Вышедшие номера
Экспериментальное изучение циклического воздействия плазмы на вольфрам
Воронин А.В., Александров А.Е., Бер Б.Я., Брунков П.Н., Борматов A.A., Гусев В.К., Демина Е.В., Новохацкий A.Н., Павлов С.И., Прусакова М.Д., Сотникова Г.Ю., Яговкина М.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 15 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

Представлены экспериментальные результаты многократного воздействия на вольфрам водородной, дейтериевой и гелиевой плазмой, создаваемой плазменной пушкой и плазмой токамака Глобус-М. Измерена температура поверхности в процессе облучения двухцветным пирометром с временным разрешением ≥1 mus. Проведены исследования морфологии поверхностного слоя и рентгеноструктурный анализ вольфрама после многократного облучения плазмой в различных условиях. Обнаружено наибольшее уменьшение параметра решетки в образце с максимальным количеством циклов облучения. Показано, что морфология поверхности вольфрама, облученного водородной плазмой пушки и дейтериевой плазмой токамака Глобус-М, изменилась - структура сглаживалась. Характерная глубина слоя, в котором накапливались примеси, превышала 0.5 mum. Для образца, облученного 1000 импульсами пушки и 2370 импульсами токамака, эта глубина была наибольшая. Показано, что гелиевая струя плазменной пушки позволяет моделировать воздействия ионов гелия на материалы дивертора ИТЭР - создавался слой субмикрочастиц (пузыри).
  1. Pitts R.A., Carpentier S., Escourbiac F., Hirai T., Komarov V., Lisgo S. et al. // J. Nucl. Mater. 2013. Vol. 438. P. 48
  2. Ueda Y., Coenen J.W., De Temmerman G., Doerner R.P., Linke J., Philipps V., Tsitron E. // Fusion Eng. Des. 2014. Vol. 89. P. 901--906
  3. Воронин А.В., Гусев В.К., Герасименко Я.А., Судьенков Ю.В. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 8. С. 36
  4. Gusev V.K. et al. // Proc. of the 25th IAEA FEC. Saint Petersburg, Russia, 2014. OV/P-03
  5. Воронин А.В., Гусев В.К., Демина Е.В., Новокацкий А.Н., Прусакова Н.Д. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. Вып. 24. С. 120
  6. Voronin A.V., Gusev V.K., Demina E.V., Iblyaminova A.D., Lepekhov S.A., Miroshnikov I.V., Minaev V.B., Mukhin, Novokhatsky A.N., Petrov Yu.V., Prusakova M.D., Sakharov N.V., Tolstyakov S.Yu. // Proc. of the 41th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Berlin, Germany, 2014. P4-035
  7. электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ioffeled. com/index.php?option=com\_content\&view=article\& id=31\&Itemid=80
  8. Анкудинов А.В., Воронин А.В., Гусев В.К., Герасименко Я.А., Демина Е.В., Прусакова М.Д., Судьенков Ю.В. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 3. С. 36
  9. Novokhatsky A.N. et al. // Proc. of the 25th Fusion Energy Conference St. Petersburg, Russia, 2014. MPT/P8-15
  10. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. М.: Металлургия, 1982. 631 c
  11. Ueda Y., Peng H.Y., Lee H.T., Ohno N., Kajita S., Yoshida N., Doerner R., De Temmerman G., Alimov V., Wright G. // J. Nucl. Mater. 2013. Vol. 442. S267-S272.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.