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John Milewski - Practical Home Metallurgy, Extraordinary Technology Conference, 2012

TeslaTech1:55:24

Transcription

[Musique] donc [Musique] bienvenue à la session d'atelier de la conférence extraordinaire sur la technologie de 2012. Rappelez-vous, nous organisons cette conférence en collaboration avec la NPA. Ils auront une exposition ce soir à la galerie, à laquelle vous êtes les bienvenus. Ce sera après la présentation de quatre heures avec Foster Gamble. Nous allons commencer très rapidement ici. Au fait, mon nom est Michael Riversong. Je suis le maître de cérémonie ici depuis 2004 et avant cela, j'ai fait la plupart des conférences pour l'ancienne International Tesla Society à Colorado Springs.

Notre premier intervenant dans cet atelier, et le seul intervenant, est John Milowski. C'est quelqu'un qui a attiré beaucoup d'attention au cours des dernières années. De plus en plus de gens viennent me dire : "Wow, sera-t-il là ?" Et c'est toujours un très bon indicateur. Il est diplômé de Notre Dame avec une maîtrise en génie chimique, ou je suis désolé, une licence en génie chimique en 1951. Il a obtenu sa maîtrise de l'Institut Stevens dans le New Jersey en métallurgie, et après cela, il a obtenu un doctorat en génie céramique de Rutgers. Il a donc un très long parcours académique. Il possède 30 brevets, dont un est exposé au Smithsonian : l'ampoule à filament de cristal. Il est maintenant retraité de son dernier emploi à Los Alamos, vit ici à Albuquerque et il a une table ici également où il démontrera les principes de la super-lumière aujourd'hui. La conférence et l'atelier portent sur la métallurgie pratique. Accueillons donc John Milowski. [Applaudissements] Merci beaucoup. [Applaudissements]

Je pense que je vais commencer ici, et avant d'allumer quoi que ce soit, je vais vous permettre de venir voir l'équipement individuellement avant qu'il ne chauffe, afin que vous puissiez voir de quoi nous parlons, quelle est l'isolation, quels sont les dispositifs de chauffage, ce qui entre et sort de ces unités. Mais ce que j'espère pouvoir faire pour vous, c'est vous dire que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter un grand four pour l'essai, vous n'avez pas besoin d'un autre four pour le couplage, et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement coûteux, car avec un four à micro-ondes ordinaire, un four à micro-ondes de cuisine standard, ou vous pouvez devenir un peu plus sophistiqué et y ajouter un équipement supplémentaire. Mais je vous dirai que vous pourriez utiliser le four à micro-ondes. Les fours à micro-ondes sont des techniques et des processus de chauffage très efficaces, et cela fonctionne bien lorsque vous cuisinez vos aliments. Les gens disent : "Oh, ne mettez pas vos aliments au micro-ondes, cela détruira la structure. C'est réglé sur la molécule d'eau." Donc, lorsque vos aliments sont cuits au micro-ondes, vous les cuisez à la vapeur, la chaleur de l'eau chauffe et cela cuit comme si c'était dans l'eau. Donc, 90 % du problème, il n'y a peut-être pas, vous le cuisez à mort, vous pourriez détruire une partie de votre structure. Mais les gens, eh bien, ils sont juste, la plupart des gens sont fous de radiation. Oh, tout ce qui concerne la radiation est mauvais. Eh bien, pour l'amour de Dieu, ne sortez pas au soleil, car c'est une radiation. Nous sommes nés et avons grandi dans la radiation, et cette chose, c'est juste quelle est la quantité, et combien, et quel type, et quelle fréquence, et tout ce genre de choses, vous savez. Ok, donc c'est juste un petit mot à ce sujet.

Donc, le micro-ondes, j'ai d'abord appris le traitement par micro-ondes avant que je... quand j'ai déménagé pour la première fois, j'ai déménagé ici en 1977. Je venais d'Exxon Research, puis j'ai travaillé à Los Alamos, et mon colocataire d'à côté était aussi un ingénieur céramiste, et il travaillait avec une nouvelle technique appelée traitement par micro-ondes de matériaux céramiques. Il prenait de très fines plaquettes d'oxyde d'aluminium pur, peut-être les avez-vous vues il y a 20, 30 ans. Elles avaient environ l'épaisseur d'une carte de crédit, mais en oxyde d'aluminium. Ils les utilisaient comme substrats pour déposer de l'or afin de fabriquer ces premières micropuces et autres. Il prenait trois couches de ces oxydes d'aluminium, un matériau très chimiquement inerte, il faut 2000 degrés pour le faire fondre et le fusionner. Il mettait ces petites piles dans le micro-ondes, puis cinq minutes plus tard, elles ressortaient fusionnées en une seule pièce. Vous le mettez sur le micro... vous ne pouvez pas voir les couches. L'astuce était qu'il mettait un peu de nitrate de sodium ou de potassium entre les deux. Le nitrate agissait comme un récepteur de structures de liaison oxygène ou H, qui aiment l'eau et chauffent immédiatement, fusionnant le tout. Donc, le micro-ondes s'accorde avec les bonnes choses, il peut vraiment transférer la chaleur directement. Tout le reste, même s'il n'y avait pas d'isolation autour, irait directement au récepteur. Et donc, après qu'ils aient fait beaucoup de travail là-dessus, ils ont écrit beaucoup d'articles sur le traitement des céramiques de cette façon. Ils ont examiné d'autres récepteurs et ont découvert que la plupart des matériaux semi-conducteurs comme le carbure de silicium et la magnétite, qui est un semi-conducteur, réagissent très bien.

Et donc, je m'en souviens, et après avoir quitté Los Alamos, j'ai eu mon propre petit laboratoire. Je cultivais des cristaux ici. J'avais quelques contrats gouvernementaux sur la culture de fibres de saphir et de carbure de silicium et de rutile et d'autres types de matériaux. J'ai commencé à jouer avec ce micro-ondes. J'ai dit : "Gee, j'ai commencé à collecter un peu de cette magnétite de la montagne." Je montais cette montagne et je revenais, et j'emportais toujours un petit aimant avec moi. Je revenais avec quelques boîtes à café pleines de cette chose. Je la mettais dans le micro-ondes. "Gee, ça chauffe vraiment bien, vous savez." Et puis j'ai trouvé une autre magnétite plus grande qui était utilisée. Il s'est avéré que c'était une lave magnétique. J'ai broyé cette chose et je l'ai chauffée. D'abord, elle a moussé parce que la lave contient beaucoup de gaz inertes. Et puis, mais ensuite j'ai dit : "Eh bien, c'est un matériau d'oxyde." J'ai mis un peu de carbone avec. Pour le réduire, vous savez, prendre l'oxyde de fer Fe2, le carbone, vous pouvez le réduire, obtenir le métal pur. J'essayais juste d'en extraire du fer. Je l'ai mis dans le bol de coulée et je l'ai chauffé. Et en 15 à 20 minutes, il y avait un peu de carbone. Le carbone a chauffé, il a commencé à brûler, et il y a la combustion qui forme du gaz monoxyde de carbone, et le gaz s'est ionisé, et nous avions un petit plasma en marche, comme vous voyez. Je l'ai retiré, je l'ai retiré, j'ai versé tout le carbone et tout ça, et il y avait environ 30 ou 40 perles. Elles ressemblaient à de l'or. Si vous avez vu mon DVD sur la culture de l'or, ce sont ces perles qui sont là. Je pensais que c'était de l'or, mais en fait, l'argent peut avoir un oxyde. Mais il y avait l'équivalent, je n'avais que 400 onces par tonne d'argent provenant de ce sable noir issu de la lave broyée.

Et donc, j'ai dit : "Gee, c'est une façon de traiter les métaux précieux." Et donc j'ai dit : "Eh bien, j'essaierai ces autres magnétites." Et à peu près à la même époque, mon fils était étudiant diplômé à la North Carolina State. Il m'a suivi dans la science des matériaux, et il m'a dit : "Papa, j'ai un bon travail ici. Je dirige le laboratoire d'analyse par diffraction des rayons X ici, et j'ai besoin d'échantillons pour mon truc." Il a dit : "Eh bien, je prendrai cette magnétite et je la réduirai d'abord avec de l'hydrogène, puis avec du carbone, puis avec de l'aluminium." Donc, trois échantillons différents réduits de trois manières différentes, et voyons à quoi ressemble l'ion. Et donc j'ai ces échantillons, je les ai envoyés à mon fils, et il me les renvoie. Il dit : "Papa, il y a quelque chose de différent ici, à part le fer. Il y a un autre composé. C'est du rhodium et de l'iridium de fer, Fe Rh [1.8] [0.2] composé de rhodium et d'iridium, cinq pour un, rhodium pour iridium." Que nous le réduisions avec du carbone, de l'aluminium ou du graphite, ou de l'hydrogène dans le four à hydrogène, nous obtenons les mêmes composés. Il dit : "Wow." Et vous savez, si vous prenez ce sable noir et que vous l'envoyez aux meilleurs laboratoires d'analyse du monde, ils disent aussi : "Il n'y a que du fer et de l'oxygène ici." Vous savez, ils ne voient rien de tout cela. Mais nous avons clairement identifié, et quand vous regardez les diagrammes de diffraction des rayons X, j'ai le rapport ici, je l'ai aussi là-bas. Je pense que vous ne pourrez pas le voir ici, mais ce qu'il montre, c'est que la diffraction des rayons X montre que vous obtenez des diagrammes avec des pics et des choses comme ça. Vous pouvez mesurer le pic de celui-ci. Vous voyez, il y a quelques pics ici qui n'appartiennent pas, et ce sont ceux qui se sont avérés être du fer, du rhodium et de la vidéo.

Et donc, nous avons mesuré la hauteur de ces pics, et vous pouvez avoir une idée approximative. Il est apparu que lorsque nous avons utilisé l'aluminium pour l'essai du matériau, 10 % de ce sable noir était du rhodium et du vanadium. Incroyable. Il dit : "Qu'est-ce que vous voulez dire ?" Donc, donc c'est "Gee, nous avons quelque chose, nous devons regarder cela comme un autre matériau d'essai par micro-ondes." Nous obtenons des choses qui n'existent pas là-bas. Maintenant, je vais vous demander combien de personnes ici connaissent le terme "ormus" ? Environ la moitié d'entre vous. Donc, ce n'est pas là sous forme, en l'envoyant aux meilleurs laboratoires, il n'y a personne dans le méridien ou le fer ou d'autres composés là-bas. Donc, cela doit être sous la forme ormus. Donc, tout cela est un examen rapide. Il existe des éléments qui ont perdu leurs électrons, et tous les éléments à la base du tableau périodique, les éléments précieux, l'or, l'argent, le platine, le rhodium, l'iridium, tous ces composés au centre perdent leurs électrons et deviennent non métalliques. Ils perdent leurs propriétés standard, mais en conséquence, ils rétrécissent. Un élément typique, disons un or typique, disons qu'un atome d'or était de la taille d'une balle de golf. Quand il perd ses électrons, il développe ce qu'ils appellent un noyau à spin élevé. Et à spin élevé et perte de blindage électronique, la pression radiante de ma théorie de la super-lumière le comprime, et il devient de minuscules petits œufs au lieu d'une balle de golf. Ils finissent par avoir cette taille, des noyaux extrêmement tournants à spin élevé, chimiquement sans électrons, car toute activité chimique fait ces choses, et ils se déplacent partout. Ils sont extrêmement dynamiques, actifs, chimiquement inertes. Ils finissent donc par être un gaz. Les atomes individuels sont un gaz. Si vous venez à ma table là-bas, vous verrez une affiche que j'ai sur l'endroit où ils se situent dans le tableau périodique. Ils se situent entre le xénon et le krypton et l'argon, là, comme un gaz.

