-link-target"><span>العربية</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7" title="ブルガリア語: Студен термоядрен синтез" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Студен термоядрен синтез" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="ブルガリア語" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3_freda" title="カタロニア語: Fusió freda" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Fusió freda" data-language-autonym="Català" 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class="noprint">出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』</div> </div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"></div></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="ja" dir="ltr"><figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png/220px-Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png" decoding="async" width="220" height="258" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png/330px-Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png/440px-Cold-fusion-calorimeter-nhe-diagram.png 2x" data-file-width="730" data-file-height="856" /></a><figcaption>日本にある新水素エネルギー研究施設にて制作するにあたって作成された設計図。視認出来る<a href="/wiki/%E7%86%B1%E9%87%8F%E8%A8%88" title="熱量計">熱量計</a>を搭載しているのが特徴で、その理由は安全性重視のためである。</figcaption></figure> <p><b>常温核融合</b>(じょうおんかくゆうごう、<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Cold fusion</span>)または<b>低温核融合</b>、<b>凝縮系核反応</b>、<b>低エネルギー核反応(Low-Energy Nuclear Reaction, LENR)</b>と呼ばれる室温から摂氏約1,000度の低い温度帯で、<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0" title="水素">水素</a>原子の<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="原子核融合">核融合</a>反応が起きるとされる現象。<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="核融合反応">核融合反応</a>が起きる原理としては、<a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C" title="トンネル効果">トンネル効果</a>によるものとする説や、<a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%B7%9A" title="宇宙線">宇宙線</a>に含まれる<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%B3" class="mw-redirect" title="ミューオン">ミューオン</a>によるものとする説など、複数の<a href="/wiki/%E4%BB%AE%E8%AA%AC" title="仮説">仮説</a>がある。本項目では、低温で目視でき、実用的な<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%BA%90" class="mw-redirect" title="エネルギー源">エネルギー源</a>として活用できうる規模で起きたと主張される核融合反応を扱っている。1989年に常温核融合に関するセンセーショナルな発表があったのち、再現性が低かったため「20世紀最大の科学スキャンダル」とも称されたが<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、近年の脱炭素ニーズを受けて、産業利用への展開が期待されている。 </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="歴史"><span id=".E6.AD.B4.E5.8F.B2"></span>歴史</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=1" title="節を編集: 歴史"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cold_fusion_electrolysis.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Cold_fusion_electrolysis.svg/220px-Cold_fusion_electrolysis.svg.png" decoding="async" width="220" height="224" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Cold_fusion_electrolysis.svg/330px-Cold_fusion_electrolysis.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Cold_fusion_electrolysis.svg/440px-Cold_fusion_electrolysis.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="326" /></a><figcaption>電解セルの概略図。安全性確保のために実験時はこのように行うことが多い。</figcaption></figure> <p>核融合は通常、摂氏数億度の超高温帯で起こると理解されている。これを「熱核融合」と呼ぶ。一方、1920年代から、金属触媒に吸蔵させた水素を触媒的に融合させることで、もっと低い温度で核融合ができるとの仮説があった<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。常温核融合(Cold Fusion)という用語は、古く1956年のNew York Timesの記事にて使用されているのが確認されている<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>その後、1989年3月23日に<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9" title="イギリス">イギリス</a>・<a href="/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="サウサンプトン大学">サウサンプトン大学</a>の<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9E%E3%83%B3" title="マーティン・フライシュマン">マーティン・フライシュマン</a>と<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD" title="アメリカ合衆国">アメリカ</a>・<a href="/wiki/%E3%83%A6%E3%82%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ユタ大学">ユタ大学</a>の<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%BA" title="スタンレー・ポンズ">スタンレー・ポンズ</a>が、この現象を発見したとマスコミに発表し<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、常温核融合という用語が広く世に知られることとなった。この発表においてフライシュマンとポンズは、<a href="/wiki/%E9%87%8D%E6%B0%B4" title="重水">重水</a>を満たした試験管(ガラス容器)に、<a href="/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0" title="パラジウム">パラジウム</a>と<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%8A" class="mw-redirect" title="プラチナ">プラチナ</a>の電極を入れ暫らく放置、電流を流したところ、電解熱以上の発熱(電極の金属が一部溶解したとも伝えられた)が得られ、<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="核融合">核融合</a>の際に生じたと思われる<a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0" class="mw-redirect" title="トリチウム">トリチウム</a>、<a href="/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90" title="中性子">中性子</a>、<a href="/wiki/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E7%B7%9A" title="ガンマ線">ガンマ線</a>を検出したとしている。 </p><p>前年に、<a href="/wiki/%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E9%9B%B6%E5%BA%A6" title="絶対零度">絶対零度</a>に近い低温でしか起きないとされていた<a href="/wiki/%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E" title="超伝導">超伝導</a>が、<a href="/wiki/BCS%E7%90%86%E8%AB%96" title="BCS理論">それまでの理論</a>の予言からは説明のつかない高温で起こるという<a href="/wiki/%E9%AB%98%E6%B8%A9%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E" title="高温超伝導">高温超伝導現象</a>が発見されて世界的なブームが起きていたことや、フライシュマンがイギリスの電気化学の大家であったことから、従来の物理理論以外での新しい現象が発見されたのではないかとみなされた。この現象は<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2" title="マスメディア">マスメディア</a>主導で広がったため、簡易かつ安価な実用エネルギー源への期待が民間で高まった。フライシュマンとポンズの共同著作文献を紹介しておく<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1989年の発表直後より数多くの追試が試みられたものの、多くは過剰熱の確認ができず、過剰熱の観測に成功したとする実験でも再現性は低かった。1989年4月、アメリカ議会はポンズを呼んで聴聞会を開き、常温核融合実験のレポートについて審問を行った。その結果、常温核融合の存在そのものについての疑問が持たれエネルギー省を中心とした調査団が組織された。調査の結果、ポンズの実験はあまりに安易で杜撰な内容であったことが指摘され、8か月後には、常温核融合が観察されたという確かな証拠は存在せず、将来的なエネルギー源として研究する必要性はないという内容の報告書が提出された。現在解明している物理学理論では説明できない現象であることなどから、<a href="/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%88%86%E8%A7%A3" title="電気分解">電気分解</a>反応で生じた発熱量の測定を誤ったのではないかと考えられた<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。同時期に、同じユタ州の<a href="/wiki/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%A0%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ブリガムヤング大学">ブリガムヤング大学</a>の<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA" title="スティーブン・ジョーンズ">スティーブン・ジョーンズ</a>(S.Jones)が「ネイチャー」誌に発表した中性子検出の報告も、多くの研究機関で再現実験が試みられたが、再現性はほとんどなかった<sup id="cite_ref-takahashi2006_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-takahashi2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。そのような中でも、ユタ大学は、National Cold Fusion Instituteを創設し研究助成を続けたが、1991年に資金枯渇のため閉所、ポンズも教授の地位を失い、フランスにあるトヨタ系アイシングループのイムラ・ヨーロッパへ拠点を移した。イムラ・ヨーロッパは、明確な結果が得られなかったとして、1998年にプロジェクトを終了している。 </p><p>フライシュマンとポンズにまつわる一連の騒動の背後には、別の観点から<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A7%A6%E5%AA%92%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="ミューオン触媒核融合">ミューオン触媒核融合</a>を研究していたブリガムヤング大学のジョーンズ教授との研究の先取権争いや、研究資金の獲得競争、化学者と物理学者の対立、マスコミの暴走、ユタ州と<a href="/wiki/%E3%83%A6%E3%82%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ユタ大学">ユタ大学</a>の財政難を解消するための大学当局の政治的策謀など、様々な要因が挙げられている。発表当初は過剰熱を主張するフライシュマンらより<a href="/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90" title="中性子">中性子</a>のデータを示したジョーンズの報告<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>を信頼する科学者が多かった。しかしジョーンズが後に自ら<a href="/wiki/%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E9%89%B1%E5%B1%B1" title="神岡鉱山">神岡鉱山</a>内の背景中性子がほとんどない環境で実験したところ、中性子はほとんど観測されなかった<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>その後、注目度の低下に伴い研究は下火になるものの、<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%AD%A6%E4%BC%9A" title="国際常温核融合学会">国際常温核融合学会</a>などを中心に約300人程度の研究者が世界中で研究を続けた。主要な論文の一部は「<a href="/wiki/Elsevier" class="mw-redirect" title="Elsevier">Elsevier</a>」<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、「Fusion Technology」、「<a href="/wiki/Japanese_Journal_of_Applied_Physics" title="Japanese Journal of Applied Physics">Japanese Journal of Applied Physics</a>」、「<a href="/wiki/Physics_Letters_A" class="mw-redirect" title="Physics Letters A">Physics Letters A</a>」、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=Journal_of_Electroanalytical_Chemistry&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Journal of Electroanalytical Chemistry」 (存在しないページ)">Journal of Electroanalytical Chemistry</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Electroanalytical_Chemistry" class="extiw" title="en:Journal of Electroanalytical Chemistry">英語版</a>)</span></span>」に査読論文として掲載されることとなった。「<a href="/wiki/%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC" title="ネイチャー">ネイチャー</a>(Nature)」、「<a href="/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9" title="サイエンス">サイエンス</a>(Science)」などでは、常温核融合関連の論文掲載は長らく拒否されていたが<sup id="cite_ref-takahashi2006_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-takahashi2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、2019年、ネイチャー誌がGoogleの支援する研究に関する論文を掲載し、そこにおいても常温核融合は再現できなかった<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>アメリカでは、2004年、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E7%9C%81" title="アメリカ合衆国エネルギー省">エネルギー省</a>による常温核融合の再評価が行われ、"supportive of the claim that excess energy is generated in the deuterium/palladium system" (過剰なエネルギーが重水素/パラジウム系で発生しているとの主張を支持)という過剰熱を支持する査読者もいたものの<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、結論として、その評価は1989年のものと基本的に変わっておらず「現象がおきたという根拠はない」というものであった<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>注釈 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>国家プロジェクトは過去に2本行われている。これらは常温核融合であるかどうかは別として、過剰熱があるならそれを利用しようという意図のもとに行われたプロジェクトである。プロジェクト名に常温核融合という名称は使われていないが、同じ系統の現象だと考えられている。一つは1994年から行われた、<a href="/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81" title="経済産業省">通商産業省</a><a href="/wiki/%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%BA%81" title="資源エネルギー庁">資源エネルギー庁</a>による新水素エネルギー実証試験プロジェクト(NHE)である。約30億円が投入され1998年に終了したが、その最終報告は「過剰熱現象は確認出来なかった」「ヘテロ構造の<a href="/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0" title="パラジウム">Pd</a>からは統計上有意と考えられる中性子ならびに<a href="/wiki/%E9%87%8D%E9%99%BD%E5%AD%90" class="mw-redirect" title="重陽子">重陽子</a>照射によるDD反応の異常増加が認められた。」というものであった。もう一つは2015年から2017年に行われた、国立研究開発法人NEDOのエネルギー・環境新技術先導プログラムである。テクノバ、日産自動車などが参画する金属水素間新規熱反応の現象解析と制御技術の評価を、神戸大学、東北大学が、共同試験を同一試料、同一条件で16回行い、過剰熱発生現象の実在および実験再現性を確認した。