Hylenr completa la validación de la fase 1 del reactor LCF en la Universidad Texas A&M

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Hylenr completa la validación de la fase 1 del reactor LCF en la Universidad Texas A&M

Las pruebas de la Fase 1 identificaron firmas térmicas, de gases nobles y de materiales clave en el reactor de fusión por confinamiento en red (LCF); actualmente, Hylenr avanza hacia los estudios de la Fase 2, centrados en la reproducibilidad, la medición cuantitativa y la comercialización.

, /PRNewswire/ — Hylenr, una empresa de tecnología profunda con sede en Hyderabad, anunció hoy la finalización de la Fase 1 de un estudio de validación independiente sobre la fusión por confinamiento en red (LCF), realizado en la Universidad Texas A&M; esto marca un paso importante en los esfuerzos de la empresa por evaluar de manera independiente su tecnología energética basada en redes cristalinas y avanzar en su hoja de ruta hacia la comercialización.

El estudio de validación se centró en el reactor HylenrBRT-NiUCS-2, un sistema modular de pequeño tamaño basado en materiales catalizadores de níquel-paladio cargados con hidrógeno. Se prepararon y probaron diversos dispositivos y muestras de catalizador en condiciones de laboratorio controladas en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Texas A&M.

Bajo el título “Validación de calor anómalo y firmas nucleares en el reactor BRT-NiUCS-2: investigación LCF de Fase 1”, el estudio examinó el rendimiento térmico del reactor, las emisiones de radiación, la composición de los gases residuales y las características de los materiales tras la reacción. El informe de investigación de la Fase 1, elaborado conjuntamente por Hylenr y la Universidad Texas A&M, se presentó en la 27ª Conferencia Internacional sobre Ciencia Nuclear de Materia Condensada (ICCF-27), celebrada en Niagara Falls (Canadá) del 31 de agosto al 4 de septiembre.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ir más allá de las observaciones internas y someter la tecnología a pruebas rigurosas e independientes. El estudio de validación realizado en la Universidad Texas A&M aporta datos externos valiosos en cuanto a mediciones térmicas, análisis de gases y caracterización de materiales”, afirmó Ram Ramaseshan, cofundador y consejero delegado de Hylenr. “Estos resultados sientan las bases para la siguiente fase de validación, al tiempo que refuerzan nuestro enfoque en la reproducibilidad, la medición cuantitativa y la transparencia científica”.

El profesor Lin Shao, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Texas A&M, declaró: “La investigación de la Fase 1 brindó la oportunidad de examinar el reactor BRT-NiUCS-2 mediante diversas técnicas analíticas complementarias. La combinación de mediciones térmicas, análisis de gases residuales, diagnósticos nucleares y caracterización de materiales tras la reacción amplía la base experimental para evaluar los fenómenos observados y determinar las prioridades de futuras investigaciones”. 

Entre los principales métodos de diagnóstico se incluyó el análisis de gases residuales (RGA), realizado mediante un sistema SRSRGA 100 en condiciones de alto vacío. El estudio reveló señales elevadas de helio, argón y neón en el reactor activo en comparación con las mediciones de fondo; concretamente, las señales de helio y argón se situaron entre dos y tres órdenes de magnitud por encima de los niveles de fondo. No se observó un aumento correspondiente en los niveles de nitrógeno, lo que descarta las fugas atmosféricas como única explicación para las mediciones obtenidas. 

Las mediciones térmicas, realizadas con termopares e imágenes infrarrojas calibradas, también indicaron que el reactor activo operaba a temperaturas sistemáticamente más altas que el dispositivo de calibración bajo condiciones de potencia de entrada comparables. Asimismo, el estudio documentó cambios morfológicos y composicionales en las muestras de catalizador tras la reacción, determinados mediante análisis SEM/EDX. 

La monitorización de la radiación, llevada a cabo con detectores Geiger-Müller y de neutrones, no detectó emisiones de rayos gamma ni de rayos X; por su parte, el recuento de neutrones se mantuvo estadísticamente indistinguible del nivel de fondo durante el periodo de monitorización, que se prolongó aproximadamente cinco días.

Hylenr avanzará ahora hacia la Fase 2, centrándose en el ensayo de múltiples reactores independientes, la calorimetría cuantitativa y una caracterización mejorada de los parámetros de carga, además de mediciones de relaciones isotópicas y técnicas analíticas avanzadas, incluidas SIMS e ICP-MS.

La empresa considera este proceso de validación por etapas como un vínculo fundamental entre las observaciones de laboratorio y la futura comercialización, orientando el desarrollo posterior a establecer la repetibilidad, cuantificar la producción de energía y definir los requisitos de ingeniería para sistemas escalables.

Acerca de Hylenr 

Hylenr desarrolla sistemas energéticos pequeños y modulares que utilizan materiales cargados de hidrógeno y confinamiento en red cristalina. Su investigación se centra en la transformación de materiales y en fenómenos de exceso de calor bajo condiciones controladas, avanzando en estos hallazgos mediante validaciones independientes con miras a posibles aplicaciones energéticas comerciales.