Donc, la signification, ces petits atomes, ils sont capturés dans les structures cristallines de la structure cristalline magnétisée et de l'hématite. Laissez-moi dire ceci ici. Je vais y revenir un peu plus tard, mais j'ai découvert que ces atomes ormus peuvent être convertis en métaux précieux à partir de presque toutes les structures cristallines existantes. J'ai essayé. Ils les ont d'abord trouvés dans les sels marins, les sels celtiques, le sel Morton et les sels de la mer Morte. Ensuite, j'ai essayé de magnétite, d'hématite, d'ilménite, de grenat, de rutile, de pyrite, etc. Donc, tout ce qui cristallise, quand vous avez des structures cristallines, vous avez un réseau d'atomes, et lorsqu'ils se lient, ils forment des liaisons. Les électrons circulent dans un sens ou dans l'autre, ou ils partagent de manière covalente. Il y a donc un petit champ magnétique électrique là-dedans, et ces petites choses microscopiques d'ormus en sortent de partout. Ils trouvent une petite poche électronique, si vous voulez, ou comme un petit... comme le miel, les abeilles ont une structure en nid d'abeille. C'est une poche magnétique où ils sont très heureux et ils y restent. Ils vivent constamment, mais ils y restent plus longtemps. Et en conséquence, il y a beaucoup de structure là-dedans. Les choses sont si petites que vous pourriez avoir jusqu'à 10 % du volume de la structure, ce que nous avons découvert ici, jusqu'à 10 % du nombre d'atomes là-dedans étaient des éléments monatomiques de rhodium et d'iridium dans cette magnétite.

Et donc, avant cela, j'entendais sans cesse toutes sortes d'essayistes dire que la magnétite contient beaucoup d'éléments précieux. Certains vieux fermiers et de temps en temps un gars tombait dessus et faisait un essai. Un gars à El Paso il y a environ 10 ans a développé un procédé pour extraire de grandes quantités de platine de la magnétite. Il a donc commencé à s'en vanter auprès de tout le monde. Avant même de vous en rendre compte, le cartel, les goons ou qui que ce soit, est intervenu et a dit : "Tu ne fais plus ça. Ce podium de petites entreprises, le rhodium, l'iridium, le platine, tous ces éléments précieux, c'est mon affaire." Il n'a pas arrêté et il a disparu. Donc, le cartel ne veut pas que quiconque d'autre se lance dans cette affaire. Mais je pense qu'il est trop tard maintenant pour l'or, car trop de gens fabriquent de l'or de cette façon. Et c'est une autre chose, n'est-ce pas un crime que les seuls endroits, la plupart des seuls endroits au monde où vous pouvez obtenir de l'or, c'est l'Afrique du Sud ou la Russie ? Ici, nous avons cette montagne là-bas, 8000 pieds, 8 miles de long, 5000 pieds de haut. 10 % est de la magnétite, et 10 % est du rhodium et du vanadium. Nous avons assez... Attendez une minute, volez et fabriquez toutes les voitures électriques que vous avez jamais voulues, tous les types hybrides que vous voulez, juste là, ici même dans notre propre ville. Parce que c'est une nouvelle technologie et que trop peu de gens y ont joué. Donc, je suis juste un scientifique fou. Eh bien, je dois vous dire ça. Donc, quoi que vous vouliez appeler ça, j'ai un laboratoire. En fait, je ne prononce pas "labo", vous avez un laboratoire, parce que vous ne pouvez pas aller au laboratoire, ils pourraient penser que c'est une toilette. Mais regardez, quand vous dites la vérité absolue, c'est un laboratoire où la science folle a lieu. Et donc, et donc, nous faisons des choses qui n'arrivent tout simplement pas ailleurs. Mais mon laboratoire se compose de la moitié d'un bureau, de la moitié d'un porche et de la moitié d'un garage. Donc, vous ne pouvez pas faire beaucoup de science folle. J'ai deux micro-ondes et des choses comme ça, et j'ai l'aide de mes amis ici, comme Duke, qui est bon en informatique et autres, et il fait fonctionner mes instruments pour moi. Et John est doué de ses mains, il coud une partie de cette isolation et la met, la garde à l'œil. Je ne peux même pas suivre les choses. Je pourrais écrire quelque chose, je ne peux même pas le lire. Je gigote et je saute trop. Mon plus gros problème en première, deuxième et troisième année, la religieuse disait : "John, tu gigotes trop, tu ne restes pas tranquille, tu devras rester après la classe." J'ai passé la moitié de mon temps, j'étais le seul à rester après la classe, la moitié du temps. Mais maintenant, mais en fait, je devais vous dire ça parce que ça aide à savoir quel genre de gars vous avez affaire. Je veux dire, en troisième année, Sœur Loretta était la directrice de l'école catholique. Nous étudiions les explorateurs, Magellan, Colomb et tous ces gars. Tous ces gars ont voyagé partout et exploré ces endroits. Alors j'ai dit : "Gee, quand je serai grand, je veux être un explorateur aussi." Elle a dit : "Désolé John, tout ce qui est là-dehors a été exploré. Tu ne peux plus explorer. Il n'y a plus rien à explorer." Ça m'a brisé le cœur, j'ai pleuré pendant trois jours d'affilée. Personne ne comprenait, ne comprenait pas quel était le problème. Mais maintenant, je regarde les frissons. Nous n'avons même pas commencé à explorer. Je n'explore que cette petite parcelle. Vous verrez mon article là-bas sur la super-lumière. Nous avons une offre infinie d'énergie autour de là. Il n'y a pas de pénurie de quoi que ce soit. Un soin contient assez d'énergie pour faire fonctionner tout le pays. Nous allons apprendre à faire ça. C'est ma prochaine chose pour l'année. Il y a deux ans, trois ans, j'ai donné la super-lumière. Un an plus tard, j'ai obtenu des supraconducteurs à température ambiante avec des monopôles magnétiques. Devinez quoi ? Ils découvrent enfin au CERN après 20 milliards de dollars ou 2000 scientifiques. Oh, il y a une particule guide ici qui voyage plus vite que la lumière et elle est de nature magnétique. Je dis depuis 20 ans que ce sont des monopôles magnétiques et que c'est généré par la super-lumière et tout ça. Donc, ils rattrapent leur retard.

Eh bien, revenons à ce que nous avons écrit, la chanson et la danse ici. Donc, honnêtement, où nous en sommes. Nous savions alors qu'il y avait ces éléments précieux dans ce matériau. Vous savez, au lieu de... tout le monde qui connaît le processus d'essai standard, oui, d'accord. Vous utilisez environ 30 grammes de minerai, 90 grammes de fondant, et vous le mettez dans un creuset, chauffez-le, cuisez-le pendant deux ou trois heures, versez-le dans un moule en plomb. Le plomb va au fond, les plaques de plomb, les éléments précieux, et vous mettez le plomb dans ce qu'on appelle la coupelle. Cela aspire le plomb, et il y a un métal derrière, d'accord ? Maintenant, donc, vous avez besoin de 30 grammes de minerai. Alors pourquoi essayer 30 grammes de magnétite avec le fondant ? Je l'ai cuit pendant la bonne durée, je l'ai versé, et même verser cette magnétite, elle est si chimiquement inerte qu'elle est toujours là. C'était comme verser du miel froid plein de sable. Elle ne se dissout pas et ne réagit pas. Elle est très chimiquement inerte. J'ai dit : "Gee, s'il y en a 10 %, je n'ai pas besoin de 30 grammes, même 3 grammes devraient être un être, vous savez, aussi gros qu'un bébé." Alors j'ai commencé à travailler avec de plus petites quantités de magnétite. 30 grammes sont passés à 3 grammes et j'ai fait un essai avec 3 grammes et j'ai obtenu une perle tout de suite. Elle était très petite, seulement environ 200 microns, ce qui représente environ un dixième d'once par tonne. J'ai dit : "Eh bien, mais c'est quelque chose, j'ai du métal, et ils ont dit qu'il n'y avait rien là-dedans." Alors j'ai dit : "Eh bien, mon fils a dit qu'il utilisait du carbone." Ou je veux dire, j'utilisais du carbone et du graphite. Je veux dire, le carbone réduit. Alors j'ai mis du carbone et tout de suite le rendement a été deux ou trois fois plus grand. Au lieu de 200 microns, il est devenu 400 microns. Bien sûr, c'est un cube de volume, donc il a triplé, environ dix fois plus de métal est sorti de cela, juste un peu de carbone.

Alors j'ai continué à ajouter plus de carbone et plus de carbone. Il est passé de 300 microns à 600 microns. Je suis passé d'un quart, trois quarts d'once par tonne à deux onces et demie par tonne, à quatre onces par tonne. Et cela ne semblait pas augmenter davantage. C'était juste du carbone. J'ai joué avec du carbone avec différentes quantités. Et puis à quatre heures du matin, ironiquement, il y a un ou deux ans, une petite voix a dit : "John, essaie le graphite." J'ai dit : "Pourquoi le graphite ? C'est du carbone, non ? Ce n'est pas la même chose que le carbone." Alors j'ai essayé le graphite, et tout de suite, dix fois plus de rendement. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi le graphite fonctionne mieux que l'autre. Le graphite est un cristal. Les bords de tout cristal, et c'est un cristal qui ressemble à ceci. Il a beaucoup de bords. Il se détache. Un flocon a des millions de flocons. La plupart, c'est surtout des bords et de la surface. Et les bords de tous les cristaux ont des électrons libres. Devinez quoi ? Nous avons besoin d'électrons pour convertir l'ormus en métal. Alors je l'ai mis là-dedans, et tout de suite nous avons commencé à en obtenir, et les rendements sont passés de 2 onces à 4 onces à 10 onces à 20 onces. Et puis finalement, j'ai atteint la mine d'or à 10 heures du soir. J'avais juste fini mon expérience. Je regarde sous le microscope ma petite coupelle, et je vais vous montrer ce qui en sort. Et il y avait deux perles là-dedans, une de la taille d'une bille et l'autre comme un petit bouquet de raisins. La bille ressemblait à un ballon de football, et l'autre ressemblait à un raisin, si petite et brillante. Et donc j'ai dit : "Ouais, je regarde ça et je me dis : 'Ok, je dois peser ça et prendre une photo.'" Ma femme dit : "Viens te coucher, John, il est 10 heures. Plus de science folle ce soir." Alors je l'ai mis dans un petit bocal, je l'ai fermé. Je reviens le matin, je vais peser et photographier le matin. Je reviens le matin, j'ouvre le bocal, ils avaient disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? L'ormus est un gaz. Le Dr Moulisky a un article qui dit ça. Donc, nous prenons le gaz, le convertissons en métal. Comme David Hudson le dit, vous pouvez avoir 100 ormus, 100 métaux, vous pouvez avoir une quantité différente entre les deux. Une autre propriété des matériaux ormus, lorsqu'ils forment ce matériau ormus, les électrons externes deviennent des paires de Cooper et développent un champ diamagnétique et un champ magnétique négatif, et ils se repoussent.