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="研究"><span id=".E7.A0.94.E7.A9.B6"></span>研究</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=2" title="節を編集: 研究"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="概要"><span id=".E6.A6.82.E8.A6.81"></span>概要</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=3" title="節を編集: 概要"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>多くの核物理学者は常温核融合を否定的に評価しているが、常温核融合の研究者らからは、これまでに実験的には以下のようなことが報告されている<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <ul><li>検出される中性子量は一般の核融合で予想される量より7桁以上少ない。</li> <li><a href="/wiki/%CE%93%E7%B7%9A" class="mw-redirect" title="Γ線">γ線</a>はほとんど検出されない。</li> <li><a href="/wiki/%E9%9D%A2%E5%BF%83%E7%AB%8B%E6%96%B9%E6%A0%BC%E5%AD%90%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="面心立方格子構造">面心立方</a>型および<a href="/wiki/%E5%85%AD%E6%96%B9%E6%9C%80%E5%AF%86%E5%85%85%E5%A1%AB%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="六方最密充填構造">六方稠密</a>型金属では起きるが<a href="/wiki/%E4%BD%93%E5%BF%83%E7%AB%8B%E6%96%B9%E6%A0%BC%E5%AD%90%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="体心立方格子構造">体心立方</a>型では起きない。</li> <li>反応生成物は主に <span class="chemf nowrap"><sup>4</sup>He</span> で、またPbまでのほとんどすべての元素が生成される(核変換)。生成された元素の同位体比率は天然のものとは異なっている<sup id="cite_ref-oubutsu1932_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-oubutsu1932-19"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</li> <li>軽水でも<a href="/wiki/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%AB" title="ニッケル">Ni</a>などとの組み合わせで現象が発生する。</li> <li>過剰熱現象の再現性は最大60%程度の実験系が、核変換では再現性100%の実験系が報告されている。</li> <li>過剰熱の発生量としては電極1平方センチあたり <span class="nowrap"><span data-sort-value="6999100000000000000♠"></span>0.1–1 W</span> 程度がもっとも多いが、まれに <span class="nowrap"><span data-sort-value="7001100000000000000♠"></span>10 W</span> や <span class="nowrap"><span data-sort-value="7009100000000000000♠"></span>1000 W/cc</span> といった報告もある。</li> <li>電解終了後の過剰熱、いわゆる「死後の熱」の発生が報告されている<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</li> <li>中性子を放出したPd陰極にはトリチウムが、「死後の熱」を経験したPd陰極には <span class="chemf nowrap"><sup>6</sup>Li</span> が生成されている図が公開されている<sup id="cite_ref-:2_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</li> <li>過剰熱の発生頻度と過剰熱の大きさをプロットすると両対数グラフ上でほぼ直線になって勾配は-1から-2の間となる。</li> <li><span class="chemf nowrap"><sup>133</sup>Cs</span>から<span class="chemf nowrap"><sup>141</sup>Pr</span>などのα核の整数倍の核変換が報告されている<sup id="cite_ref-:4_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</li> <li>軽水素とニッケルベースのナノ構造金属の反応で再現性高く発熱することが確認されている<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</li> <li>ナノ構造金属は、ナノ粒子でもナノ薄膜でも発熱する。</li></ul> <p>これらの報告について常温核融合研究者間では定性的再現性はあると主張されている。他方、多くの研究で現象は電極表面付近で起こっていることが示されており、現象の発生には試料表面付近の<a href="/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="ナノテクノロジー">ナノ構造</a>が関与しているものとみている者もいる。これらの結果は現代の物理学では説明のつかないものであり、実験と並行してこれらの結果を説明するための理論面の研究も続けられている。ただし、様々な理論が提案されているものの、現時点ではすべての現象を説明可能な理論は未だ確立されていない。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="主な研究事例"><span id=".E4.B8.BB.E3.81.AA.E7.A0.94.E7.A9.B6.E4.BA.8B.E4.BE.8B"></span>主な研究事例</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=4" title="節を編集: 主な研究事例"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mizuno_schema_reattore_01it.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Mizuno_schema_reattore_01it.jpg/220px-Mizuno_schema_reattore_01it.jpg" decoding="async" width="220" height="290" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Mizuno_schema_reattore_01it.jpg/330px-Mizuno_schema_reattore_01it.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Mizuno_schema_reattore_01it.jpg/440px-Mizuno_schema_reattore_01it.jpg 2x" data-file-width="1600" data-file-height="2106" /></a><figcaption>水野忠彦と大森唯義による実験装置の概略図(イタリア語)</figcaption></figure> <p><a href="/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="北海道大学">北海道大学</a>の<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E5%BF%A0%E5%BD%A6" title="水野忠彦">水野忠彦</a>、大森唯義は1996年に、常温核融合の正体は原子核が他の原子核に変化する「<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B" title="核変換">核変換</a>」現象だったという、当初考えられていた常温核融合に対する解釈とはまったく異なる内容の論文を発表している<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 これは反応により電極の表面に<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%82%A6%E7%B4%A0" title="ホウ素">ホウ素</a>, <a href="/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E7%B4%A0" title="ケイ素">ケイ素</a>, <a href="/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0" title="カリウム">カリウム</a>, <a href="/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0" title="カルシウム">カルシウム</a>, <a href="/wiki/%E3%83%81%E3%82%BF%E3%83%B3" title="チタン">チタン</a>, <a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0" title="クロム">クロム</a>, <a href="/wiki/%E4%BA%9C%E9%89%9B" title="亜鉛">亜鉛</a>, <a href="/wiki/%E8%87%AD%E7%B4%A0" title="臭素">臭素</a>, <a href="/wiki/%E9%89%9B" title="鉛">鉛</a>などの多くの元素が生成され、その同位体比率が天然のものと異なるというものである。これを<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9" title="フランス">フランス</a>の研究者が再現試験を行い、その結果をインターネット上で公開している<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。同様な核変換事例はアメリカ・<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%A0%A1" title="イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校">イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校</a>のジョージ・マイリー(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/George_H._Miley" class="extiw" title="en:George H. Miley">en:George H. Miley</a>)<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> など多くから報告されている。 </p><p>東京工業大学の岡本眞實らは電解実験で使用した5本のPd陰極のSIMSによる分析データを公表している。電流値を大きく変動させたサンプルの3本中3本全てから電解中に中性子を観測しているが、このサンプルからはトリチウムが検出されている。また電解中に中性子も発熱もなかったサンプルの内の1本の高温になった熱履歴が残るものがあり、死後の熱を経験したサンプルと考えられる。このサンプルのデータにはLiの同位体比異常が記録されており、電極内部から <span class="chemf nowrap"><sup>6</sup>Li</span>が生成されていることを明らかにしている<sup id="cite_ref-:2_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%BA%B7%E5%BC%98" title="岩村康弘">岩村康弘</a>(当時・<a href="/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%87%8D%E5%B7%A5" class="mw-redirect" title="三菱重工">三菱重工</a>、2021年時点・<a href="/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="東北大学">東北大学</a>特任教授)は、2001年にパラジウム、<a href="/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0" title="酸化カルシウム">酸化カルシウム</a>の多層基板上に<a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0" title="セシウム">セシウム</a>をつけて重水素ガスを透過させセシウムから<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%A0" title="プラセオジム">プラセオジム</a>への核変換が生じたと発表した<sup id="cite_ref-:4_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-:4-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。同様に<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0" title="ストロンチウム">ストロンチウム</a>から<a href="/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%87%E3%83%B3" title="モリブデン">モリブデン</a>への核変換も報告した。この実験系の再現性は100%と言われ多くの追試がなされており、<a href="/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="大阪大学">大阪大学</a><sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、<a href="/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="静岡大学">静岡大学</a>、イタリア国立核物理学研究所(INFN <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_nazionale_di_fisica_nucleare" class="extiw" title="it:Istituto nazionale di fisica nucleare">it:Istituto nazionale di fisica nucleare</a>)<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>で再現実験に成功したと報告されている。 </p><p>1990年代前半にNTT基礎研究所でパラジウムの板(3×3×0.1センチ)にマンガン酸化物を片面に被覆して重水素ガスを吸収させた後、冷却してからもう一方の面に金を200オングストロームまで被覆し、重水素が抜け出ないように処理してからその試料に電流を流すと、突然発熱し、サンプルが曲がり、ヘリウムとHTのガスが放出され、4.5〜6メガエレクトロンボルトのα粒子と3メガエレクトロンボルト以下の陽子の放出が確認された<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-oubutsu1932_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-oubutsu1932-19"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E8%8D%92%E7%94%B0%E5%90%89%E6%98%8E" title="荒田吉明">荒田吉明</a>(大阪大学名誉教授)<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>は、特殊加工された<a href="/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0" title="パラジウム">パラジウム</a>の格子状超微細金属粒子内に、重水素ガスを取り込ませることで<a href="/wiki/%E5%87%9D%E9%9B%86" class="mw-disambig" title="凝集">凝集</a>し、これに<a href="/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC" title="レーザー">レーザー</a>を照射することで、通常の空気中の10万倍の<a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0" title="ヘリウム">ヘリウム</a>の発生を観測した<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この現象の発見は、2002年12月7日の毎日新聞、毎日新聞電子版、大阪読売新聞などで報じられた。この方式は荒田方式と呼ばれ、多くの追試がなされており、2007年の第13回<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E4%BC%9A%E8%AD%B0" title="国際常温核融合会議">国際常温核融合会議</a>においてフランス・<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="マルセイユ大学">マルセイユ大学</a>、イタリア・<a href="/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「フラスカチ大学」 (存在しないページ)">フラスカチ大学</a>、ロシア・<a href="/w/index.php?title=%E3%83%8E%E3%83%9C%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ノボシビルスク大学」 (存在しないページ)">ノボシビルスク大学</a>、<a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="トムスク大学">トムスク大学</a>から荒田方式による過剰熱発生の報告があった。 </p><p>しかし、その後第15回国際常温核融合会議において、荒田らは上記実験によるヘリウム発生量が発表よりもはるかに少なく、ニッケルを加えたZrNiPd粉末サンプルで遥かに多いヘリウム生成と過剰熱を報告している<sup id="cite_ref-:3_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-35"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。しかし、報告書を見るとHe/22Ne比が大気より大きいことを理由にヘリウム生成を主張しているが、全ての実験サンプルで比率が同じであり、実験に使用したガスのHe/22Ne比を測定しているように見える<sup class="noprint Template-Fact">[<i><a href="/wiki/Wikipedia:%E3%80%8C%E8%A6%81%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%B8" title="Wikipedia:「要出典」をクリックされた方へ"><span title="この記述には信頼できる情報源の提示が求められています。(2019年2月)">要出典</span></a></i>]</sup><sup id="cite_ref-:3_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-35"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB" title="イスラエル">イスラエル</a>のエナジェティクステクノロジー、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB" class="mw-redirect" title="アメリカ">アメリカ</a>の<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="スタンフォード大学">スタンフォード大学</a>・リサーチ・インスティテュート(<a href="/wiki/SRI%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB" title="SRIインターナショナル">SRIインターナショナル</a>)、イタリアENEAの合同チームは表面処理をしたパラジウム電極を用いた重水電気分解でスーパーウエーブと呼ばれる波形の電圧入力や<a href="/wiki/%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3%A2" title="超音波">超音波照射</a>などを組み合わせることにより入力の10倍以上の過剰熱を2007年時点で再現性60%で発生させたと発表している。