Теперь несколько друзей пытаются заново создать установку. Успехи есть, хотя они пока скромнее, чем у Вачаева. Так профессор кафедры электротехники Южно-Уральского государственного университета Валерий Крымский на созданной установке получил серый порошок, переплавил его в цилиндрическую болванку, которую не только распилить, но даже поцарапать не удавалось никаким инструментом. Отрезать часть болванки смогли лишь электроискровым методом. Крымский признается, что создать установку, работающую в непрерывном режиме, как у Вачаева, пока не удалось. Но даже упрощенная установка поражает результатами, которые классическая физика объяснить не может. Открылся еще один поразительный эффект ядерного холодного синтеза — снижение радиоактивности жидких растворов на 86 %, что позволяет вернуть к жизни реки и озера Чернобыльской зоны. Об этом же пишет Болотов, что у него есть способ быстрой и эффективной дезактивации Чернобыльской зоны, а также выведение радионуклидов из организма пораженных радиацией людей. Болотов пишет о возможности создания малогабаритных ядерных реакторов холодного синтеза, вплоть до индивидуальных. Как утверждают Болотов и Крымский, холодный ядерный синтез позволяет в любых количествах получать не только вольфрам, платину или, скажем, рений, который в 10 раз дороже золота, можно синтезировать любые элементы таблицы Менделеева.
Кроме того, Болотов разработал производство новых катализаторов, получены вещества-конкуренты платины и медно-кобальтовых соединений. Им предложен ряд наукоемких технологий, например, изготовление пеноматериалов из расплавов каких-либо веществ. Так, например, из тонны вспененного песка можно построить несколько дачных домиков или коровник. Если строить под землей, то сохраняется и водонепроницаемость. Можно делать дорожные плиты с большой площадью, трубы практически любых диаметров. Особенно ценны пеноматериалы из металлов. Пеномедь практически не окисляется на воздухе, позволяя создавать золотистые покрытия, не уступающие по красоте и долговечности золоту. Пеножелезо можно использовать при создании брони для облегченных подвижных объектов. Получены сплавы кремния с алюминием и железом, которые при высокой прочности обладают большой пластичностью. Несмотря на все это официальными властями Украины Болотов не поддержан.
Отметим еще одно изобретение, в котором используется тяжелая вода. Автор А.И. Колдомасов из Волгодонска. Колдомасов показал, что при прокачивании тяжелой воды под давлением 50–70 атмосфер через отверстие в диэлектрическом материале (длина 20 мм, диаметр отверстия 2 мм), на выходе из отверстия создается плазма из электронов и высокое напряжение около 500 киловольт. Радиоактивного излучения нет. Колдомасов подсчитал, что для всего города Волгодонска на один год электроснабжения при внедрении его технологии хватит 100 литров тяжелой воды [15].
В январе 2011 года появилось сообщение по данной теме из Италии. Профессор Росси (Sergio Focardi and Eng. Andrea A. Rossi, University of Bologna) продемонстрировал прототип реактора, вырабатывающего 12 кВт тепла при затратах 400 ватт электроэнергии. Это реакция «холодного синтеза» происходит в устройстве, основным компонентом которого является никель. Начато производство эффективных нагревателей воды для домов [15]. В последнее время даже в США получили поддержку департамента энергетики работы по холодному ядерному синтезу.
Ядерный холодный синтез — это отличная технология, но есть еще более замечательные технологи. Представьте себе двигатели и генераторы, работающие без расхода материального топлива, получающие энергию как бы из ничего. И таких разработок в настоящее время уйма, как в России, так и за рубежом. Разработаны устройства, работающие на различных принципах, которые производят работу, не потребляя никакого топлива. Конечно, это не вечные двигатели, так как эти устройства необходимо обслуживать, иногда смазывать, иногда менять сломанные детали. В России такие устройства называют бестопливными двигателями и генераторами, на Западе — двигатели и генераторы свободной энергии. Обзор проектов таких систем можно начать издалека. Еще в 15 веке английский механик подарил королю часы, которые не надо заводить, а они идут себе и идут. Принцип действия их основан на изменении атмосферного давления. Давление увеличилось, шток поднялся и подкрутил шестеренку с заводной пружиной, давление упало, шток опустился, но анкерный механизм не дает раскрутиться пружине. Можно изготовить механизм, работающий от изменения дневной и ночной температуры.