Donc, à mesure que ces métaux précipitaient hors du cylindre de plomb, ils étaient capturés dans une solution solide de plomb. Et à mesure que le plomb disparaissait, ils devenaient de plus en plus concentrés. Ils ont commencé à précipiter sous forme de perles métalliques. Mais comme ils étaient encore partiellement ormus, ils se repoussaient et ils formaient deux perles séparées. Maintenant, personne dans aucun essai ne rapporte jamais deux perles, car elles forment généralement un alliage. Mais celles-ci sont séparées parce qu'elles étaient repoussées à mesure qu'elles précipitaient, parce qu'elles avaient un champ diamagnétique. Alors j'ai dit : "Gee, eh bien, je dois cuire ça plus longtemps." Heureusement, comme il est dit ici, j'étais un scientifique en herbe, pas un scientifique du bas, et je savais assez pour faire l'expérience parallèle. J'avais donc un deuxième ensemble, mais il n'avait pas fini de cuire assez. J'ai dit : "Eh bien, je vais cuire cette autre chose un peu plus longtemps." Alors je l'ai cuit plus longtemps et plus fort, et je l'ai cuit plus longtemps et plus fort, tellement que le creuset s'est cassé et qu'il s'est renversé. Et il y avait trois flaques de plomb. Un petit grattage, et en le récupérant, et devinez quoi j'ai ? Et vous verrez ceci ici. [Applaudissements] Chacun a donné une perle d'environ un millimètre et demi de diamètre. Vous pouvez venir et regarder de plus près. Et donc j'ai dit, et je les ai toutes pesées, et j'ai dit : "Eh bien, je vais les fusionner ensemble." Et je les ai fusionnées ensemble, et j'ai obtenu une perle de quatre millimètres de diamètre, et elle pesait trois dixièmes de gramme. Je n'avais commencé qu'avec trois grammes. Donc, 10 % de ce sable noir que vous pouvez aller creuser dans n'importe quel arroyo ici, une tonne a des éléments précieux. Et cela ressemble plus à un ballon de football, et celui-ci ressemblait à un petit bouquet de raisins collé sur le côté. Et la raison pour laquelle, vous savez, si vous avez de l'or pur ou de l'argent pur, un seul élément, vous faites un essai. Quand vous sortez, vous regardez cette perle, elle est brillante et lisse comme une boule de Noël. Elle est lisse, c'est un alliage unique, un matériau unique. Elle se solidifie à partir du liquide. Vous prenez une petite goutte liquide qui est belle et lisse et solidifiée, vous avez une surface lisse. La raison pour laquelle cela sort avec un ballon de football ou une surface régulière, c'est que nous ne faisons pas d'essai ni de coulée. Vous n'êtes pas assez haut pour le faire fondre. Le point de fusion du rhodium, de l'iridium, du rhodium est d'environ 800 degrés au-dessus de l'or ou de l'argent, et l'iridium est encore 800 ou 900 degrés au-dessus de cela. Donc, le matériau à très haut point de fusion, ils ne se solidifient pas à partir d'un liquide, ils précipitent à partir d'une solution saturée. Et donc vous obtenez une structure cristalline plutôt qu'une boule solidifiée. Et donc, je savais que j'avais du matériau à haut point de fusion ici. Et donc, nous avons commencé là.

Maintenant, analysez-le, ils ne peuvent pas analyser ça. Ce n'est pas là. Et donc nous avons pris une gravité spécifique de 16. La gravité spécifique de l'iridium et du rhodium est de 12,5 et celle de l'iridium est de 22,5. Un rapport de cinq pour un, c'est à peu près ce que vous avez ici. Et ce qu'il m'a dit, ce que nous obtenons ici par vitamine, c'est 16 de gravité spécifique. Donc, je suis convaincu que c'est du rhodium et de l'iridium, et que nous en extrayons du sable noir. Je l'ai refait la fois suivante, je n'ai pas eu autant de rendement, mais vous pouvez voir qu'il y a une perle ici et un bouquet de raisins sur le côté ici. Maintenant, le vanadium a deux fois la gravité de ceci. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Environ un dixième en volume équivaut à environ cinq pour un en poids. Donc, nous obtenons quelque chose que le reste du monde dit que ça n'existe pas, que ce n'est pas là. Ça marche à cause du micro-ondes. Ce que fait le micro-ondes, quand vous chauffez ce verre, vous prenez n'importe quel creuset, si vous mettez du verre et que vous le chauffez, le faire fondre, vous regardez là-bas, le liquide va d'abord devenir rouge, puis orange, puis jaune, mais ce sera un étang lisse. Vous regardez là-dedans, même quand ça fonctionne, même si vous mettez un agitateur, ça tourne et ça change. Voyez, le micro-ondes fait ça tout le temps. Ce n'est pas juste un faisceau droit comme un faisceau de lumière, car il rebondit sur un côté et crée un champ qui se reflète ici. Donc, ça bouge d'avant en arrière. Donc, cette chose s'agite et se tord, et devinez quoi ? Quand vous prenez des choses et que vous les déchirez, vos électrons libres génèrent des électrons tout le temps, et ces petits atomes ormus affamés disent : "Oh, je veux redevenir un métal. Je n'aime pas être juste une poudre blanche ordinaire. S'il vous plaît, faites-moi revenir là où j'appartiens." Et je saisis ces choses, et une fois qu'elles se transforment en métal, s'il y a du plomb qui circule, le plomb a une forte solubilité pour ces éléments précieux et les saisit. Et donc, quand vous le retirez, et vous verrez ce que vous faites, verser à nouveau plus tard, vous verrez une perle métallique au fond, d'accord ?

Donc, bon pillule. Donc, téléphone portable, non, ça va. Oh oui, c'était bizarre. D'accord. Donc, je connais un copain scientifique ici, très grand, grand faisceau. Oh, je suis toujours jusqu'ici, copain. Regarde ce gars, il est terrible, il ne suit pas ses plans. Alors je dis, oui, gravité du rhodium 12,4, iridium 22,4. La moyenne du rapport cinq pour un donne environ 16. C'est ce que nous avons obtenu. Donc, ça a l'air assez bien. Et donc, en conséquence, nous réalisons que "Gee, nous voulons faire ça beaucoup plus cliniquement". Nous devons faire quelque chose pour l'équipement afin d'obtenir de la reproductibilité. Parce que d'abord, je le mets juste dedans, ça chauffe, et nous... eh bien, c'est rouge. Oh, ce n'est pas orange. Non, c'est jaune. Est-ce vraiment jaune, ou est-ce à moitié jaune, ou est-ce rouge ? Donc, la température varie de 800 degrés centigrades à 1000 degrés centigrades, ou jusqu'à 2100 Fahrenheit. Mais nous devons savoir ce que c'est, et tout ça. C'est ce que j'ai fait avec quelques amis, et nous avons développé... non seulement le faire, vous pouvez faire la fusion, rien ici, la température n'est pas critique. Mais si nous voulons faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, nous aurons une impression. Ce que j'ai ici, en fait, vous pouvez vous aligner ici, un par un, et je vais vous parler. Vous pouvez regarder à l'arrière de cette chose ici. Je ne veux pas la bouger, mais j'ai un capteur optique ici. J'ai un trou dans cette chose ici, et il regarde à travers. Je vais soulever ça. Il y a un petit trou dans l'isolation ici, et l'optique traverse la chose jusqu'au côté du creuset et enregistre la température. Regardez à l'arrière, et il y a un petit capteur là à l'arrière qui me permet de... Je sais que vous [Rires] Je veux juste avoir une vue d'ensemble. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait ? Je veux m'assurer que je suis toujours en vie. C'est ce que c'est. Oui, oui.

Ce méga fabrique ces paramètres optiques, capteurs optiques, et ils le montent à l'arrière, et il arrive. Oh oui, attention à la femme là-bas, les gars. Hé les gars, il ne veut pas de vous là-bas à cause des fils au sol. Ils ne savent pas que quelqu'un les a sous terre. John, ils ne peuvent pas être là pour les fils. Vous pouvez dire ça. D'accord. Mais donc, nous améliorons le traitement en faisant cela. Mesure directement. Non, non, je n'ai pas pensé à ça. Ça ne fait rien. C'est un microprocesseur, parce que la température du capteur optique console ici l'enregistre et enregistre la température qui sort. En ce moment, elle est à température ambiante, travaillant sur ces fils. Mais vous pouvez voir ce qui se passe ici. C'est, nous allons exécuter celui-ci maintenant. Je ne vais pas faire un essai avec du plomb. Alors je vais utiliser de l'argent. Donc, une fois que ça chauffe, je vais... c'est un fondant ici. Nous allons le chauffer assez pour le faire fondre, liquide. Ensuite, nous allons mettre ça, et ce n'est pas un morceau d'argent pur, mais il va aspirer certaines des impuretés. Quand il sortira, il aura l'air beaucoup plus argenté. Ensuite, vous pouvez voir un peu de couleur dorée. C'est un peu de cuivre avec ça, et nous allons... nous allons améliorer ce matériau. Carbone ? Pas de carbone, pas pour ça. Il est déjà, il ne va pas mousser. Oh non, ça sera dans le liquide. Ce sera sous le verre liquide. Oui, oui, oui. Nous allons faire ça ici. Quand nous ferons la fusion ici, John est encore devant nous. La première chose que nous allons faire, c'est faire fondre. Nous allons prendre de l'argent pur et nous allons le mettre ici. Mais nous allons chauffer le micro-ondes assez fort. Ensuite, chaque fois que vous faites fondre et travaillez avec de l'argent, du verre ou du cuivre, quoi que ce soit, des matériaux sensibles à l'oxygène, vous devez mettre un morceau de carbone dessus pour former une atmosphère de CO2. Sinon, vous le versez, il bouillonne comme ouvrir une bouteille de soda. N'allez pas plus loin. Pourquoi est-ce que mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne dépassez pas l'écran de sécurité. Si vous pouvez reculer un peu. Oui, restez à l'écart de ça, s'il vous plaît. Restez de ce côté de l'écran.

Alors, je vous montrerai ça un peu plus quand nous commencerons. C'est la prochaine étape qui sera exécutée très bientôt. Mais après que tout soit terminé, nous l'éteindrons, et ensuite nous... je vais démarrer celui-ci. Nous allons faire des démonstrations pendant la semaine. Oui, nous allons les faire là-bas. Nous ferons des démonstrations dans le stand de John sur une partie de la métallurgie. Ceci chauffe car cela prend environ une heure. Nous allons donc faire des expériences plus petites ici, la fusion et la fonte ici, et ce sera une sorte d'essai régulier. Et à la fin, nous vous montrerons ce que nous ferions pour faire une petite coulée.

Donc, je pense que j'ai terminé pour l'instant. Et ces photos sont disponibles pour venir les regarder plus tard. Et j'ai ce rapport à ma table. Il s'appelle "Essai de sables noirs au micro-ondes pour obtenir du rhodium et de l'iridium". J'ai ce rapport complet à ma table là-bas. Donc, à partir de là, fondamentalement, j'étais enthousiasmé par le fait que les micro-ondes peuvent être utilisées pour traiter des éléments précieux. Et non seulement nous l'avons fait, puis nous avons commencé à travailler avec de l'or et du verre, puis des bouteilles de bière. L'année dernière, je vous ai parlé d'extraire de l'or des bouteilles de bière et de choses comme ça. Une bouteille de bière typique, comme je vous le montre ici. Alors maintenant, vous qui buvez, vous allez vous sentir vraiment mal à propos de ça, parce que vous buvez une bouteille de bière et la jetez, il y a 180 dollars d'or. Donc, avec un pack de six, il y a mille dollars d'or. Regardez-les avoir des frissons. Voyez, quand vous dites une vérité absolue, vous dites une vérité absolue, vous avez des frissons. On appelle ça des frissons divins. Donc, je ne dis pas que c'est réel, c'est là, mais la plupart des gens ne savent pas comment l'en extraire. Ce n'est pas facile, encore et encore, et nous faisons des erreurs. J'ai grillé environ 10 à 15 micro-ondes. J'apprends maintenant à contrôler la température et à garder les choses. Mais oui, vous pouvez toujours voir les frissons monter ici. Oui.

