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      流動的液態(tài)鋰壁能承受更高的表面熱負荷

      2018年12月18日 8:23 4372次瀏覽 來源:   分類:

      近日,中國科學院等離子體物理研究所(以下簡稱等離子體所)在流動液態(tài)鋰壁的實驗研究方面取得新進展,相關(guān)研究成果發(fā)表于核聚變領(lǐng)域期刊《核聚變》上。

      流動的液態(tài)鋰壁能承受更高的表面熱負荷,具有自我修復能力,越來越被聚變界重視。近年來,等離子體所課題組研究人員在2014年首輪流動液態(tài)鋰實驗(一代液態(tài)鋰限制器)的基礎(chǔ)上,進一步在鋰壁對氫的控制與機制研究及提高液態(tài)鋰在316L不銹鋼基底材料上的浸潤性及界面相互作用研究方面取得突破。

      在此基礎(chǔ)上,研究人員通過優(yōu)化流動液態(tài)鋰限制器的結(jié)構(gòu),包括采用內(nèi)置式雙電磁泵、均勻分布的分配盒結(jié)構(gòu)、引導盤表面毛細結(jié)構(gòu)等方式,促進鋰表面均勻流動,并采用熱等靜壓工藝,實現(xiàn)了表面不銹鋼與銅熱沉的良好貼合,提高表面的抗腐蝕性。

      實驗結(jié)果表明,液態(tài)鋰在316L不銹鋼表面鋪展面積>80%,基底表面無明顯損傷,且實現(xiàn)了高壓氦氣對液態(tài)鋰的冷卻,在歐姆放電中,冷卻效率約55%,也證明了液態(tài)鋰可以循環(huán)利用。

      同時,實驗也發(fā)現(xiàn)隨著鋰流量的增加,再循環(huán)及鐵雜質(zhì)水平逐漸降低,等離子體行為提升,在加熱功率達到4.5MW的條件下,未觀察到鋰的大量爆發(fā)的現(xiàn)象,并進一步證實了流動液態(tài)鋰對邊界局域模(ELM)的緩解效果。隨著液態(tài)鋰放電的持續(xù),ELM逐漸緩解或抑制,同時伴隨等離子體約束的改善,這與液態(tài)鋰表面鋰的流出與再沉積后對氫再循環(huán)的控制密切相關(guān)。該研究拓展了流動液態(tài)鋰作為未來聚變裝置高熱負荷區(qū)第一壁部件應用的可行性。

      責任編輯:周大偉

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