最大の例では平均0.74ワットの入力時に平均20ワットの熱出力が17時間継続したと報告している<sup id="cite_ref-takahashi2008_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-takahashi2008-36"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>2007年にアメリカ・<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%A5%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="マサチューセッツ工科大学">マサチューセッツ工科大学</a>(<a href="/wiki/MIT" class="mw-redirect" title="MIT">MIT</a>)で行われた常温核融合国際会議で発表された試算では、世界中で3,000件の論文で追試されているといわれる<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。多くの研究で再現されてはいるものの、結果にばらつきがあることが問題視されている<sup id="cite_ref-wiredMIT2_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-wiredMIT2-39"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>2008年5月22日、上述の荒田吉明・大阪大学名誉教授により大阪大学で公開実験が行われ、同年5月23日の日経産業新聞および日刊工業新聞で報道された。新聞報道によれば、<a href="/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC" title="レーザー">レーザー</a>、電気、熱等を使わずに、酸化<a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0" title="ジルコニウム">ジルコニウム</a>・<a href="/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0" title="パラジウム">パラジウム</a>合金の格子状超微細金属粒子内に重水素ガスを吹き込むことだけで、大気中の10万倍のヘリウムと30kJの熱が検出されたものである(日経産業新聞)。生成されたヘリウムは一度金属内に取り込まれると数百度の熱を加えないと放出されないためサンプル再生が課題となるとしている(日刊工業新聞)。同内容の論文は高温学会誌Vol34「固体核融合実用炉の達成」で発表されている。しかし、論文のタイトルにあるような<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="原子炉">原子炉</a>が工業的使用に耐える有用なエネルギー源として稼動したという意味ではない。 </p><p>2008年6月11日には、北海道大学大学院で水野忠彦が水素と炭素を加熱することで、自然界には1%程度しか存在しない<a href="/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A013" title="炭素13">炭素13</a>が大量に発生し、窒素と過剰熱を検出したと北海道新聞に報道された<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。大阪大学の時と違って、パラジウムや重水素が関わってこない。その代わり、<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3" title="フェナントレン">フェナントレン</a>を使用している。30回の実験すべてで過剰熱を確認していることから、再現性が非常に高いことが分かると主張している。 </p><p>2014年3月21-23日にアメリカ・マサチューセッツ工科大学 (MIT) で開催された、常温核融合学会(The 2014 LANR/CF Colloquium)において、日本からは水野忠彦(水素技術応用開発株式会社、元・北海道大学)と岩村康弘(東北大学特任教授、当時・三菱重工)が研究発表している。水野は、「75ワットの過剰熱を35日以上連続で発生した。」 と発表した<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-#1_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-#1-42"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。また、岩村は、「元素変換はマイクロ(100万分の1)グラム単位で確認できた。」と報告した<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-#1_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-#1-42"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>2021年現在では様々な原理仮説があるが、基本的には、原子核間のクーロン斥力を遮蔽する観点から、リュードベリマターなど、高密度原子核特有の現象、あるいは、原子核近傍に数フェムトメートル程度の深い電子軌道がある、深い電子軌道の理論が発表されている<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="主な理論検討"><span id=".E4.B8.BB.E3.81.AA.E7.90.86.E8.AB.96.E6.A4.9C.E8.A8.8E"></span>主な理論検討</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=5" title="節を編集: 主な理論検討"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E4%BA%AE%E4%BA%BA" title="高橋亮人">高橋亮人</a> (大阪大学名誉教授)「正四面体凝縮(TSC)理論」<sup id="cite_ref-takahashi2008_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-takahashi2008-36"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li> <li>アラン・ウィドム(<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ノースウェスタン大学">ノースウェスタン大学</a>)、ルイス・ラーセン 「ウィドム・ラーセン理論」<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li> <li>ピーター・ヘーゲルシュタイン(<a href="/wiki/MIT" class="mw-redirect" title="MIT">MIT</a>) 「フォノン・カップリング・モデル」<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li> <li>小島英夫(<a href="/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="静岡大学">静岡大学</a>名誉教授) 「TNCF(Trapped Neutron Catalyzed Fusion 捕獲中性子触媒機構)モデル」<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li> <li>松本高明(北海道大学助教授) 「ナットーモデル」<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="研究の評価"><span id=".E7.A0.94.E7.A9.B6.E3.81.AE.E8.A9.95.E4.BE.A1"></span>研究の評価</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=6" title="節を編集: 研究の評価"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>常温核融合研究者は、上記のうち主な報告については少なくとも定性的な再現性はあると考えている。他方、批判的な意見として次のようなものがある。 </p> <ul><li>このような実験結果は現代物理学の常識的な理論とあまりにもかけ離れている。新しい理論も構築されていない。</li> <li>中性子やγ線が予想よりも少ない、もしくは検出されないことは核反応がないことの有力な証拠である。</li> <li>過剰熱や生成物の実験結果が材料の汚染、測定の間違い、あるいは結果の解釈の間違いであった事例が多く存在する。</li> <li>特許取得等の動機から結果の検証に必要なデータを充分に公開しない、あるいは秘匿する事例が多く存在する。</li> <li>常温核融合研究者による論文は対照実験が充分でない、機器の<a href="/wiki/%E6%A0%A1%E6%AD%A3_(%E8%A8%88%E6%B8%AC)" class="mw-redirect" title="校正 (計測)">較正</a>が正しくされていない等これらの現象が起きたと証明するには不十分なものが多い。</li> <li>信頼できる大きな研究機関ほど現象の発生を報告する事例が少ない。</li> <li>信頼できる査読付の論文誌に載る事例が少ない。</li></ul> <p>現代においては最終項が重要であり、科学的に証明された論議、事項として取り扱われるためには、信頼できる査読つき論文誌、たとえば<a href="/wiki/Web_of_Science" title="Web of Science">Web of Science</a>やScopusに登録された著名な国際的科学専門論文誌の審査に合格し、掲載出版されることが必須条件である。その論文出版によって研究の成果が裁定され、研究予算の分配が行われている。テレビインタビュー、新聞記事、一般雑誌記事、インターネット上での配信、あるいは未発表研究のみでは信頼できる科学成果としては認定されない。 </p><p>この点、<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9" title="ヒュー・プライス">ヒュー・プライス</a>(ケンブリッジ大学名誉教授)は、2022年1月に発表した論文内で、常温核融合の実用化への保証は全くないということを示したうえで、常温核融合が気候変動という地球規模の問題を解決できる可能性を秘めているにもかかわらず、30年以上前の一つの失敗例によって「世評の罠(reputation trap)」に陥っており、査読付き論文誌への掲載を含め、必要以上に世間に受け入れられづらい状態が続いていることに警鐘を鳴らしている<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="日本国内での最近の研究動向"><span id=".E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E5.86.85.E3.81.A7.E3.81.AE.E6.9C.80.E8.BF.91.E3.81.AE.E7.A0.94.E7.A9.B6.E5.8B.95.E5.90.91"></span>日本国内での最近の研究動向</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=7" title="節を編集: 日本国内での最近の研究動向"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png/220px-%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png" decoding="async" width="220" height="99" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png/330px-%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png/440px-%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E9%96%93%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%86%B1%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3.png 2x" data-file-width="670" data-file-height="300" /></a><figcaption>金属水素間新規熱反応の模式図</figcaption></figure> <p>2009年8月には<a href="/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="神戸大学">神戸大学</a> 北村晃、大阪大学 高橋亮人らのグループによる荒田方式の追試実験が国際的な物理学の査読付き学術雑誌である「<a href="/wiki/Physics_Letters_A" class="mw-redirect" title="Physics Letters A">Physics Letters A</a>」<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>に掲載されるなど、少しずつではあるが著名学会誌に掲載されるケースも増えてきた。企業による研究は、<a href="/wiki/1990%E5%B9%B4%E4%BB%A3" title="1990年代">1990年代</a>に多くの日本企業が撤退したものの、その後も研究を継続した当時、<a href="/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%87%8D%E5%B7%A5" class="mw-redirect" title="三菱重工">三菱重工</a>の<a href="/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%BA%B7%E5%BC%98" title="岩村康弘">岩村康弘</a>グループ(東北大学特任教授、元・三菱重工)、アイシン精機(現:<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3" title="アイシン">アイシン</a>)の子会社である<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%90" title="テクノバ">株式会社テクノバ</a>の高橋亮人(大阪大学名誉教授)と北村晃(神戸大学教授)のグループ、<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E5%BF%A0%E5%BD%A6" title="水野忠彦">水野忠彦</a>(水素技術応用開発株式会社、元・北海道大学助教授)のグループ、<a href="/wiki/2000%E5%B9%B4%E4%BB%A3" title="2000年代">2000年代</a>に入ってから新たに参入した<a href="/wiki/%E8%B1%8A%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80" title="豊田中央研究所">豊田中央研究所</a>のグループなどで、現在も研究が継続されている。 </p><p>また、2014年4月8日には、<a href="/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E" title="日本経済新聞">日本経済新聞</a>は前述の三菱重工の岩村グループが、「三菱重工業は重水素を使い、少ないエネルギーで元素の種類を変える元素変換の基盤技術を確立した。」と報じた。同紙はさらに、『同社の研究に協力した独立行政法人<a href="/wiki/%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%83%BB%E6%9D%90%E6%96%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E6%A7%8B" title="物質・材料研究機構">物質・材料研究機構</a>の西村睦水素利用材料ユニット長は「現在まだ解明されていない新種の元素変換反応の可能性を示唆している」としている。トヨタグループの研究開発会社、豊田中央研究所(愛知県長久手市)も元素変換の研究を続けており、成果が出ているようだ。』と報じている<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>さらに、2015年4月1日に<a href="/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="東北大学">東北大学</a>と株式会社クリーンプラネットは、凝集系核反応によるエネルギーを利用した新しい<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC" class="mw-redirect" title="クリーンエネルギー">クリーンエネルギー</a>の実用化を目指す応用開発研究に取り組むために、東北大学電子光理学研究センター内に2015年4月1日に「凝縮系核反応研究部門 クリーンエネルギー研究開発センター」を設立した<sup id="cite_ref-:1_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-53"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。安全かつ強靭な次世代型エネルギー社会の実現に向けて、「飛躍的にクリーンかつ安全なエネルギー生成技術を開発することで、我が国の産業構造に大きな変化をもたらす可能性を追求します。」と、東北大学からのプレスリリースの中でうたっている<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。笠木治郎太(東北大学名誉教授)、<a href="/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%BA%B7%E5%BC%98" title="岩村康弘">岩村康弘</a>(東北大学特任教授、元・三菱重工)、菊永英寿(東北大学准教授)、伊藤岳彦(東北大学客員准教授、株式会社クリーンプラネット、元・三菱重工)、<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E5%BF%A0%E5%BD%A6" title="水野忠彦">水野忠彦</a>(水素技術応用開発株式会社、元・北海道大学助教授、2021年離脱)、<a href="/wiki/%E5%90%89%E9%87%8E%E8%8B%B1%E6%A8%B9" title="吉野英樹">吉野英樹</a>(東北大学共同研究員、株式会社クリーンプラネット)が当共同研究部門の研究者として名を連ねている<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。凝縮系核反応を掲げた大学の研究部門は、当研究部門が日本国内初となる<sup id="cite_ref-:1_53-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-53"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。同研究部門は、<a href="/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C" title="内閣府">内閣府</a>の進める革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の一環として、「核廃棄物除染研究プロジェクト」にも取り組んだ<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>2023年4月からは、<a href="/wiki/%E7%86%B1%E3%83%BB%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B2%A1%E5%9B%A3" title="熱・電気エネルギー技術財団">熱・電気エネルギー技術財団(TEET)</a>が「新水素エネルギーの革新(常温核融合、凝集系核科学及びそれらから派生した技術)<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>」調査プロジェクト(予算9,250万円)が開始された。九州大学、神戸大学、早稲田大学、東北大学、岩手大学の研究グループが参画している<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。神戸大学の金崎らはナノ金属水素核反応エネルギー(MHE)の研究開発ベンチャーの立ち上げを想定し研究を進めていたり<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、早稲田大学の内藤らは放射線を出さない凝縮系核反応リアクタを利用した素粒子のエンジンFusine(Fusion engine)の研究<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>をするなど応用やビジネス化などの研究も盛んになって来ている。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="海外での最近の研究動向"><span id=".E6.B5.B7.E5.A4.96.E3.81.A7.E3.81.AE.E6.9C.80.E8.BF.91.E3.81.AE.E7.A0.94.E7.A9.B6.E5.8B.95.E5.90.91"></span>海外での最近の研究動向</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=8" title="節を編集: 海外での最近の研究動向"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>海外においては、欧米を中心に実用化に向けた研究が活発に行なわれている。<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%B9" title="エアバス">エアバス</a>(<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9" title="フランス">フランス</a>)、<a href="/wiki/ST%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9" title="STマイクロエレクトロニクス">STマイクロエレクトロニクス</a>(<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9" title="スイス">スイス</a>)等の大企業からベンチャーまで、企業の研究開発が目立つ<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。