Donc, donc quand vous utilisez un récepteur comme la magnétite et que vous le mettez dans un micro-ondes, il chauffe. Ce n'est pas de l'eau bouillante. Nous chauffons l'oxygène. C'est la liaison O-H, probablement dans la magnétite, qui ne... c'est la liaison O-H dans l'eau. Je veux dire, c'est une liaison oxygène d'une manière ou d'une autre qui résonne avec ce souffre et fonctionne assez bien. Donc, nous avons ce gars qui chauffe maintenant, et nous voyons, je dois faire quelque chose ici pour l'obtenir. Je dois y aller parce qu'il lit les chiffres de la dernière fois. Duke, tu veux venir et le taper un peu et voir si tu peux... Il me semble que tu as une prise. Oui, eh bien, retirez-les. Oui, ils essaient de vous vendre quelque chose. C'est... eh bien, Duke travaille là-dessus. C'est mon expert en informatique ici, physicien de laboratoire retraité, PhD. C'est un bon gars. J'ai appris tout ce que je sais en l'écoutant.

Ok, maintenant, essayons quelque chose que nous voulions faire. Je vous ai montré, nous allons... J'ai un morceau d'argent ici. Je l'ai fait fondre avant. Il pèse, j'ai une balance quelque part. Peu importe, c'est probablement environ 40, 50 grammes. Mais je veux montrer que nous pouvons faire fondre cette chose. Donc, ce que c'est, vous ne mettez pas de métal dans le micro-ondes tout de suite comme ça. Vous avez vu ce qui se passe, le feu, les étincelles, tout ça. Mais si vous obtenez ces... vous avez ces unités de chauffage. Voyez, magnétite. C'est un tube en céramique ici et une isolation en céramique légère. Et cette chose va réagir dans le micro-ondes et devenir assez chaude. Alors je vais mettre ces deux gars ici. La ligne qui va s'adapter à ça et la chauffer séparément d'abord. Probablement, j'aurais dû avoir ça en train de cuire pendant que nous donnions la conférence. Oui, oui. Ce que c'est, c'est la magnétite. J'ai mis un liant dessus, et c'est un tube en céramique, et c'est une isolation légère. Et ça va introduire de la chaleur, et ensuite tout deviendra rouge. Et une fois que c'est rouge, alors je pourrais avoir utilisé un creuset plus court. Je l'ai fait parfois avec ces... avec de plus petites quantités de perles. Vous pouvez voir ces perles de différentes tailles que nous avons traitées là-dedans. Oui, j'ai pris des pièces de dix sous comme ça, et nous en avons obtenu de petites perles d'argent. Nettoyez-les un peu, puis cette puissance de dix, puis vous pouvez mettre votre pièce de dix sous. Je vais mettre 30 minutes, mais probablement en 15 ou 20 minutes, elle commencera à devenir rouge. Et une fois qu'elle devient rouge, alors je peux jeter l'argent. Et puis après avoir jeté l'argent, nous devons mettre un morceau de charbon de bois ici et tout ça.

Et donc, j'avais ce rapport là-bas qui vous dit non seulement comment ils font fondre ces choses, et nous avons fait le travail d'analyse par diffraction des rayons X là-dessus. Et puis même dans la partie arrière, je parle de... pouvez-vous sortir et marcher dehors et voir ces rochers qui ont ce revêtement blanc dessus ? Vous allez voir un géologue, oh c'est de la caliche, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. C'est juste, c'est des sources chaudes. Combien de sources chaudes avons-nous à Albuquerque ? Même après des millions d'années, quand cette fissure est apparue, il n'y a pas de sources chaudes ici du tout. Mais des milliers de ces rochers, grands, petits et minuscules. Ce sont des morceaux de lave qui se sont détachés il y a environ 50 ans, ou en faisant la route, en la mettant sur le bord de la route comme gravier de route, et elle développe ces compositions blanches. Je crois que c'est environ 30 % d'or mélangé dans de la poudre blanche, de l'or mélangé avec du silicate de calcium, vous savez, du carbonate de calcium, et ça vient de l'air. Et donc nous avons fait pousser de l'or à partir de l'air. Ce gars a extrait de l'or de l'eau, et nous extrayons de l'or de matériaux solides ici aussi. Je veux dire, tout cela est dans ce rapport que j'ai là-bas, et j'ai quelques photos en couleur et des choses comme ça. Comme Hutton le dit, suis-je au mauvais endroit ici ? Je devrais être... Ce sont de... vous me regardez de là. D'accord, où suis-je ? Je vais aller là-bas. Vous me voyez mieux ici ? Non, ils regardent ça. Mais il dit, David Hudson, il y a environ 15, 20 ans, il dit : "Tout ce que vous respirez, tout ce que vous buvez, tout ce sur quoi vous marchez contient des éléments énormes. C'est probablement l'élément le plus abondant si vous additionnez tous les autres." Ne vous donnez pas de frissons, je veux dire, dites une vérité absolue que Dieu vous soutient et vous dit que vous faites bien, John.

Et donc, mais il est difficile de les trouver chimiquement. Vous savez, minuscule, disons que si un atome standard était de la taille d'une balle de baseball, ce sont comme de minuscules bonbons gélifiés. Ils sont très petits, noyau à haute vitesse, et tout ça. Chimiquement inerte, se déplaçant partout. En fait, hé John, John, excuse-moi, John, peux-tu retourner à mon bureau où j'ai mon isolation ? Il y a une affiche de cette taille qui montre les éléments chimiquement inertes, vous savez, toutes ces choses avec les ormus qui s'insèrent entre elles. C'est censé être à peu près de cette taille. Cassez la porte et laissez votre pied dedans, et alors ils vous laisseront rentrer. Mais je pense que c'est important de discuter de ce sujet, car tout le système de métallurgie pourrait changer maintenant, car une bonne partie de tous les éléments, en fait, comme je l'ai dit l'année dernière, nous devons changer le tableau périodique pour inclure ces éléments ormus, car ils ne sont pas, ils ne sont pas des métaux, ils n'appartiennent pas au tableau périodique régulier. Ils appartiennent ici, où sont les gaz inertes. Vous avez le xénon et les affaires plus lentes ici, le xénon, le xénon, le krypton, l'argon et le néon. Je connais l'autre, mais les trois éléments inférieurs. Ce qui est intéressant à leur sujet, c'est que le xénon est le plus lourd. Si vous regardez la plage d'ébullition du xénon, c'est plus ou moins trois degrés centigrades. Comment un seul élément sous forme liquide, chimiquement inerte, a une plage d'ébullition aussi large ? Même s'il avait une série d'isotopes, ils auraient un poids moléculaire presque identique. Mais pour le changer de deux ou trois degrés, trois degrés centigrades, il faut avoir une différence. Mais si vous prenez de l'or, qui a normalement un poids atomique de 94, et que vous enlevez quatre neufs de son poids, parce qu'il a un champ diamagnétique et qu'il lévite sur le champ magnétique terrestre, cela donne 57. Cela se situe entre le xénon et le krypton. Et puis, vous prenez l'argent et le palladium, ils sortent à 36. Ils sont entre le krypton et l'argon.

Et donc, ces zones forment, je pense, des gaz inertes. Elles forment des azéotropes avec le xénon et le radium. Elles changent la plage d'ébullition de trois degrés. C'est un changement d'un degré et demi ici pour le krypton et une plus petite quantité d'argon. Mais ces éléments sont là, ils appartiennent au tableau périodique entre ces deux choses ici, parce qu'ils sont chimiquement inertes. Les gaz sont dans l'air. Les concentrations de ces gaz ne sont pas aussi élevées, mais je pense que parmi tous ces gars, je pense que l'or est le plus concentré ici, et le platine, puis ici, vous avez l'argent et le palladium ici. Mais donc, voici le bas du tableau périodique où sont tous les métaux. Et ils appartiennent vraiment ici comme métaux. Ils appartiennent ici, mais en tant qu'éléments ormus, ils appartiennent ici. Et c'est ce qui entre dans ces choses, ce qui entre dans les structures cristallines de tous ces matériaux. Je vais mettre ça ici, et c'est ce que nous nous amusons à faire, à extraire ces choses, à les reconvertir en métal.

Et donc, je vais voir comment ça cuit ici. Nous avons deux choses qui cuisent ici. Je ne sais pas si celle-ci... nous obtenons une température. Nous lisons ici. Oh oui, elle est déjà à 600 degrés. Vous voyez la courbe commencer à monter ici. Ce gars cuit, il est déjà à 600 degrés. Oh oui, oui, oui. D'accord. Et je dois mettre maintenant, je vais commencer à porter mes lunettes ici, et nous allons jeter un coup d'œil et voir ce que nous avons ici. Cela cuit depuis 10 minutes. Je ne pense pas qu'il fasse assez chaud pour être rouge vif. Non, voyez, ils ne sont pas prêts. Je vais le retirer. Vous verrez qu'il sera complètement rouge. Je peux sentir la chaleur qui en sort. [Musique]

D'accord, où étions-nous quand les lumières se sont éteintes ? D'accord, oui. Voici quelques-unes des photos. Rappelez-vous, je vous ai dit que la première expérience que j'ai faite, c'est que nous avons extrait de l'argent d'un matériau de type lave. Voici les perles ici. Certaines de ces perles font trois ou quatre millimètres de diamètre. Cela représentait environ 400 onces par tonne d'argent métallique sortant d'une lave comme du verre, de la lave magnétique. C'était donc environ 50 % de magnétite et 50 % de matériau de type lave. J'ai mon DVD là-bas, "Glowing Gold", et c'est la photo de ça. Voici une autre photo, l'une des premières grosses perles que j'ai obtenues. Elle fait un demi-millimètre de diamètre. Et vous l'avez vue. C'était une bouteille de verre transparente de Choice, un récipient de café. Et vous le faites fondre d'abord. Il est transparent. Vous pouvez voir qu'il est transparent. Et puis, pendant qu'il cuit pendant un moment, vous commencez à voir... d'abord, vous voyez les petites choses bleues de verre. C'est bleu au début parce que la première couleur que vous voyez est bleue, parce que ce qu'on appelle l'effet Tyndall. La raison pour laquelle le ciel est bleu, c'est que toutes les grosses particules tombent, seules les plus petites restent en suspension dans l'air, et seules les petites peuvent réfléchir la longueur d'onde bleue. Plus la particule est petite, plus la longueur d'onde est courte. Donc, la seule longueur d'onde qui se réfléchit dans le ciel, ce sont les bleues, les courtes longueurs d'onde, et c'est ce qui rend le ciel bleu.

