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托卡马克中杂质聚芯会导致聚变燃料稀释以及辐射能量损失,对等离子体约束和性能产生很大的影响。因此,抑制杂质聚芯对现运行的托卡马克装置和未来磁约束聚变堆(比如ITER、CFETR)实现长脉冲高约束稳态运行至关重要。托卡马克实验、理论以及数值模拟都表明杂质离子密度在磁面上的内(强场侧)外(弱场侧)非对称分布对杂质的径向输运有很大的影响,从而影响杂质聚芯。但杂质离子密度极向非对称分布形成的物理机制并未完全...
在未来ITER等聚变装置中低碰撞率的燃烧等离子会因为核聚变反应产生大量的高能离子,它们对于核聚变反应稳态自持地进行有非常重要的作用。而在低碰撞率下,阿尔芬本征模会因为波-粒相互作用导致高能粒子的严重损失,这会严重抑制核聚变反应的发生。因此研究对阿尔芬本征模的主动控制对于未来聚变反应堆的自持燃烧有非常重要的作用。
自从4.6GHz低杂波系统投入EAST实验以来,低杂波天线口保护限制器热斑刻蚀靶板问题日益突出。低杂波驱动快电子导致的热斑严重阻碍了低杂波系统的注入功率和高参数长脉冲的运行。为了理解热斑的形成和刻蚀机理,本论文在实验上发现,碳杂质爆发与热斑处温度存在依赖关系,热斑处的温度比背景靶板处温度高5倍,并随放电时间和等离子体密度满足准线性关系。
“2015-2017年度全国辐射物理领域十大科技创新进展”评选结果日前在第三届全国辐射物理学术交流会上揭晓。西安交通大学核科学与技术学院胡华四教授主持的“惯性约束聚变中子编码成像诊断实验方法”研究成果入选十大进展。此次评选由中国核学会辐射物理分会组织,经领域院士专家组遴选产生,旨在展示我国辐射物理领域取得的重大开创性成果,促进科技创新。
2018年6月1日,国家磁约束核聚变能发展研究专项“磁约束聚变堆包层材料中氚循环技术研究”在等离子体所召开了2018年项目进展研讨会。科技部ITER中心、项目专家组成员和项目各课题负责人及主要学术骨干等50余人参会。该项目针对聚变堆包层中的面对等离子体材料、结构材料、增殖剂及中子倍增材料中氚的行为开展研究,发展氚的在线测量、评估、去除和有效回收技术及原理样机,为我国磁约束核聚变工程堆的总体设计和氚...
2018年6月1日,国家磁约束核聚变能发展研究专项“磁约束聚变堆包层材料中氚循环技术研究”在等离子体所召开了2018年项目进展研讨会。科技部ITER中心、项目专家组成员和项目各课题负责人及主要学术骨干等50余人参会。
近日,核能安全所在中国抗中子辐照钢CLAM高温服役安全性研究方面取得重要进展,完成了CLAM钢在服役上限温度550℃的断裂韧性行为研究,验证了其在国际热核聚变实验堆(ITER)实验包层模块(TBM)中服役的高温断裂可靠性,相关成果发表在国际核材料顶级期刊Journal of Nuclear Materials上。
氧化石墨烯因为具有巨大的比表面积以及丰富的含氧官能团,在工程材料、能源环境等领域都具有很高的应用价值。氧化石墨烯在制备、使用及后处理过程可能会进入到环境中,并影响环境中的物质如有机质、污染物等在环境介质上的吸附转移转化。环境中存在的介质非常复杂,而黏土矿物就是十分常见的之一。因此当氧化石墨烯吸附污水中的放射性核素U(VI)时,不可避免的会与其发生相互作用,影响其吸附性能。
第一镜是ITER光学诊断系统最重要的部件之一,其表面沉积层是第一镜性能恶化的主要原因,发展有效的清洗技术去除第一镜表面沉积层恢复第一镜反射率延长第一镜寿命,直接决定着各种常规光学诊断系统是否能够应用于ITER及未来聚变堆中。实验中所用的第一镜模块是由ITER设计,第一镜材料为纳米钼,表面沉积层为氧化铝 (ITER第一壁Be沉积膜替代物)。
偏滤器是托卡马克装置的重要组成部分之一,有关偏滤器的设计、建造及运行也一直是核聚变研究领域中的核心问题之一,探索、设计并优化托卡马克先进偏滤器位型对于目前EAST下偏滤器的升级改造及正在推进的CFETR偏滤器设计有着重要意义。近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所托卡马克物理研究室模拟组研究人员在探索托卡马克先进偏滤器位型方面取得了新进展,提出了一种潜在的先进偏滤器设计方案,即同时耦...
偏滤器是托卡马克装置的重要组成部分之一,有关偏滤器的设计、建造及运行也一直是核聚变研究领域中的核心问题之一,探索、设计并优化托卡马克先进偏滤器位型对于目前EAST下偏滤器的升级改造及正在推进的CFETR偏滤器设计有着重要意义。近日,等离子体所托卡马克物理研究室模拟组研究人员在探索托卡马克先进偏滤器位型方面取得了新进展,提出了一种潜在的先进偏滤器设计方案,即同时耦合偏滤器靶板几何封闭性和先进磁场位型...
偏滤器是当前托卡马克装置及未来ITER、CFETR等聚变堆中的关键部件,对热和粒子的排除、杂质屏蔽、增强等离子体约束性能有不可替代的作用。在高参数长脉冲放电条件下,持续过高的热流及粒子流轰击会对偏滤器靶板造成严重的损伤,这对装置使用寿命及等离子体性能都是严重挑战。为解决这一难题,研究人员依托EAST等离子体控制系统、辐射诊断系统、超声分子束注入系统及偏滤器充气系统,建立了高效的辐射反馈控制模块,利...
偏滤器靶板热负荷控制是未来磁约束聚变堆装置如ITER面临的一个巨大挑战。外加磁扰动场已被证实可以对边界局域模实现弱化或抑制,从而有效缓解边界局域模引起的瞬态强大热负荷对偏滤器靶板的冲击。但与此同时,如何减弱三维场带来的环向非对称的局域靶板热流累积效应,仍然是这一研究领域的未解难题。
氦是氘氚聚变反应的产物,氦在材料中的损伤对氢同位素滞留行为有重要影响。目前聚变界的相关研究在不同实验条件下获得了截然相反的结果(即氦的辐照增加或抑制了氘氚滞留)。为深入理解相关机理,课题组首先采用加速器将3.5MeV氦离子注入低活化钢,在6微米深度处形成氦泡层,再利用等离子体所新建的直线装置PREFACE开展氘注入,发现氘滞留量随着氦的剂量上升而下降;同时,使用减能器将氦损伤层偏移至材料近表面再进...
近日,国家科技部发布了“2017年度中国科学十大进展”,由清华大学高原宁教授领导的LHCb中国研究团队“首次探测到双粲重子”成功入选并位列第三。高原宁教授代表中国团队致信兰州大学核科学与技术学院,感谢于福升副教授为首次发现双粲重子所做出的重要理论贡献。此次由中国科学家主导发现的双粲重子是实验上首次探测到含两个重夸克的重子,为理解物质构成和强相互作用本质打开了一扇新的大门。LHCb中国组负责人高原宁...

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