また、公的研究機関ではアメリカ海軍研究所(<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB" class="mw-redirect" title="アメリカ">アメリカ</a>)、<a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>(アメリカ)、INFN(<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2" title="イタリア">イタリア</a>)、ENEA(イタリア)等が、大学では<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="スタンフォード大学">スタンフォード大学</a>(アメリカ)、<a href="/wiki/MIT" class="mw-redirect" title="MIT">MIT</a>(アメリカ)、<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="ミズーリ大学">ミズーリ大学</a>(アメリカ)、テキサス・テック大学(アメリカ)等が研究を進めている<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>また、アメリカでは、<a href="/wiki/DARPA" class="mw-redirect" title="DARPA">DARPA</a>(<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%B1%80" title="国防高等研究計画局">国防高等研究計画局</a>)が、「Fundamentals of Nanoscale and Emergent Effects and Engineered Devices(ナノスケールと創発効果と技術的装置の基礎)」<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>という名称で、常温核融合関係の研究に3年間で338万9500ドル(2011年度:167万4500ドル、2012年度:116万5000ドル、2013年度:55万ドル)の予算を計上している。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Spawar1stGenCFCell.JPG" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Spawar1stGenCFCell.JPG/170px-Spawar1stGenCFCell.JPG" decoding="async" width="170" height="257" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Spawar1stGenCFCell.JPG 1.5x" data-file-width="204" data-file-height="308" /></a><figcaption>Cold fusion apparatus at the <a href="/w/index.php?title=Space_and_Naval_Warfare_Systems_Center_San_Diego&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Space and Naval Warfare Systems Center San Diego」 (存在しないページ)">Space and Naval Warfare Systems Center San Diego</a> (2005)</figcaption></figure> <p>2005年に右図のような常温核融合部品を制作している。 </p><p>米国エネルギー省ARPA-E(エネルギー高等研究計画局)は、LENRは数百もの多くの論文やレポートがあるにもかかわらず実験結果には不十分なところがあり、そのため資金提供が受けられず、資金不足によりさらなる厳密な研究ができずこの分野は膠着状態にあると考えられるとし、2021年10月、「Low-Energy Nuclear Reactions Workshop(低エネルギー核反応ワークショップ)」を開催し、ARPA-Eのリードのもと、産官学連携で研究開発を進めて行くことを提唱した<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。更に2022年7月に、資金提供のために実験における説得力のある証拠を取得するため学際的チーム作るため、研究者と核診断の専門家による学際的なチームの募集を開始した<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。続いて2022年9月、1,000万米ドル規模の国家プロジェクトの開始を発表、2023年2月には、当プロジェクトに参加する団体が、<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%A5%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="マサチューセッツ工科大学">MIT</a>、<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="スタンフォード大学">スタンフォード大学</a>、<a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80" title="ローレンス・バークレー国立研究所">ローレンス・バークレー国立研究所</a>、<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ミシガン大学">ミシガン大学</a>、テキサス工科大学<small>(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Tech_University" class="extiw" title="en:Texas Tech University">英語版</a>)</small>、<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.etcmd.com/">Energetics</a>、Amphionic LLC、と決定された<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>NASAも2022年のレポートの中でLENRに興味を示しており、実現すれば輸送の様々な要素に変化をもたらす可能性があるとしている<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。また、NASAは常温核融合をヒントに開発されている格子内核融合(In-Lattice Confinement Fusion,LCF)<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>という室温の金属内で原子を融合させる技術を開発している。しかし、開発者はこの装置には高エネルギーの重陽子と中性子が必要であり、常温核融合ではない 熱核融合 (hot fusion)であると主張している<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>EUでは、2020年より、「Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems」<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>と「Breakthrough Zero-Emissions Heat Generation with Hydrogen-Metal Systems」<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>という、総額1,000万ユーロに上る2本の4か年プロジェクトが行われている。 </p><p>さらに、<a href="/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD" title="中国">中国</a>でも、「充氘(氫)凝聚相異常現象的実験和理論探索,国家自然科学基金委“委主任基金”-重大非共識項目,主持,2011.12-2014.11」<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>の名称で研究プロジェクトが行われている。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="国際学会"><span id=".E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.AD.A6.E4.BC.9A"></span>国際学会</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=9" title="節を編集: 国際学会"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/%E8%8B%B1%E5%9B%BD" class="mw-redirect" title="英国">英国</a>に本拠地を置く<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%AD%A6%E4%BC%9A" title="国際常温核融合学会">国際常温核融合学会</a>(<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iscmns.org/">ISCMNS</a> : The International Society for Condensed Matter Nuclear Science)により開催される<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E4%BC%9A%E8%AD%B0" title="国際常温核融合会議">国際常温核融合会議</a>が、常温核融合分野の最もメジャーな国際会議である。1989年に<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB" class="mw-redirect" title="アメリカ">アメリカ</a>の<a href="/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B3%E5%B7%9E" title="ニューメキシコ州">ニューメキシコ州</a>、<a href="/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A7_(%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B3%E5%B7%9E)" title="サンタフェ (ニューメキシコ州)">サンタフェ</a>で開催された<sup id="cite_ref-:0_77-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-77"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>第1回会議以来、世界の最新の研究状況が発表される場となっている。一般的には、ICCF(アイ・シー・シー・エフ)の呼称で呼ばれており、開催地は、<a href="/wiki/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91" title="ヨーロッパ">ヨーロッパ</a>、アメリカ、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2" title="アジア">アジア</a>内の国で持ち回りとされている<sup id="cite_ref-:0_77-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-77"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="脚注"><span id=".E8.84.9A.E6.B3.A8"></span>脚注</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=10" title="節を編集: 脚注"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="noprint" style="float:right; font-size:90%;">[<a href="/wiki/Help:%E8%84%9A%E6%B3%A8/%E8%AA%AD%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91" title="Help:脚注/読者向け"><span title="この欄の操作法">脚注の使い方</span></a>]</div> <div class="reflist" style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2; -moz-column-width: 20em; -webkit-column-width: 20em; column-width: 20em; list-style-type: decimal;"> <ol class="references"> <li id="cite_note-1"><b><a href="#cite_ref-1">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">渡辺正「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.20665/kakyoshi.49.11_688">常温核融合騒ぎの顛末(疑似科学を通して考える)</a>」『化学と教育』第49巻第11号、日本化学会、2001年、<a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.20665%2Fkakyoshi.49.11_688">10.20665/kakyoshi.49.11_688</a>、<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101121245">.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:var(--color-error,#d33)}.mw-parser-output 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E9%A8%92%E3%81%8E%E3%81%AE%E9%A1%9B%E6%9C%AB%28%E7%96%91%E4%BC%BC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%29&rft.jtitle=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2&rft.aulast=%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E6%AD%A3&rft.au=%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E6%AD%A3&rft.date=2001&rft.volume=49&rft.issue=11&rft.pub=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A&rft_id=info:doi/10.20665%2Fkakyoshi.49.11_688&rft_dat=naid/110008592794&rft_id=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.20665%2Fkakyoshi.49.11_688&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-2"><b><a href="#cite_ref-2">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal">“<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nhk.jp/p/ts/11Q1LRN1R3/episode/te/LJG9W7YXJ8/">「夢のエネルギー “常温核融合”事件」2021</a>”.  NHK. <span title="">2023年9月3日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-3"><b><a href="#cite_ref-3">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Paneth, Fritz; Peters, Kurt (1926-10-01). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1926NW.....14..956P">“Über die Verwandlung von Wasserstoff in Helium”</a>. <i>Naturwissenschaften</i> <b>14</b>: 956–962. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007%2FBF01579126">10.1007/BF01579126</a>. <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/ISSN" title="ISSN">ISSN</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://search.worldcat.org/ja/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0028-1042">0028-1042</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1926NW.....14..956P">https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1926NW.....14..956P</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%C3%9Cber+die+Verwandlung+von+Wasserstoff+in+Helium&rft.jtitle=Naturwissenschaften&rft.aulast=Paneth&rft.aufirst=Fritz&rft.au=Paneth%2C%26%2332%3BFritz&rft.au=Peters%2C%26%2332%3BKurt&rft.date=1926-10-01&rft.volume=14&rft.pages=956%E2%80%93962&rft_id=info:doi/10.1007%2FBF01579126&rft.issn=0028-1042&rft_id=https%3A%2F%2Fui.adsabs.harvard.edu%2Fabs%2F1926NW.....14..956P&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-4"><b><a href="#cite_ref-4">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation news"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nytimes.com/1956/12/30/archives/cold-fusion-of-hydrogen-atoms-a-fourth-method-pulling-together.html">“Cold Fusion of Hydrogen Atoms; A Fourth Method Pulling Together”</a> (英語). <i>The New York Times</i>. (1956年12月30日). <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/ISSN" title="ISSN">ISSN</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://search.worldcat.org/ja/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0362-4331">0362-4331</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.nytimes.com/1956/12/30/archives/cold-fusion-of-hydrogen-atoms-a-fourth-method-pulling-together.html">https://www.nytimes.com/1956/12/30/archives/cold-fusion-of-hydrogen-atoms-a-fourth-method-pulling-together.html</a></span> <span class="reference-accessdate"><span title="">2022年4月15日</span>閲覧。