Alors, nous commençons d'abord à voir un bleu, un bleu qui apparaît ici. Ensuite, le bleu se transforme en un blanc verdâtre. Et en fait, c'est tout bleu avec la photo. Ensuite, ils deviennent blancs. Et puis quand ils deviennent blancs, c'est parce que ce qui se passe, c'est que la particule grossit. Ils passent du bleu au blanc. Et quand ils deviennent blancs, ils deviennent assez gros pour maintenant, les particules sont autour d'un micron, un demi-micron, 10 à un micron. Ils deviennent assez gros pour réfléchir la plupart des longueurs d'onde de la lumière. Et puis vous les cuisez davantage, ils commencent à précipiter en perles. Et voici une grosse ici, et quelques petites ici, comme ça. Mais tout cela est un matériau orange. C'est tout de l'or, partiellement converti, traité. Quand vous chauffez d'abord ça, c'est du verre transparent, et ça ressemble juste à une chose vierge ordinaire. Le fait que même une marron la rend blanche, puis elle tourne légèrement au vert, puis elle tourne au brun. Le verre, puis quand le brun se forme, vous commencez à voir ces couleurs apparaître dans le matériau. Et puis celle-ci la montre un peu plus grande. Voici une grosse perle d'or sympa ici. Je vais la faire passer pour que vous puissiez voir des chaînes d'or. Les chaînes, il doit y avoir 50 à 100 perles d'or dans cette photo. Elle les enchaîne juste ici. Enchaîne ici. Enchaîne ici. Une grosse ici, et quelques autres ici.

Donc, si vous voulez la faire passer, les gens peuvent regarder ça. Bien sûr, ces autres autour, vous pouvez juste les faire passer une fois de plus, parce que nous avons du temps pour cuire. Et cette affiche ici montre le verre, et c'est... quand vous avez fini de le déplacer. Oui. Est-ce que nous voyons cela venir de l'ormus, ou est-ce que ça vient ?

Du verre, l'oris est dans le verre, tout en verre, la plupart des verres sont faits de quartz. Un verre de récipient typique est de la chaux-soude 10, de la ligne 15, de la soude 75 pour cent de quartz et une bouteille de bière. Ils y ajoutent juste peut-être de l'hématite ou un autre matériau ferreux pour arrêter les radiations. Pourquoi font-ils les bouteilles de bière sombres ? Eh bien, ils ne veulent pas que la saveur ou la bière change. Donc, si le soleil brille sur la bière, cela tue certains de ces petits gars qui sont là pour maintenir la saveur, les enzymes ou de petits bourgeons ou quoi qu'ils appellent ça. Et donc, ils ajoutent quelque chose pour arrêter les radiations de passer. Mec, c'est exactement ce que nous voulons quand nous mettons quelque chose au micro-ondes, nous voulons arrêter ces radiations et les convertir en chaleur. Ainsi, le verre de bouteille de bière chauffe deux à trois fois plus vite que le verre de récipient car il absorbe l'énergie plus rapidement comme ça. Nous apprenons donc la science maintenant, oui, vous ne pouvez pas trouver ces choses dans des livres, personne ne sait vous le dire, vous devez le comprendre. Je suis un gars des matériaux, j'ai travaillé avec pendant 20 ans. Les 10 premières années, j'étais dans le secteur des moteurs de fusée, j'ai un brevet sur un moteur de fusée, donc peut-être que cela fait de moi un ingénieur en fusée. Je travaille avec le feu, appelé chimique, puis avec des métaux, du plastique, de la céramique, tout le fichu truc. Ça fait beaucoup de travail avec des pistolets, du travail de croissance dans des fours à haute température, comme beaucoup d'expérience à travailler avec des trucs à haute température comme ça ici. Oh, ici, vous retirez ça et vous le cassez, puis vous voulez le rendre un peu fin, vous le réduisez à environ, oui, eh bien, j'ai un, j'utilise un marteau, je le réduis à environ 4 mesh, puis j'ai un broyeur, avec un moteur, et je le réduis à environ 200 mesh. Ensuite, vous mélangez ça. J'ai découvert que mon bon vieux copain Joe Blankenship jouait avec ces trucs et il a dit pourquoi tu as mis un peu de magnétite dans le verre de bouteille de bière, ça chauffe encore mieux pour obtenir un meilleur rendement. Donc, environ un rapport de trois pour un de verre de bouteille de bière à magnétite. Les deux doivent être broyés très finement et cuits très joliment. Oui, je n'ai jamais fait ça avant. Oui, alors, euh, en regardant votre assemblage, oui, euh, combien de cela pouvez-vous acheter sur étagère et combien devez-vous un peu bricoler et fabriquer ? Eh bien, j'ai dû commencer à tout bricoler, mais vous pouvez acheter, c'est un matériau acheté en magasin. Ces creusets sont toujours importants. Le fondant que nous mettons ici est commercial. Vous pouvez le retrouver à mon stand. J'ai, il y a Action Mining en Oregon, Sandy Oregon est un endroit de fournitures minières. Vous pouvez acheter des creusets, des fondants, des propulseurs, la plupart de tout ce dont vous avez besoin pour n'importe quoi, vous avez besoin pour un dosage standard. J'ai aussi remarqué que vous avez des thermocouples optiques. Oui, vous avez des capteurs optiques Omega Corporation, Omega a des capteurs optiques, ils ont des microprocesseurs et vous avez un petit relais. Qu'en est-il du logiciel ? Ils ont un logiciel pour ça, et vous dites-leur ce qui ne va pas avec le logiciel quand ils nous l'envoient pour la première fois. Rappelez-vous, nous avons donc eu, euh, fabriquer ces assemblages si vous les voulez, vous voulez acheter un assemblage pour mettre un creuset pour faire un dosage. Nous vendons ces unités. Nous voulons faire quelque chose, une unité plus petite pour faire du, du propulseur. C'est une chose standard de type propulseur. Et normalement, vous avez une perle de plomb. Nous allons faire de l'argent car nous ne voulons pas de lithium ici, mais cette chose se met ici en premier. Nous en parlerons plus tard. Vous obtenez ce rouge vif en premier. Vous ne mettez pas le métal quand il est froid, hein ? Oui, il a, il a un tube en céramique ici pour empêcher la magnétite de tomber. Donc, je conçois et je construis ces unités de rendement et je vends ces unités ici pour le dosage, la fusion et la fonte. J'ai cette information à mon stand. Oui. Eh bien, vous avez un tube en céramique là-dedans et vous, vous mettez un tube à l'intérieur de l'autre, il y a un espace là, et j'utilise quelque chose pour les tenir écartés jusqu'à ce que je le tire et que je le tasse, puis je le cuits. Alors, que dois-je faire pour que la magnétite reste là ? Je casse du Pyrex et j'ajoute 4 % de Pyrex à la magnétite. Ainsi, lorsque je le chauffe et que je le fusionne, il agit comme un liant de verre. Verre à haute température. Le Pyrex est plus élevé que le verre ordinaire et cela fusionne et maintient la magnétite ensemble. Donc, je donne tout. Si ça marche, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne garde aucun de mes secrets et d'une manière ou d'une autre, vous donnez ici, ça ne reviendra peut-être pas ici, ça va ailleurs et des trucs comme ça. Alors, euh, alors, qu'est-ce que tout ce que vous avez mentionné ? Non, ça commence, le premier, nous faisons le tour ici. Le premier, j'en ai parlé et je, mais je, le second, l'année dernière, je vous en ai donné un peu plus, et puis pour obtenir, obtenir un peu plus à chaque fois, j'évolue ce processus. Ça commence, vous savez, à grandir comme, voici un peu plus d'or et de différentes tailles, volume et iridium. Voyez la texture différente. C'est plus facile à voir. Il y a une texture différente ici et c'est de l'or qu'ils ont sorti de l'air. C'est de l'or du verre ordinaire. C'est du verre de bouteille de bière et c'est de la rhodium, je veux dire de la magnétite. Vous avez commencé la dernière fois, j'ai commencé ici, faites-le descendre dans l'allée, puis remontez quand vous avez fini avec ceux-là. Alors je pense, laissez-moi voir comment cette ligne pourrait devenir plus chaude que l'autre déjà. Voyons où nous en sommes. C'est jusqu'à mille degrés Fahrenheit, donc ça va presque commencer à montrer de la couleur. Oh, je dois allumer ça, sinon nous n'irons nulle part. Voyez cet appareil en haut ici, j'ai oublié de l'allumer. Un micro-ondes standard est fait de deux feuilles de métal à environ un pouce d'intervalle et il a à l'intérieur une coupure de haute température. Si vous le faites fonctionner trop longtemps, il devient trop chaud, il s'éteint. J'ai oublié de l'éteindre. Encore 10 minutes environ, il se serait éteint. Donc, j'ai un ventilateur, j'ai un trou, c'est comme l'équivalent d'un sèche-cheveux, c'est un petit ventilateur centrifuge qui souffle de l'air dedans et vous pouvez sentir qu'il sort de l'autre côté, un peu chaud. Le fond est toujours poreux et donc il traverse tout et fait circuler la chaleur. Maintenant, alors, ce que j'ai découvert, c'est que c'est très évolutif, même dans le micro-ondes, et cette taille de micro-ondes, je pourrais toujours faire fonctionner un creuset de cette taille. L'astuce est que vous devez le faire passer par la porte, mais avec une isolation en haut et en bas. Donc, si vous achetez un micro-ondes, nous voulons avoir la capacité de monter en échelle, vous devez avoir au moins 10 pouces d'ici à ici. Il y a toujours plus long et plus large, c'est pourquoi celui-ci est tourné sur le côté car je voulais, je fais les plus grands ici car ils ont beaucoup de hauteur, beaucoup de hauteur dans ce micro-ondes dans ce sens, donc je pourrais empiler ces choses par deux ou trois, mettre ce gars ici et mettre quelques piles supplémentaires avec un trou plus grand dedans, et je peux faire fonctionner le truc, mais ce gars fonctionnera ici, mais vous avez toujours besoin d'un autre par-dessus, mais vous pouvez, vous pouvez monter en échelle ces choses. Récemment, je voulais tester la valeur de l'augmentation de l'échelle et voir comment c'est. J'ai donc pris un matériau facile à doser. Un ami a un contact avec un gars dans le Colorado qui a une mine d'or. Il a une assez bonne mine d'or. Elle sort à environ huit onces par tonne, assez bon or. Nous avons donc fait un dosage de taille standard, nous obtenons environ huit onces par tonne. Ensuite, lorsque vous commencez avec le fondant et tout, c'est une poudre un peu lâche. Quand ça fond, ça descend à peu près à cette taille. Alors j'ai dit, si ça descend, on pourrait y mettre trois fois plus. Au lieu d'obtenir une perle pour huit onces, on pourrait en obtenir une perle, trois fois ça. Donc, je les chauffe séparément, je les verse toutes ensemble une fois qu'elles fondent, elles peuvent obtenir ça, puis vous pouvez faire fonctionner cette chose. Donc, vous obtenez une mise à l'échelle de 3x dans le même creuset. Et nous avons découvert que lorsque nous montons en échelle, parce que le liquide est plus lourd, je crois que les atomes énormes ont un labyrinthe ou un chemin plus long à parcourir avant de sauter, car ils sortent toujours, vous n'obtenez jamais tout ce qui est là. Comme Hudson le dit, pour chaque once d'or ordinaire dans le minerai d'or ordinaire, il y a 10 à 15 onces d'atomes ormus. Donc, si vous pouviez en obtenir deux ou trois fois plus, vous doublez la commande. Nous avons donc découvert que le dosage de minerai, c'est de prendre un dosage de minerai standard ou un matériau et de le doser dans un four ordinaire. Disons que vous avez quatre onces par tonne, vous le dosez dans le micro-ondes, vous obtenez six à huit onces par tonne tout de suite. Nous capturons une partie de ces trucs, peut-être 10 fois plus, peut-être 20 ou 30 pour cent de plus et des trucs comme ça. Mais nous avons découvert qu'en augmentant simplement l'échelle, au lieu de huit onces, nous obtenions huit onces et demie par tonne, car cela restait plus longtemps. Lorsque vous calculez, vous utiliseriez trois fois plus. Nous avons obtenu plus de trois fois plus de rendement de cette façon. Et donc, nous sommes allés jusqu'au bout. C'est le standard d'une once par tonne. John, John, j'allais interrompre un instant. Quelques personnes m'ont fait signe concernant le bruit de fond. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas de micro-ondes en fonctionnement autour des microphones sans fil et des amplificateurs, et tout le reste. Il n'y a pas d'énergie élevée en cours. Donc, en fait, pour entendre le bourdonnement que vous entendez, ce sont les micro-ondes que nous utilisons, et à mesure qu'ils continuent de chauffer, le bourdonnement continuera. Et aussi, j'ai un ventilateur qui souffle ici, j'ai un ventilateur qui souffle ici, et cela fait aussi du bruit. J'aurais dû commencer ces trucs plus tôt, mais parce que ça chauffe très lentement, je pourrais passer à l'unité plus petite tout de suite car ça chauffera quelques fois. Mais laissez-moi remettre mes gants. 1200 maintenant, nous pourrions voir de la couleur. Maintenant, laissez-moi voir ce qui se passe ici. Oh oui, regardez ça, regardez ça ici, c'est liquide là-dedans. Si vous regardez en haut de ce liquide, vous verrez comme une petite image mobile épaisse, mieux vaut dormir derrière ici, mais ce que vous voyez là-dedans, ce sont comme des veines au lieu d'un liquide de couleur uniforme, il a des veines colorées. C'est parce que l'émissivité vers la caméra sur votre droite. Eh bien, je vais le cuire davantage. Ça commence juste. Eh bien, je vais vous dire ce que vous voyez là-dedans, vous voyez des veines se développer parce que tout ce matériau a une émissivité différente du verre. Donc le métal a une réflexion ou une émissivité différente. Maintenant, laissez-moi remettre ça ici pour que nous ne perdions pas le chauffage de quoi que ce soit. Nous perdons du temps là-dessus, mais ça s'améliorera à mesure que nous le cuisons davantage, mais vous pouvez au moins voir, regardez, nous devenons sacrément chauds. Nous avons déjà fait fondre tout ce verre. Remettez le bouchon ici. Oh, je vais jeter le, je vais jeter le métal maintenant. C'est déjà liquide. C'est cet argent. Donc, ça fait 30 minutes et nous sommes assez chauds. Ça dit, 1200 centigrades, Fahrenheit. Donc, c'est déjà rouge, orange, rouge, chaleur, etc. Ce gars est un peu lent. Je pense que j'aurais dû utiliser un plus petit, vous savez, je n'ai pas eu la chance de le tester ici. Nous n'avons pas été câblés avant ce matin, mais vous recevez le message que cette chose est chaude. Vous pouvez faire fondre des choses si l'isolation est correcte. Ça fait un moment que ça fonctionne. Ça commence juste à devenir rouge ici, un peu. Nous en aurons un peu plus et l'autre devient aussi rouge. Donc, nous allons lui donner encore 5-10 minutes, il sera assez rouge pour que vous puissiez le voir clairement. Donc, ce n'était que 30 minutes, donc c'est une masse plus grande. Une fois que ça devient assez rouge, peut-être que nous pourrons mettre l'argent et nous ferons fondre cet argent. Donc, nous parlions de monter en échelle. Maintenant, ce gars est ce qu'ils appellent cinq, cinq onces par cinq tonnes de dosage. Vous savez, un dosage d'une once par tonne, vous utilisez cinq fois plus de minerai et vous divisez chaque chose par cinq pour obtenir les onces par tonne. Donc, lorsque nous avons fait cela avec le même minerai d'or, qui sortait normalement à environ huit onces, lorsque nous l'avons augmenté de trois fois, nous l'avons augmenté à environ huit et demie. Nous l'avons augmenté de 15 fois, car c'est cinq fois trois, nous l'avons augmenté à environ neuf et demie. Nous avons donc obtenu une augmentation de 15 à 20 % du rendement en augmentant l'échelle. Cela correspond donc à la théorie selon laquelle il a presque, il sort toujours sous forme de gaz. En fait, parfois, lorsque vous avez un vrai rituel, vous ouvrez cette chose, vous voyez de la fumée blanche sortir de ces trucs, et ça ne sent pas la fumée, ça ne vous irrite pas, ça ne vous dérange pas. Ce sont presque des atomes chimiquement inertes qui se condensent les uns avec les autres, formant une poudre blanche extrêmement fine. Oui, puisque nous faisons du micro-ondes avec du métal, oui, très probablement. Y aura-t-il des gaz que nous devrions sentir ? Eh bien, si, eh bien, vous avez, c'est pourquoi je ne le fais pas ici. Je n'utilise pas un dosage standard. J'ai ça dans la hotte, dans la pièce, dans une pièce ventilée. Même chose avec l'autre là-bas. Le seul gaz qui vous dérangera sera le plomb, et vous ne l'obtiendrez pas du micro-ondes normal car ce plomb est liquide au fond, et ceci a beaucoup de verre liquide dedans et des capsules. Si vous le versez, vous vous retrouvez avec ce que vous appelez une pastille de plomb qui ressemble à ceci, mais en plomb. Mais c'est du verre et c'est, vous pouvez sentir le poids de ceci. Maintenant, quand vous mettez ça dans le kopel, qui est une petite unité comme ça, vous mettez ça ici et vous le chauffez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un alliage argent-cuivre. Il n'a pas été entièrement nettoyé. J'ai commencé, il était presque, donc nous avons retiré environ la moitié du cuivre. Mais vous mettez ça ici et vous chauffez ça pendant environ une heure. Le plomb s'aspire ici, et ces minuscules petites perles qui sont dans ces images font le tour de la pièce ici et là. Oh, où est cette image ? Une de ces images, je n'ai pas d'images. Tenez-les moi. Voyez laquelle vous les apportez si vous avez fini avec elles. Eh bien, le plomb s'aspire ici, mais vous le faites dans une hotte, une zone bien ventilée. Je dis ça dans mon rapport. Oui, c'est un, pouvez-vous les mettre en haut et je sépare celui que je veux. Je vais vous montrer celui-ci. Ceux-ci sont dans le verre lui-même. C'est dans l'air. Mais ça précipite sur le kopel, et ce sont des perles individuelles libres comme ça. Ce, oui, mais la chose au plomb commence avec quelque chose de cette taille et finit par être de la taille d'une petite bille. Celle-là est une bille et celles-ci sont plus petites. Ce sont appelées les perles. Ceci est appelé le bouton de plomb et ceci est appelé la perle. C'est ce que vous analysez et vous mesurez le diamètre et le poids, et vous avez une idée de la gravité, devant la gravité, cela aide à dire quel métal c'est. Nous devons augmenter un peu plus. Ça n'a cuit que 30 minutes. Ça commence juste à devenir rouge ici. Vous voyez à peine du rouge sur celui-ci. Laissez-moi en donner un peu plus. Nous allons le rendre un peu plus dur que ça. Nous pourrions commencer à mettre l'argent et nous soucier de la puissance de fusion. 