</span></cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Cold+Fusion+of+Hydrogen+Atoms%3B+A+Fourth+Method+Pulling+Together&rft.jtitle=The+New+York+Times&rft.date=1956%E5%B9%B412%E6%9C%8830%E6%97%A5&rft.issn=0362-4331&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1956%2F12%2F30%2Farchives%2Fcold-fusion-of-hydrogen-atoms-a-fourth-method-pulling-together.html&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-5"><b><a href="#cite_ref-5">^</a></b> <span class="reference-text"><span class="PDFlink"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lenr-canr.org/acrobat/Fleischmanelectroche.pdf">Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium</a></span> <span style="font-size:smaller">(<a href="/wiki/Portable_Document_Format" title="Portable Document Format">PDF</a>)</span> M. Fleischmann, et. al., J. Electroanal. 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Novel+Cold+Fusion+Reactor+with+Deuterium+Supply+from+Backside+and+Metal+Surface+Potential+Control&rft.jtitle=International+Journal+of++Innovative+Science+and+Research+Technology&rft.aulast=Noriyuki+Kodama&rft.au=Noriyuki+Kodama&rft.volume=6&rft.issue=6&rft.pages=159-171%E9%A0%81&rft.issn=2456-2165&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F352694771_Novel_Cold_Fusion_Reactor_with_Deuterium_Supply_from_Backside_and_Metal_Surface_Potential_Control&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-46"><b><a href="#cite_ref-46">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://newenergytimes.com/v2/sr/WL/WLTheory.shtml/">New Energy Times: Widom-Larsen LENR Theory Portal</a></span> </li> <li id="cite_note-47"><b><a 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href="#cite_ref-:1_53-1"><sup><i><b>b</b></i></sup></a> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation pressrelease">『<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2015/03/press20150330-01.html">東北大学電子光理学研究センターと株式会社クリーンプラネット、凝縮系核反応に関する共同研究部門設立―安全かつ強靭な次世代型エネルギー社会の実現に向けて―</a>』(プレスリリース)東北大学、2015年3月30日<span style="display:none;">。<a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2015/03/press20150330-01.html">http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2015/03/press20150330-01.html</a></span>。<span class="reference-accessdate"><span title="">2016年6月12日</span>閲覧</span>。</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%85%89%E7%90%86%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%81%E5%87%9D%E7%B8%AE%E7%B3%BB%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%B1%E5%90%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%83%A8%E9%96%80%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%8B%E3%81%A4%E5%BC%B7%E9%9D%AD%E3%81%AA%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%9E%8B%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E2%80%95&rft.date=2015%E5%B9%B43%E6%9C%8830%E6%97%A5&rft.pub=%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tohoku.ac.jp%2Fjapanese%2F2015%2F03%2Fpress20150330-01.html&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-54"><b><a href="#cite_ref-54">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150406225824/http://www.cleanplanet.co.jp/news/jp/15.03.30%20Pressrelease%20for%20CleanPlanet%20HP.pdf%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88">プレスリリース</a>(2015年4月6日時点の<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96" title="インターネットアーカイブ">アーカイブ</a>)</span> </li> <li id="cite_note-55"><b><a href="#cite_ref-55">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150404113123/http://cleanplanet.co.jp/news/en/15.03.30%20Clean%20Planet%20-%20Press%20release.pdf%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88">プレスリリース(English)</a>(2015年4月4日時点の<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96" title="インターネットアーカイブ">アーカイブ</a>)</span> </li> <li id="cite_note-56"><b><a href="#cite_ref-56">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jst.go.jp/impact/program/data/plan08_fujita.pdf">国立研究開発法人 科学技術振興機構 ImPACTプログラム 「核変換による⾼レベル放射性廃棄物の⼤幅な低減・資源化」 (P.5)</a></span> </li> <li id="cite_note-57"><b><a href="#cite_ref-57">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal">“<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.teet.or.jp/h21/06_3.html">平成21年度 事業報告書</a>”.  熱・電気エネルギー技術財団. <span title="">2023年7月4日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-58"><b><a href="#cite_ref-58">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal">“<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.teet.or.jp/2023jigyoukeikaku.pdf">2023年度 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href="https://www.k-naito.mech.waseda.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/20220910-機械学会講演会WSabstract(早大-内藤健)011.pdf">日本機械学会2022年度年次大会100年に1度の変革期にある内燃機関のブレークスルー技術[W071-03</a>]”.  早稲田大学. <span title="">2023年7月13日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-62"><b><a href="#cite_ref-62">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://kb.e-catworld.com/index.php?title=Organizations/">Companies and Organizations related to LENR</a></span> </li> <li id="cite_note-63"><b><a href="#cite_ref-63">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lenria.org/#!ecosystem/ckvr/">LENR Ecosystem as of Q1 2015</a></span> </li> <li id="cite_note-64"><b><a href="#cite_ref-64">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" 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NASA.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=report&rft.btitle=Separating+Propulsive+Mass+and+Energy+for+Space+Applications&rft.pub=NASA&rft.date=2022-03-01&rft.au=Dennis+M.+Bushnell&rft_id=https%3A%2F%2Fntrs.nasa.gov%2Fcitations%2F20220002207&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="Z3988"></span></span> </li> <li id="cite_note-70"><b><a href="#cite_ref-70">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal" id="CITEREF船木一幸2006">船木一幸「2005年度宇宙関連プラズマ研究会講演集」『宇宙航空研究開発機構特別資料』、宇宙航空研究開発機構、2006年、<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/ISSN" title="ISSN">ISSN</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://search.worldcat.org/ja/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1349-113X">1349-113X</a>。</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=2005%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AE%87%E5%AE%99%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E8%AC%9B%E6%BC%94%E9%9B%86&rft.jtitle=%E5%AE%87%E5%AE%99%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%B3%87%E6%96%99&rft.aulast=%E8%88%B9%E6%9C%A8%E4%B8%80%E5%B9%B8&rft.au=%E8%88%B9%E6%9C%A8%E4%B8%80%E5%B9%B8&rft.pub=%E5%AE%87%E5%AE%99%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%A9%9F%E6%A7%8B&rft.issn=1349-113X&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-71"><b><a href="#cite_ref-71">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal" id="CITEREFMICHAEL_KOZIOL2020-08-05">MICHAEL KOZIOL (2020年8月5日). “<a rel="nofollow" class="external text" href="https://spectrum.ieee.org/nuclear-fusiontokamak-not-included">Spacecraft of the Future Could Be Powered By Lattice Confinement Fusion NASA researchers demonstrate the ability to fuse atoms inside room-temperature metals</a>”.  IEEE. <span title="">2022年8月2日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-72"><b><a href="#cite_ref-72">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal" id="CITEREFBAYARBADRAKH_BARAMSAI2022-02-27">BAYARBADRAKH BARAMSAI (2022年2月27日). “<a rel="nofollow" class="external text" href="https://spectrum.ieee.org/lattice-confinement-fusion">NASA’S NEW SHORTCUT TO FUSION POWER</a>”.  IEEE. <span title="">2022年8月2日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-73"><b><a href="#cite_ref-73">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal">“<a rel="nofollow" class="external text" href="https://cordis.europa.eu/project/id/951974">Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems</a>”. <span title="">2023年1月24日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-74"><b><a href="#cite_ref-74">^</a></b> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal">“<a rel="nofollow" class="external text" href="https://cordis.europa.eu/project/id/952184">Breakthrough zero-emissions heat generation with hydrogen-metal systems</a>”. <span title="">2023年1月24日</span>閲覧。</cite></span> </li> <li id="cite_note-75"><b><a href="#cite_ref-75">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="http://chem.xmu.edu.cn/shownews.asp?id=915">http://chem.xmu.edu.cn/shownews.asp?id=915</a></span> </li> <li id="cite_note-76"><b><a href="#cite_ref-76">^</a></b> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.2011-ichem.com/people_ry.asp?id1=tianzhongqun">http://www.2011-ichem.com/people_ry.asp?id1=tianzhongqun</a></span> </li> <li id="cite_note-:0-77">^ <a href="#cite_ref-:0_77-0"><sup><i><b>a</b></i></sup></a> <a href="#cite_ref-:0_77-1"><sup><i><b>b</b></i></sup></a> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://news.google.com/newspapers?id=HWYaAAAAIBAJ&sjid=4ysEAAAAIBAJ&pg=6900,5494007&dq=international-conference-on-cold-fusion&hl=en">“Lab ends talks on verifying fusion claim” The Milwaukee Journal, 14 June 1989</a></span> </li> </ol></div> <ol class="references"> <li id="cite_note-17"><b><a href="#cite_ref-17">^</a></b> <span class="reference-text">'While significant progress has been made in the sophistication of calorimeters since the review of this subject in 1989, the conclusions reached by the reviewers today are similar to those found in the 1989 review. '</span> </li> </ol> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="参考文献"><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E6.96.87.E7.8C.AE"></span>参考文献</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=11" title="節を編集: 参考文献"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101304250">.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}@media print{body.ns-0 .mw-parser-output .ambox{display:none!important}}</style><table class="box-参照方法 plainlinks metadata ambox ambox-content" role="presentation"><tbody><tr><td class="mbox-image"><div class="mbox-image-div"><span typeof="mw:File"><span><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Question_book-4.svg/50px-Question_book-4.svg.png" decoding="async" width="50" height="39" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Question_book-4.svg/75px-Question_book-4.