10:30. Oui, c'est bien. Vous ne voyez pas, portez des lunettes, portez des gants quand ça devient vraiment chaud. Je passe à mes autres gants, puis j'utilise les bons outils et tout. Et oui, tout doit être fait dans un endroit bien ventilé, et c'est bien l'idée. Mais quand nous aurons fini, nous allons verser cette chose en fusion dans un moule comme celui-ci, puis nous allons la tremper dans l'eau froide et la sortir, et nous devrions voir une chose rouge, mais ce sera de l'argent cette fois, car il y a une nouvelle sorte de seau d'argent qui n'ira pas là. Oui, je suppose que je ne suis pas clair sur certains termes. Oui, quand vous parlez de dosage, est-ce que vous prenez essentiellement un minerai qui passe par un processus où vous avez des moments et oui, et d'autres choses, puis, puis vous le séparez ? Eh bien, non, vous savez, un dosage standard est pour l'or, l'argent, n'importe quel élément précieux. Ils mettent essentiellement, ils passent par ce processus. Vous, vous mettez disons 30 grammes de votre minerai, 90 grammes de fondant. Le fondant est quelque chose qui dissout la plupart des matériaux rocheux. Donc, nous utilisons ce processus pour faire, il y a un dosage de sable. Ensuite, vous mettez ceci dans un four ordinaire à environ 1900 Fahrenheit, 1825, quelque chose comme ça, pendant deux heures, et laissez-le fondre complètement. Vous le versez et vous le versez dans ce moule conique ici, et le plomb va au fond, le verre est en haut. Vous le laissez refroidir, cassez le verre, prenez cette chose au plomb. Maintenant, ce plomb contient tous les éléments précieux qui auraient pu être dans le minerai de starvation. Vous, vous le compactez et vous verrez quelle taille de perle vous obtenez, détermine et par la couleur et la densité, vous pouvez avoir une idée approximative. Et si vous voulez plus de précision, envoyez-le à un laboratoire analytique régulier. Nous prenons une partie de nos trucs à l'université. Donc, quand nous faisons ça, nous faisons un tas d'éléments différents. Nous ne fabriquons pas d'éléments, nous séparons et évoluons. Oui, nous traitons les éléments pour le rendre plus visible, surtout si la source de vos éléments précieux provient d'ormus. Vous prenez ce minerai et l'envoyez au vaisseau en disant qu'il n'y a rien dedans. Mais si vous le traitez avec un micro-ondes, vous obtiendrez une partie de cet ormus converti. Maintenant, nous sommes juste là pour le séparer. Mais comment le sépare-t-il davantage pour obtenir juste de l'or ? Eh bien, vous parlez de raffinage, c'est exact. Mais oui, c'est ce que sont la fonte et la fusion. La fonte et le raffinage, c'est ça. Par exemple, le minerai qui sort des bouteilles de bière, c'est 85 % d'or, 15 % d'argent. Maintenant, si vous passez par un processus de fonte, vous pourriez probablement l'augmenter à 98, 99 %. Tout ce que vous avez à faire est de le jeter dans l'acide nitrique et d'absorber tout l'argent, puis vous pouvez jeter un peu de la chose de fonte et retirer le dernier petit peu. Vous pouvez y arriver. C'est du raffinage, vous parlez de raffinage, n'est-ce pas ? Donc, je suppose que nous, je manque cette composante. Oui, oui, le raffinage. Eh bien, nous n'allons pas faire trop de raffinage ici. Nous allons en faire un peu, en montrer un peu. Par exemple, je vais prendre une partie de ça. Ce sont des contacts électriques, ils ont de l'argent dessus, voyez, mais ils sont sur un support en acier, n'est-ce pas ? Vous pouvez le fondre et les séparer. Vous obtenez, vous obtenez la plupart du fer et le reste disparaît avec le verre, et cela vous donne une plus grande quantité de matériau. Voyez, c'est plus argenté que celui-ci. Celui-ci a cuit plus longtemps et nous l'avons mieux nettoyé, mais nous venons d'un matériau de base différent. Vous pouvez le sentir, wow, oui. Eh bien, c'est bon signe. Descendez-les ici, vous montrerez vraiment plus d'or pour vous ce soir. 1385 et 1348. Ça monte, vous pouvez voir les courbes. Voyez pourquoi j'ai ouvert la porte, ça a chuté et ça revient. Je pense que ça va être un peu plus chaud maintenant. Je peux vous montrer de la couleur rouge qui sort de cette chose ici, donc vous pouvez voir le rouge. Voyez-le ? C'est rouge vif maintenant. Ça devient assez chaud pour probablement fermer. Celui du dessous est encore plus chaud que celui-ci, et nous allons le prendre. Je vais lui donner encore quelques minutes, et ensuite il sera assez chaud pour mettre l'argent et faire fondre cet argent. Mais le point que j'essaie de faire, c'est que vous pouvez obtenir du métal assez chaud, vous pouvez obtenir des choses assez chaudes si vous concevez et développez suffisamment ces petites unités. Je vais passer lentement avec ça, vous pouvez le voir. Il y a un tube en céramique au milieu ici, et il est entouré de magnétite et c'est une isolation légère. Ce côté, j'ai peint la chose en noir avec du blanc, mais fondamentalement, ce sont les unités de chauffage. Vous pouvez les fabriquer assez grandes, assez grandes pour les autres unités et tout. Je viendrai bioware, c'est un récepteur, c'est ce qui chauffe, c'est de là que vient la chaleur. Le micro-ondes réagit avec la magnétite et la convertit en chaleur. La magnésite ne fond pas, non, elle ne fond pas. Le point de fusion de la magnétite est de 1500 °C. Nous travaillons seulement autour de mille °C au maximum. Alors, ce qui est bien, c'est que vous le cuisez suffisamment, il fusionne et reste bien solide. Mais si vous n'aviez pas d'anneau ici, parfois il se plie. Donc, j'ai mis un anneau ici en matériau céramique haute température. Vous pouvez regarder et voir ça. Voyez, c'est une isolation légère, hein ? Nous ne faisons fondre rien ici. Oh, nous les broyons et les mettons dans un creuset et les mettons. Oui, nous avons broyé les bouteilles de bière et les avons rendues fines. Et en fait, un ami à moi avait un plus gros micro-ondes, il a juste jeté la bouteille de bière entière dedans, l'a enveloppée dans de l'isolation, l'a cuite pendant deux heures. Ça se transforme en une flaque, et vous regardez dans la flaque, vous voyez toutes ces taches dorées. Si ça refroidit, il le met dans son broyeur à boulets, le broie, puis en sort ces flocons. Et donc, mais, oh oui, eh bien, mes micro-ondes ne sont pas si grands, mais vous pouvez avoir une idée de la structure. C'est une isolation légère. Tapez dessus. C'est comme du polystyrène ? Oui, mais c'est du polystyrène haute température. C'est une structure fibreuse. La mousse a des bulles chaudes. Oui, électromagnétiquement ? Oui, c'est magnétique. Ce n'est pas l'effet magnétique. Je pense que ce sont les atomes ormus qui sont là. Ça crée une vibration. C'est juste un peu plus ésotérique. Vous entrez dans des trucs parce qu'il y a, il y a un thermologiste électromagnétique ou une composante plus magnétique dans tout. Et la magnétite, parce qu'elle a tous ces atomes ormus qui sont diamagnétiques, elle a un champ magnétique. Et aussi la magnétite elle-même, la réaction concentre le champ magnétique terrestre. Vous mesurez le champ magnétique terrestre ici par rapport à l'extérieur, il sera deux à trois fois plus fort. En fait, je fais mon eau magnétique de cette façon. Je prends de grands récipients, je mets un tube de trois pouces à l'intérieur d'un, juste un autre à l'intérieur d'un diamètre de quatre à cinq pouces. Vous mettez de la magnétite et une bouteille d'eau dedans, et après trois ou quatre jours, elle est énergisée avec de l'énergie magnétique. En plus du graphite, utilisez-vous jamais du morphe ou quoi que ce soit avec ? Eh bien, il y a tellement de combinaisons. Je n'ai pas, j'ai tout essayé. Un garçon pourrait mieux fonctionner. J'utilise souvent, disons, du borax. Oui, c'est un point de fusion bas, c'est un bon fondant, et c'est aussi dur, mais laissez-moi juste, pour que les gars puissent voir ça ici. Le temps que je fasse le tour, il sera peut-être assez dur. Vous pouvez le voir. La magnétite ici et le tube en céramique. Oui, oui, ces gars ici, jetez un coup d'œil. C'est assez dur. C'est dur. La magnétite est très dure. Ce n'est pas comme le diamant, mais c'est quand même assez dur. Ils l'utilisent souvent pour le sablage et le jardinage. L'avez-vous acheté et fabriqué ? Eh bien, j'ai toujours acheté des tubes en céramique pour fabriquer des trucs comme ça. Une tasse de parmesan froid, vous pouvez acheter ça, deux, les couper. Mais ça coûte quinze, vingt dollars. Ou deux, vous achetez un morceau de cette taille, ça coûte deux, trois cents dollars. Puis vous devez mettre ça ici. Et ces trucs ici, une feuille de deux par quatre de ce matériau de deux pouces coûte presque deux cents dollars. Donc, ces trucs deviennent chers. Puis vous devez le peindre avec. Donc, ça ne le rend pas dur, c'est plus facile à manipuler. D'accord, d'accord, je suis trop près de cette chose. C'est du feedback. C'est censé être juste devant le haut-parleur. Oh, c'est bien. Vous obtenez une belle voix comme ça. Oui. Eh bien, nous avons dit que nous pouvions vérifier si tout le monde est éveillé. D'accord, oui. Oh, oui. D'accord. Alors, alors vous avez une idée des matériaux avec lesquels nous travaillons. Ce sont des matériaux très légers. D'accord, je pense que nous chauffons assez pour mettre ça ici. Nous allons voir de la fusion bientôt. Maintenant, est-ce que ça a l'air de devenir rouge vif ? Regardez ça. D'accord. Pouvez-vous le voir ? C'est rouge vif. Celui du dessous est encore plus chaud. Et donc, je pense qu'il est temps pour moi de mettre ça ici. C'est le creuset qui contient l'argent. D'accord, nous allons essayer de faire fondre cet argent. Je vais devoir les retirer tous les deux car je ne vais pas y arriver. Donc, je mets ça ici. C'est comme ça. D'accord. Et celui-ci sur le dessus, et celui-ci sur le dessus. Maintenant, tout ce truc retourne ici. Maintenant, cela prendra probablement 15 à 20 minutes car c'est un creuset assez grand. J'aurais dû commencer avec un plus petit comme celui-ci, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe ici. D'accord, je pense que nous allons faire notre fonte avec une unité plus petite, sinon ça va prendre une éternité. Mais vous comprenez ce qui se passe ici, oui. Je vais passer ça autour. C'est une pièce de dix cents, une pièce de dix cents en argent normal, je pense 90 % d'argent, comme ça. Oui, oui, c'est avant qu'ils ne les convertissent en non, vous savez, c'est avant 64. Et voici après que nous l'ayons fait fondre et smelté. Le plomb a perdu environ presque huit à dix pour cent. Eh bien, je ne sais pas, vous allez me sauver, quoi qu'il en soit, si vous voulez le regarder, passez-le simplement, vous pouvez le mettre dans votre main et voir, mais il voulait savoir, il est illégal de les faire fondre, de détruire le gouvernement. Vous faites fondre des pièces. Les pièces, ça pourrait aller, parce que le gouvernement le fait tout le temps. Ils, je ne sais pas, mais oui, je ne sais pas, mais les gens brûlent des billets de banque, alors peut-être que c'est illégal aussi, qui sait. Maintenant, une belle, vous savez, ce n'est probablement pas aussi illégal que ces banques qui appuient sur un bouton sur un ordinateur et créent des milliards et des trillions de dollars dans le monde entier. Je ne sais pas si j'obtiens des rapports il y a quelques jours sur les magnétites dans ce film, il a mentionné que la magnétite est utilisée comme source de chaleur. Donc, ça fait quelque chose. Quelle était la question ? Qu'est-ce que la magnétite fait dans le micro-ondes ? D'accord, c'est un récepteur, il absorbe et convertit l'énergie des micro-ondes en chaleur. Et comme c'est un matériau haute température, il peut le supporter. Le point de fusion de la magnétite est de 1500 centigrades. Nous ne travaillons pas au-delà de mille. D'accord. Et deuxième question, deuxième affirmation, vous avez un peu fait allusion au fait qu'il pourrait y avoir des propriétés magnétiques que vous infusez dans le processus. Oui, eh bien, c'est une chose séparée, et je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Par exemple, je bois de l'eau magnétique. J'ai 83 ans, je vais toujours assez bien. Je n'ai pas perdu plus de cheveux. Si vous regardez la photo ici, il y a 20 ans, où est-elle ? Je commençais à perdre mes cheveux à l'arrière, sur les côtés et à l'arrière. J'ai commencé à boire cette eau magnétique. Eh bien, je n'ai pas perdu plus de cheveux. En fait, je pense qu'il en repousse un peu plus, pas beaucoup, mais en environ 10 ans. Donc, ça fait quelque chose. Alors, vous parlez, donc pour répondre à votre réponse, oui, il y a quelque chose qui pourrait se passer, vous pensez que l'interaction entre l'énergie magnétique et les propriétés diamagnétiques est énorme, n'est-ce pas ? Et, et, et il y a une autre affirmation là-bas, oui, d'accord. Vous avez également mentionné très brièvement qu'il pourrait y avoir une possibilité que le champ magnétique terrestre ait quelque chose à voir avec cela. Donc, il y a un effet de couplage de différents champs magnétiques. Le champ magnétique terrestre est assez faible comparé, mais je fais ces cylindres pour faire de l'eau magnétique. C'est comme ça que je serai avec votre question. C'est un demi-pouce d'épaisseur, environ trois pouces de diamètre. Je mets une bouteille ordinaire, un peu plus grande que celle-ci, dedans, je la laisse pendant deux ou trois jours, et ça fait pousser les plantes mieux, ça me maintient fort et en bonne santé, et fait toutes sortes de choses. Je le mets sur mon verre, il devient vert. C'est un exemple parfait de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Vous mettez de la magnétite sur le sol. Bonne nouvelle, l'herbe pousse et elle est verte et belle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous devez la couper tous les trois jours parce qu'elle pousse deux fois plus vite. Oui, je suppose que j'ai une déclaration à faire. Donc, il y a peut-être un couplage de nombreux champs qui se produisent. Êtes-vous familier avec quelque chose appelé, euh, euh, résonance psychotronique ? Oui, d'accord. Où une charge bar devient des particules en mouvement ou un spin, oui. Alors, cela pourrait-il jouer un rôle dans certains des processus, correctement ? Oui, eh bien, c'est ce que tout cela est. C'est un noyau à haute spin, ils ont beaucoup de spin là-dedans de toute façon. Ce que vous voulez faire, eh bien, je ne veux pas passer par tout ça. Vous aviez une question pour moi. La décomposition dans le temps, euh, 15:45 ici, ça monte. Nous avons besoin de 21, non ? Je pense que nous allons bien. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, ça va. D'accord, non, je viens de dire que ça ressemble à de l'orange pour moi. Oui, ça y est. Eh bien, je suis presque là. Nous pourrions peut-être, euh, pour cette chose. Non, euh, non. Oh, je vais y aller. Qu'est-ce que nous avons ? Combien de temps ? Nous sommes presque prêts à verser. Ça a ces veines partout. Et la température, c'est assez liquide ici. Je vais lui donner encore quelques minutes. J'ai apporté mon capteur optique ici ? Je l'ai à la table. Sinon, nous voulons lire la température. Vous savez, je rends mon argent et je vois si vous pouvez vous trouver, parce que j'aime lire la température quand nous versons. Je ne sais pas, nous allons verser ça dès qu'il revient avec ce bocal. Je vais regarder ça, ça pourrait être. Donc, ce que nous faisons ici, c'est l'équivalent d'un dosage. Nous prenons un matériau fondant et mettons un autre matériau, et nous allons le monter. Et quand nous aurons fini, nous allons le verser dans ce moule conique. Et comme c'est un matériau conique, le plomb est lourd. Le plomb, cette fois, ce sera de l'argent au lieu de ça, il ira au fond. Nous aurons du verre en haut, et ensuite nous allons voir. Je vais le mettre dans l'eau froide, et ensuite vous l'entendrez craquer et éclater, car lorsque le verre rétrécit et refroidit, il y a une dilatation thermique. Donc, vous devez le couvrir pour qu'il n'éclate pas sur vous et qu'il double, puis vous le sortez et vous regardez. C'est comme ça qu'on fait un dosage standard régulier. Je vais regarder maintenant et voir comment nous nous en sortons avec la fusion de l'argent. Oh, vous le faites. Nous allons ce soir et à quelle hauteur. Nous le saurons. Je pense que nous avons dépassé l'échelle, neuf sur neuf cents. Cela va aller à, euh, 15. Oui. Ce sont des basses températures ici. Ça monte. Maintenant, l'argent n'a pas encore fondu. C'est une plaque de carbure de silicium. Elle supportera 2200 °C. Donc, aucun problème à mettre des choses chaudes dessus. Cela supportera ces isolations légères. Elles supporteront environ 1300 °C. Donc, nous n'atteignons que le plus haut, c'est environ 1100 °C. Donc, c'est une bonne isolation légère. Donc, oui, ça va être prêt à verser dès qu'il revient avec le capteur optique. Eh bien, je dis au gars, laissez votre chaussure à la porte, car si vous revenez, s'il frappe, vous le laissez entrer. Avez-vous vu ça ? Je le sens. C'est cette lumière prête à l'intérieur. J'ai peint ça avec un rigidifiant. Eh bien, c'est revenu bien. Voilà. Bon travail, John. Tenez-vous prêt, John. Nous préparons ça à verser. Eh bien, mille deux cents dollars d'Omega. Avant de vous impliquer trop, cela coûtera plus cher qu'un micro-ondes et quelques creusets pour se lancer dans les affaires. Si vous voulez vraiment vous y mettre sérieusement, vous devez obtenir une sorte de lecture de température, et vous avez besoin de tout ce matériel de protection aussi. Eh bien, certaines personnes ont dit qu'elles pouvaient en utiliser quelques-unes. Si vous mettez un bouclier de platine et attrapez un des thermocouples, je ne l'ai pas. Et vous devez, vous ne pouvez pas avoir une lecture numérique, vous devez avoir une lecture analogique, sinon, parce que vous captez la vibration. Donc, avec la bonne instrumentation, je pense que le thermocouple fonctionnera. Eh bien, allons-y. D'accord, je vais verser ça maintenant. Plus de 1700. Quelqu'un, John, dirigez ça pendant que je verse ça. D'accord, vous avez vu ce flash là-bas ? C'était le métal. Le métal va toujours à gauche. 50:18.75. Tant que ça ? Oui, c'est à peu près ce que nous voulons obtenir. Plus de 1800 ? Non, non, je dois couvrir ça. Si vous ne le couvrez pas, il commence à vous cracher dessus. Et ensuite nous allons le refroidir. J'ai un plateau ici avec de l'eau dedans. Maintenant, écoutez attentivement. Vous entendez le verre commencer à craquer. Ce gars devrait bientôt avoir fini. Eh bien, ce n'est pas encore fondu. Très proche. J'aurais dû choisir un creuset plus petit dans l'unité plus petite, mais vous pouvez voir les températures. C'était du verre en fusion qui sortait à 1700, 1800 Fahrenheit. Donc, c'est plus que suffisant pour faire fondre l'argent, mais c'est un micro-ondes plus puissant dans cette configuration, mieux. Donc, je vais laisser ça ouvert, ou après la course, n'importe qui, après que ça soit fini, vous pouvez venir regarder ça à nouveau. Laissez le devant ouvert, vous pouvez regarder dedans et voir plus de détails sur l'opération. Eh bien, d'autres questions en attendant que cet argent fonde ? Je ne pense pas que nous aurons le temps de faire de la fonte, mais la seule différence entre la fonte et la fusion, c'est que vous ajoutez un type de fondant différent. Un fondant qui absorbe les métaux impurs. Ça fait la même chose, c'est très similaire à ce que nous avons fait là-bas, mais vous n'avez besoin que d'environ un rapport de trois ou quatre pour un de fondant aux éléments précieux. Le fondant dont vous parlez, vous pouvez l'acheter n'importe où, n'est-ce pas ? Oui. Excusez-moi, deux endroits pour obtenir des fournitures. L'un est, j'ai dit Action Mining à Sandy, Oregon, et l'autre est Legends Incorporated. Ils sont à Spark City, Nevada. Legend. Maintenant, ils n'ont plus de catalogues, mais ils sont sur Internet et vous pouvez acheter des creusets, des fondants, des pinces et tout le reste. En fait, je vends ces assemblages ici. C'est pour un assemblage de dosage standard. J'ai les assemblages disponibles. J'ai les unités de chauffage, de fusion et de fonte disponibles. Et j'ai même des pinces. Si vous voulez vous lancer tout de suite, vous pouvez vous asseoir et les obtenir pour environ 15 dollars ou quelque chose comme ça, pour 20, parce que c'est l'expédition et la manutention et toutes sortes de conneries qui vont le transporter ici. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces unités, ou les unités que j'ai ici qui faisaient de la fusion et de la fonte, ou la plus petite, elles sont de compactage. Vous avez vu celle-ci ici. Donc, ça vient par le haut et le bas, une fois de plus, nous approchons, mais c'est bon. Je vais rester un peu plus longtemps pour quelques questions. Ça ne fond toujours pas. Oui, de toute façon, ça éclate. Oh, j'ai enlevé le couvercle. Avez-vous entendu le verre éclater ? Les petits morceaux, de petits éclats. Donc, gardez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse, et c'est pourquoi je porte des lunettes. Voyez le métal au bout, le verre ici au milieu, en bas. C'est une bonne idée. Ils ont cette chose ici, expansion différente. Le verre, refroidi, a beaucoup de contraintes en lui. Ceci est essentiellement équivalent à la fonte. C'est que vous mettez le métal avec un fondant. Ça détermine juste quel fondant j'utilise. J'utilise un fondant régulier sans plomb pour faire ce processus. Mais quand vous faites de la fonte, c'est juste la différence de l'odeur du fondant et le métal sort beaucoup plus propre. D'accord. Ça pourrait être celui-ci, éteint. Hé, John, tu veux déplacer cette photo d'eau ? Ça va, je secoue les choses ici, j'ouvre et ferme cette porte. Je pense que ce sera assez chaud pour que ça arrive. Il fait assez chaud ici, mais je n'ai pas commencé assez tôt. Docteur, mais vous pouvez voir les positions de température ici et vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Eh bien, vous pourriez en avoir encore cinq ou dix minutes si vous voulez attendre. Toujours six, il y a 700 ici. Il n'y en a que 150 là. Ça refroidit. Je ne sais pas, je pense que c'est autour de 0,8. Je ne suis pas sûr. Ça vient de ça. Je ne l'ai pas changé. Ça vient d'Omega comme ça. Je suis désolé, je ne peux pas entendre derrière ça. Quelle est la question ? Je l'utilise tout le temps comme fondant. Mais le fondant standard est essentiellement moitié borax et moitié carbonate de sodium. Et puis si vous voulez faire de l'acide régulier, vous ajoutez cette huile, donc cet oxyde, oxyde de plomb rouge. Et puis ça, c'est le plomb qui sort, c'est ce qui forme ces perles ici, qui capturent les, les éléments précieux dans le plomb. Donc, essentiellement, la plupart, vous savez, et puis si vous faites du raffinage et du dosage, vous avez généralement un peu de permanganate de potassium là-dedans ou de l'oxyde de manganèse, il y a quelque chose là-dedans et un peu de nitrate de sodium pour aider à nettoyer les trucs. Mais je ne formule pas mes propres trucs. J'achète ce qui est disponible et je joue avec. La plupart du temps, ça marche. D'autres questions ici ? Eh bien, je vais lui donner encore quelques minutes. Je vais retirer ces pièces et les étaler pour que vous n'ayez pas à passer derrière pour voir ce qu'il y avait dedans. Et elles seront assez froides pour que vous puissiez les manipuler et voir si vous voulez fabriquer une unité ou faire quelque chose, découvrir ce qui se passe ici. Ces plus petites sont juste des extensions, selon. J'ai mes autres gants. Salut, euh, quelle hauteur de creuset mettez-vous là-dedans ? C'est la clé. Voyez le trou là-dedans. Le capteur optique regarde le côté du creuset et nous permet de lire la température pour que nous puissions enregistrer la température ici. Vous pouvez sentir ce ventilateur souffler à travers ici. Il entre ici, et il y a des pores sur le côté ici. Il passe à travers, puis il y a des trous en bas et il s'évacue. Donc, cela maintient tout ça au frais. L'astuce, c'est que si vous ne pouvez pas, un sèche-cheveux standard sans le chauffage fonctionnera très bien pour vous donner assez de refroidissement pour un micro-ondes typique, similaire à ce que j'ai ici. Le capteur optique, c'est le convertisseur du capteur optique au signal qui pourrait aller à l'ordinateur, et il envoie également un signal au microprocesseur pour enregistrer la température. J'ai une liste de tout cet équipement à mon stand si quelqu'un voulait acheter et obtenir des trucs par lui-même, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions vous donner les noms de tout ça. Oh. Eh bien, ça ressemble à ce que je voulais voir. Non, ça n'a pas chauffé assez pour le faire fondre. Nous sommes assez proches, mais j'ai utilisé une unité trop grande, trop peu de temps, et donc, mais c'est assez chaud. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu plus de temps. Ça devient de plus en plus dur. Je pense que la dernière fois, j'ai coupé mon creuset en deux et j'ai utilisé une moitié. Donc, toute la chaleur était concentrée et la même quantité de chaleur dans la moitié de l'espace. Laissez ça dehors, alors plus frais, et vous pouvez regarder ces choses. Oui. Eh bien, je pense que oui. Eh bien, c'est la seule source de chaleur. Elle collecte la chaleur du micro-ondes, la concentre, chauffe et rayonne. Donc, c'est par rayonnement que la chose chauffe. Mais il pourrait y avoir des effets secondaires dont il a parlé directement aux ormus du champ magnétique, car le micro-ondes va comme ça tout le temps. Il n'est jamais à une seule position, car c'est un point chaud, il change sa susceptibilité ou quoi que ce soit, et il bouge. Rappelez-vous, c'est pourquoi si vous mettez juste le liquide, vous voyez le liquide remuer tout le temps. Regardez le remuement. Vous faites la même chose dans un four chauffé normal, le liquide fond juste et reste là tranquillement. Mais il y a toujours une action de remuement parce que le micro-ondes, il chauffe plus. Aussi, le verre chauffe localement, il monte et bouge, vous obtenez de la convection, puis un autre endroit prend place. Donc, il y a toujours du remuement car le micro-ondes n'est pas, ce n'est pas un seul point d'onde chauffant. Je pense que c'est à peu près tout ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Y a-t-il autre chose ? Je serai disponible demain, vendredi, samedi et dimanche, de retour au stand. J'ai mes cassettes DVD, j'ai ces rapports et j'ai ces unités à vendre. Si vous voulez acheter du matériel de chauffage, que ce soit pour le dosage, la fusion ou la fonte, ou les unités de compactage. D'accord, je, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'éteint, mais c'est tout. Merci.