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Question_book-4.svg/100px-Question_book-4.svg.png 2x" data-file-width="262" data-file-height="204" /></span></span></div></td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span"><b><a href="/wiki/Wikipedia:%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_(%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88)#参考文献" class="mw-redirect" title="Wikipedia:スタイルマニュアル (レイアウト)">出典</a>は列挙するだけでなく、<a href="/wiki/Help:%E8%84%9A%E6%B3%A8" title="Help:脚注">脚注</a>などを用いて<a href="/wiki/Wikipedia:%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%82%92%E6%98%8E%E8%A8%98%E3%81%99%E3%82%8B#出典の示し方" title="Wikipedia:出典を明記する">どの記述の情報源であるかを明記</a>してください。</b><span class="hide-when-compact"> 記事の<a href="/wiki/Wikipedia:%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7" title="Wikipedia:検証可能性">信頼性向上</a>にご協力をお願いいたします。<small>(<span title="2015年3月">2015年3月</span>)</small></span></div></td></tr></tbody></table> <ul><li>吉田克己 著、岩村康弘 協力 『元素変換現代版<錬金術>のフロンティア』 <a href="/wiki/KADOKAWA" title="KADOKAWA">KADOKAWA</a>/<a href="/wiki/%E4%B8%AD%E7%B5%8C%E5%87%BA%E7%89%88" title="中経出版">中経出版</a>、2014年10月9日、<a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784040800165" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4040800165</a></li> <li>J.R.ホイジンガ(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Huizenga" class="extiw" title="en:John R. Huizenga">en:John R. Huizenga</a>)著、青木薫訳『常温核融合の真実 今世紀最大の科学スキャンダル』化学同人、1995年1月、<a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/4759802738" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-7598-0273-8</a></li> <li>ガリー・A. トーブス著、渡辺正訳『常温核融合スキャンダル―迷走科学の顛末』朝日新聞、1993年12月、<a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/4022567074" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-02-256707-4</a></li> <li>水野忠彦『核変換—常温核融合の真実』、1997年、<a href="/wiki/%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A4%BE" title="工学社">工学社</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784875932147" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4875932147</a></li> <li>Mallove, Eugene. Fire from Ice: Searching for the Truth Behind the Cold Fusion Furor. Concord, N.H.: Infinite Energy Press, 1991. <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/1892925028" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 1-892925-02-8</a></li> <li>Beaudette, Charles. Excess Heat: Why Cold Fusion Research Prevailed, 2nd. Ed. South Bristol, ME, Oak Grove Press, 2002. <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/0967854830" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 0-9678548-3-0</a></li> <li>Kozima, Hideo. The Science of the Cold Fusion phenomenon, Elsevier Science, 2006. <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/0080451101" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 0-08-045110-1</a>.</li> <li>Storms, E., The Science Of Low Energy Nuclear Reaction. 2007: World Scientific Publishing Company. <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9789812706201" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 9789812706201</a></li> <li>チャールズ・プラット、夏目大訳『すべての家庭に核融合炉を』、Make:、Vol.1、pp. 30-39、オライリージャパン、オーム社、2006年8月、<a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/4873112982" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-87311-298-2</a></li> <li>『日経産業新聞』2008年5月23日</li> <li>『日刊工業新聞』2008年5月23日</li> <li>小島英夫『「常温核融合」を科学する―現象の実像と機構の解明』、2005年、工学社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/4777511537" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-7775-1153-7</a></li> <li>『固体内核反応研究 No.1』、1999年、工学社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/4875932294" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-87593-229-4</a></li> <li>高橋亮人『常温核融合2006―凝集系科学への展開』、2006年、工学社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784777512089" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4-7775-1208-9</a></li> <li>高橋亮人『常温核融合2008 凝集核融合のメカニズム』、2008年、工学社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784777513611" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4-7775-1361-1</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E6%A0%84%E4%B8%80" title="山口栄一">山口栄一</a>『試験管の中の太陽』、1993年、講談社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/406206331X" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 4-06-206331-X</a></li> <li>水野忠彦『常温核融合-研究者たちの苦悩と成果』、2005年、工学社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784777511297" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4-7775-1129-7</a></li> <li>渡辺正「常温核融合騒ぎの顛末」『化学と教育』49巻11号、日本化学会、2001年</li> <li>Michael Brooks著、楡井浩一訳『まだ科学で解けない13の謎』-「第4章 常温核融合」、2010年5月、草思社 <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/9784794217578" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-4-7942-1757-8</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="論文"><span id=".E8.AB.96.E6.96.87"></span>論文</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=12" title="節を編集: 論文"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>太田時男、「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1380/jsssj.10.896">常(低)温核融合は起りうるか 表面核融合の提唱</a>」 『表面科学』 1989年 10巻 11号 p.896-900, <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1380%2Fjsssj.10.896">10.1380/jsssj.10.896</a></li> <li>池上英雄、「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11470/oubutsu1932.60.212">常温核融合研究の現状と今後</a>」 『応用物理』 1991年 60巻 3号 p.212-219, <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11470%2Foubutsu1932.60.212">10.11470/oubutsu1932.60.212</a></li> <li>高橋亮人、「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1585/jspf1958.68.360">常温核融合研究: 最近の進展</a>」 『核融合研究』 1992年 68巻 4号 p.360-367, <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1585%2Fjspf1958.68.360">10.1585/jspf1958.68.360</a></li> <li>深井有、「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11316/butsuri1946.48.354">「常温核融合」昨今</a>」 『日本物理学会誌』 1993年 48巻 5号 p.354-360, <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11316%2Fbutsuri1946.48.354">10.11316/butsuri1946.48.354</a></li> <li>高橋亮人、「<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11526/ieejjournal1888.113.1016">常温核融合 最近の進展と今後</a>」 『電氣學會雜誌』 1993年 113巻 12号 p.1016-1026, <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.11526%2Fieejjournal1888.113.1016">10.11526/ieejjournal1888.113.1016</a></li> <li>山口栄一. "真空法--核生成物を追う新しい試み--重水素のマイグレ-ションに着目 (常温核融合--なぞに包まれた原理解明を追う< 特集>)." 日本の科学と技術 35.271 (1994): p50-54., <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/NAID_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="NAID (識別子)">NAID</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ci.nii.ac.jp/naid/40003008415">40003008415</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="関連項目"><span id=".E9.96.A2.E9.80.A3.E9.A0.85.E7.9B.AE"></span>関連項目</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=13" title="節を編集: 関連項目"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101550678">body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper{margin-top:0.3em}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ul,body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ol{margin-top:0}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper--small-font{font-size:90%}</style><div class="columns-list__wrapper" style="-webkit-column-width: 30em; -moz-column-width: 30em; column-width: 30em;"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="核融合反応">核融合反応</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="原子核反応">原子核反応</a> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="原子核融合">原子核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B" class="mw-redirect" title="原子核変換">原子核変換</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A7%A6%E5%AA%92%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="ミューオン触媒核融合">ミューオン触媒核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B9_%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC" title="フィロ・ファーンズワース フューザー">フィロ・ファーンズワース フューザー</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%84%A6%E9%9B%BB%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="焦電核融合">焦電核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="バブル核融合">バブル核融合</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E9%AB%98%E6%B8%A9%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E" title="高温超伝導">高温超伝導</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%AD%A6%E4%BC%9A" title="国際常温核融合学会">国際常温核融合学会</a> <ul><li><a href="/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%B3%9E" title="国際常温核融合学会賞">国際常温核融合学会賞</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB" title="ジュリアーノ・プレパラータ・メダル">ジュリアーノ・プレパラータ・メダル</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E7%86%B1%E3%83%BB%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B2%A1%E5%9B%A3" title="熱・電気エネルギー技術財団">熱・電気エネルギー技術財団</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E6%96%B9%E6%B3%95" title="科学的方法">科学的方法</a> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9" title="プロトサイエンス">プロトサイエンス</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%83%A9%E3%83%B3" title="ルイ・ケルヴラン">ルイ・ケルヴラン</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%85%83%E7%B4%A0%E8%BB%A2%E6%8F%9B" title="生物学的元素転換">生物学的元素転換</a></li> <li><a href="/wiki/N%E7%B7%9A" title="N線">N線</a>、<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC" title="ポリウォーター">ポリウォーター</a></li></ul></li></ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="外部リンク"><span id=".E5.A4.96.E9.83.A8.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.AF"></span>外部リンク</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88&action=edit&section=14" title="節を編集: 外部リンク"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lns.tohoku.ac.jp/research/?id=a4">東北大学電子光理学研究センター (凝縮系核反応研究部)</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lenr-canr.org/">LENR-CANR.org</a> - 常温核融合に関する500本以上の論文を掲載</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://jcfrs.org/">Japan CF-rearch Society</a> - 日本CF(常温核融合)研究会</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iscmns.org/">国際常温核融合学会 ホームページ</a></li></ul> <div class="navbox" aria-labelledby="原子炉" style="border-collapse:collapse;padding:3px"><table class="nowraplinks hlist mw-collapsible autocollapse navbox-inner" style="background:transparent;color:inherit;min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="3"><div style="float:left;width:6em;text-align:left"><div class="noprint plainlinks navbar hlist" style="white-space:nowrap;font-size:60%;font-weight:normal;background-color:transparent;padding:0;color:#000;;border:none;"><ul style="display:inline"><li><a href="/wiki/Template:%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="Template:原子炉"><span title="このテンプレートを表示します" style="font-size:125%;;;border:none;">表</span></a></li><li><a href="/w/index.php?title=Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Template‐ノート:原子炉」 (存在しないページ)"><span title="このテンプレートのノートを表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">話</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89&action=edit"><span title="このテンプレートを編集します。保存の前にプレビューを忘れずに。" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">編</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89&action=history"><span title="このテンプレートの過去の版を表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">歴</span></a></li></ul></div></div><div id="原子炉" style="font-size:110%;margin:0 6em"><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="原子炉">原子炉</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">世代</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E7%AC%AC1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="第1世代原子炉">第1世代原子炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="第2世代原子炉">第2世代原子炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="第3世代原子炉">第3世代原子炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%AC%AC4%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="第4世代原子炉">第4世代原子炉</a></li></ul> </div></td><td class="navbox-image" rowspan="3" style="width:1px;padding:0px 0px 0px 2px"><div><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Radioactive.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Radioactive.svg/70px-Radioactive.svg.png" decoding="async" width="70" height="61" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Radioactive.svg/105px-Radioactive.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Radioactive.svg/140px-Radioactive.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="446" /></a></span></div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">要素</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="原子炉">炉心</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99" title="核燃料">核燃料</a> <ul><li><a href="/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88" title="燃料ペレット">燃料ペレット</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E6%A3%92" title="燃料棒">燃料棒</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93" title="燃料集合体">燃料集合体</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%B8%88%E3%81%BF%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99" title="使用済み核燃料">使用済み核燃料</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A3%92" title="制御棒">制御棒</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%86%B7%E5%8D%B4%E6%9D%90" title="冷却材">冷却材</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%B8%9B%E9%80%9F%E6%9D%90" title="減速材">減速材</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89%E5%9C%A7%E5%8A%9B%E5%AE%B9%E5%99%A8" title="原子炉圧力容器">原子炉圧力容器</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90%E5%8F%8D%E5%B0%84%E4%BD%93" title="中性子反射体">反射材</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E4%BF%9D%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%BD%AE" title="保安装置">保安装置</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E5%AE%B9%E5%99%A8" title="原子炉格納容器">原子炉格納容器</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%82%89%E5%BF%83%E5%86%B7%E5%8D%B4%E8%A3%85%E7%BD%AE" title="非常用炉心冷却装置">非常用炉心冷却装置</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A0" title="原子炉スクラム">原子炉スクラム</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">形式</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%88%86%E8%A3%82%E7%82%89" title="核分裂炉">核分裂炉</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90%E7%82%89" title="熱中性子炉">熱中性子炉</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E8%BB%BD%E6%B0%B4%E7%82%89" title="軽水炉">軽水炉</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="沸騰水型原子炉">沸騰水型原子炉 (BWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%9E%8B%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E8%BB%BD%E6%B0%B4%E7%82%89" title="改良型沸騰水型軽水炉">改良型沸騰水型軽水炉 (ABWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8A%A0%E5%9C%A7%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="加圧水型原子炉">加圧水型原子炉 (PWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E8%B6%85%E8%87%A8%E7%95%8C%E5%9C%A7%E8%BB%BD%E6%B0%B4%E5%86%B7%E5%8D%B4%E7%82%89" title="超臨界圧軽水冷却炉">超臨界圧軽水冷却炉 (SCWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%B0%B4%E6%80%A7%E5%9D%87%E8%B3%AA%E7%82%89" title="水性均質炉">水性均質炉</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E9%87%8D%E6%B0%B4%E7%82%89" title="重水炉">重水炉</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/CANDU%E7%82%89" title="CANDU炉">CANDU炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%9E%8B%E9%87%8D%E6%B0%B4%E7%82%89" title="改良型重水炉">改良型重水炉 (AHWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%BB%A2%E6%8F%9B%E7%82%89" title="新型転換炉">新型転換炉 (ATR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%86%B7%E5%8D%B4%E9%87%8D%E6%B0%B4%E7%82%89" title="ガス冷却重水炉">ガス冷却重水炉 (HWGCR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%87%8D%E6%B0%B4%E6%B8%9B%E9%80%9F%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E8%BB%BD%E6%B0%B4%E5%86%B7%E5%8D%B4%E7%82%89" title="重水減速沸騰軽水冷却炉">重水減速沸騰軽水冷却炉 (SGHWR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%9E%8BCANDU%E7%82%89" title="改良型CANDU炉">改良型CANDU炉 (ACR)</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E9%BB%92%E9%89%9B%E7%82%89" title="黒鉛炉">黒鉛炉</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E9%BB%92%E9%89%9B%E6%B8%9B%E9%80%9F%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%86%B7%E5%8D%B4%E7%82%89" title="黒鉛減速ガス冷却炉">黒鉛減速ガス冷却炉 (GCR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%BB%92%E9%89%9B%E6%B8%9B%E9%80%9F%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E8%BB%BD%E6%B0%B4%E5%9C%A7%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉">黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉 (RBMK)</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%BA%B6%E8%9E%8D%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="溶融塩原子炉">溶融塩原子炉 (MSR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E8%B6%85%E9%AB%98%E6%B8%A9%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="超高温原子炉">超高温原子炉 (VHTR)</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">その他</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%89%A9%E6%B8%9B%E9%80%9F%E5%86%B7%E5%8D%B4%E7%82%89" title="有機物減速冷却炉">有機物減速冷却炉</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89" title="高速炉">高速中性子炉</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89" title="高速炉">高速炉</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%A2%97%E6%AE%96%E7%82%89" title="高速増殖炉">高速増殖炉 (FBR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%86%B7%E5%8D%B4%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89" title="ナトリウム冷却高速炉">ナトリウム冷却高速炉 (SFR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%89%9B%E5%86%B7%E5%8D%B4%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89" title="鉛冷却高速炉">鉛冷却高速炉 (LFR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%86%B7%E5%8D%B4%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89" title="ガス冷却高速炉">ガス冷却高速炉 (GFR)</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%B3%A2%E7%82%89" title="進行波炉">進行波炉 (TWR)</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%9E%8B%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%82%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="「一体型高速炉」 (存在しないページ)">一体型高速炉</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_fast_reactor" class="extiw" title="en:Integral fast reactor">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8%E9%A7%86%E5%8B%95%E6%9C%AA%E8%87%A8%E7%95%8C%E7%82%89" title="加速器駆動未臨界炉">ADS</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%99%A8%E9%A7%86%E5%8B%95%E6%9C%AA%E8%87%A8%E7%95%8C%E7%82%89" title="加速器駆動未臨界炉">加速器駆動未臨界炉 (ADS)</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">その他</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%82%89" title="小型モジュール炉">小型モジュール炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%BD%8E%E6%B8%9B%E9%80%9F%E7%82%89" title="低減速炉">低減速炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%B6%B2%E4%BD%93%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%86%B7%E5%8D%B4%E7%82%89" title="液体金属冷却炉">液体金属冷却炉</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E7%82%89" title="核融合炉">核融合炉</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E7%A3%81%E5%A0%B4%E9%96%89%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81%E6%96%B9%E5%BC%8F" title="磁場閉じ込め方式">磁場型</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%9E%E3%82%AF%E5%9E%8B" title="トカマク型">トカマク型</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%90%83%E7%8A%B6%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%9E%E3%82%AF" title="球状トカマク">球状トカマク</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%9E%8B" title="ヘリカル型">ヘリカル型</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%A3%81%E6%B0%97%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%9E%8B" title="磁気ミラー型">磁気ミラー型</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E7%A3%81%E5%A0%B4%E9%85%8D%E4%BD%8D%E5%9E%8B" title="逆転磁場配位型">逆転磁場配位型</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E5%9E%8B" title="スフェロマック型">スフェロマック型</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%AB%98%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E7%82%89" title="高ベータ核融合炉">高ベータ核融合炉</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E6%85%A3%E6%80%A7%E9%96%89%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81%E6%96%B9%E5%BC%8F" title="慣性閉じ込め方式">慣性型</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="レーザー核融合">レーザー核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B9_%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC" title="フィロ・ファーンズワース フューザー">フューザー</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%85%A3%E6%80%A7%E9%9D%99%E9%9B%BB%E9%96%89%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="慣性静電閉じ込め核融合">慣性静電閉じ込め核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="バブル核融合">バブル核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%A3%81%E5%8C%96%E6%A8%99%E7%9A%84%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="磁化標的核融合">磁化標的核融合</a></li> <li><a href="/wiki/Z%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3" title="Zマシン">Zピンチ核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%87%8D%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E6%85%A3%E6%80%A7%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="重イオン慣性核融合">重イオン慣性核融合</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">その他</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E7%84%A6%E9%9B%BB%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="焦電核融合">焦電核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A7%A6%E5%AA%92%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="ミューオン触媒核融合">ミューオン触媒核融合</a>- <a class="mw-selflink selflink">常温核融合</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="3"> <ul><li><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Portal.svg" class="mw-file-description" title="ポータル"><img alt="ポータル" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Portal.svg/16px-Portal.svg.png" decoding="async" width="16" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Portal.svg/24px-Portal.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Portal.svg/32px-Portal.svg.png 2x" data-file-width="36" data-file-height="32" /></a></span><a href="/wiki/Portal:%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B" title="Portal:原子力">ポータル:原子力</a></li> <li><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Symbol_list_class.svg" class="mw-file-description" title="一覧記事"><img alt="一覧記事" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Symbol_list_class.svg/16px-Symbol_list_class.svg.png" decoding="async" width="16" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Symbol_list_class.svg/23px-Symbol_list_class.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Symbol_list_class.svg/31px-Symbol_list_class.svg.png 2x" data-file-width="180" data-file-height="185" /></a></span><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7" title="原子炉の一覧">一覧</a></li> <li><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Folder_Hexagonal_Icon.svg" class="mw-file-description" title="カテゴリ"><img alt="カテゴリ" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/16px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png" decoding="async" width="16" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/24px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/32px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 2x" data-file-width="36" data-file-height="31" /></a></span><a href="/wiki/Category:%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89" title="Category:原子炉">カテゴリ</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div> <div class="navbox" aria-labelledby="核反応" style="border-collapse:collapse;padding:3px"><table class="nowraplinks hlist hlist-hyphen mw-collapsible autocollapse navbox-inner" style="background:transparent;color:inherit;min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="2"><div style="float:left;width:6em;text-align:left"><div class="noprint plainlinks navbar hlist" style="white-space:nowrap;font-size:60%;font-weight:normal;background-color:transparent;padding:0;color:#000;;border:none;"><ul style="display:inline"><li><a href="/wiki/Template:%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="Template:核反応"><span title="このテンプレートを表示します" style="font-size:125%;;;border:none;">表</span></a></li><li><a href="/w/index.php?title=Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Template‐ノート:核反応」 (存在しないページ)"><span title="このテンプレートのノートを表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">話</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C&action=edit"><span title="このテンプレートを編集します。保存の前にプレビューを忘れずに。" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">編</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C&action=history"><span title="このテンプレートの過去の版を表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">歴</span></a></li></ul></div></div><div id="核反応" style="font-size:110%;margin:0 6em"><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="原子核反応">核反応</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;text-align:center;"><a href="/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="放射性崩壊">放射性崩壊</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%AD%90" title="核子">核子</a>の放出</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="アルファ崩壊">アルファ崩壊</a> (α)</li> <li><a href="/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90%E6%94%BE%E5%87%BA" title="中性子放出">中性子放出</a> (n)</li> <li><a href="/wiki/%E9%99%BD%E5%AD%90%E6%94%BE%E5%87%BA" title="陽子放出">陽子放出</a> (p)</li> <li><a href="/wiki/%E8%87%AA%E7%99%BA%E6%A0%B8%E5%88%86%E8%A3%82" title="自発核分裂">自発核分裂</a> (SF)</li> <li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%88%86%E8%A3%82%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="核分裂反応">核分裂反応</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="クラスタ崩壊">クラスタ崩壊</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%85%89%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="光崩壊">光崩壊</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="ベータ崩壊">ベータ崩壊</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="ベータ崩壊">ベータ崩壊</a> (β<sup>−</sup>)</li> <li><a href="/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8D%95%E7%8D%B2" title="電子捕獲">電子捕獲</a> (ε)</li> <li><a href="/wiki/%E9%99%BD%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%94%BE%E5%87%BA" title="陽電子放出">陽電子放出</a> (β<sup>+</sup>)</li> <li><a href="/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="二重ベータ崩壊">二重ベータ崩壊</a> (β<sup>−</sup>β<sup>−</sup>)</li> <li><a href="/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8D%95%E7%8D%B2" title="二重電子捕獲">二重電子捕獲</a> (εε)</li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;">核種不変の過程</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E5%B4%A9%E5%A3%8A" title="ガンマ崩壊">ガンマ崩壊</a> (γ)</li> <li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93%E8%BB%A2%E7%A7%BB" title="核異性体転移">核異性体転移</a> (IT)</li> <li><a href="/wiki/%E5%86%85%E9%83%A8%E8%BB%A2%E6%8F%9B" title="内部転換">内部転換</a> (IC)</li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;text-align:center;"><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="原子核融合">原子核融合</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;">方式</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="原子核融合">熱核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90%E6%8D%95%E7%8D%B2" title="中性子捕獲">中性子捕獲</a></li> <li><a href="/wiki/%E8%A1%9D%E7%AA%81%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="衝突核融合">衝突核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E5%81%8F%E6%A5%B5%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="スピン偏極核融合">スピン偏極核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8E%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" class="mw-redirect" title="ピクノ核融合">ピクノ核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A7%A6%E5%AA%92%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88" title="ミューオン触媒核融合">ミューオン触媒核融合</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88#核融合の種類" class="mw-redirect" title="原子核融合">クォーク融合</a></li> <li><a class="mw-selflink selflink">常温核融合</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;">人工的な核融合</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC" title="核融合エネルギー">核融合エネルギー</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E7%82%89" title="核融合炉">核融合炉</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%88%86%E5%BC%BE" title="水素爆弾">水素爆弾</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E5%85%83%E7%B4%A0" class="mw-redirect" title="人工放射性元素">人工放射性元素</a>(<a href="/wiki/%E8%B6%85%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%85%83%E7%B4%A0" title="超ウラン元素">超ウラン元素</a>)</li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%90%88%E6%88%90" title="元素合成">元素合成</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%90%E3%83%B3%E5%8E%9F%E5%AD%90%E6%A0%B8%E5%90%88%E6%88%90" class="mw-redirect" title="ビッグバン原子核合成">ビッグバン原子核合成</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E7%90%86%E8%AB%96" title="アルファ・ベータ・ガンマ理論">αβγ理論</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%9E%97%E5%BF%A0%E5%9B%9B%E9%83%8E#業績" title="林忠四郎">αβγ林理論</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E6%81%92%E6%98%9F%E5%86%85%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%90%88%E6%88%90" title="恒星内元素合成">恒星内元素合成</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E9%99%BD%E5%AD%90-%E9%99%BD%E5%AD%90%E9%80%A3%E9%8E%96%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="陽子-陽子連鎖反応">pp連鎖</a></li> <li><a href="/wiki/CNO%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB" title="CNOサイクル">CNOサイクル</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E7%87%83%E7%84%BC%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="ヘリウム燃焼過程">He融合</a>(<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="アルファ反応">α反応</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="トリプルアルファ反応">トリプルα</a>)</li> <li><a href="/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%87%83%E7%84%BC%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="炭素燃焼過程">炭素燃焼</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%87%83%E7%84%BC%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="ネオン燃焼過程">Ne燃焼</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0%E7%87%83%E7%84%BC%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="酸素燃焼過程">O燃焼</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E7%B4%A0%E7%87%83%E7%84%BC%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="ケイ素燃焼過程">Si燃焼</a></li> <li><a href="/wiki/S%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="S過程">S過程</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;padding:0 0.75em;"><a href="/wiki/%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%90%88%E6%88%90" title="超新星元素合成">超新星元素合成</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/R%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="R過程">R過程</a></li> <li><a href="/wiki/P%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="P過程">P過程</a></li> <li><a href="/wiki/Rp%E9%81%8E%E7%A8%8B" title="Rp過程">Rp過程</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;text-align:center;">その他の過程</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E7%A0%B4%E7%A0%95%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="核破砕反応">核破砕反応</a>(<a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%B7%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%B8%E7%A0%B4%E7%A0%95" title="宇宙線による核破砕">宇宙線による核破砕</a>)</li></ul> </div></td></tr></tbody></table></div> <!-- NewPP limit report Parsed by 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