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将液滴法制备空心玻璃微球 (HGM)的过程划分为液滴的形成、凝胶球壳的形成与干燥、干凝胶球壳的熔炼等阶段 ,分析了各阶段的物理过程 ,提出了控制液滴大小、初始速率和液滴中玻璃形成物含量的定量方法 ,阐述了炉体轴向温度分布、抽气速率和吹扫气体组成对形成HGM的影响
多结波导阵天线是为在中国科学院等离子体物理研究所的HT-6B、核工业西南物理研究院的HL-1和HL-1M托卡马克(Tokamak)装置上进行低混杂波电流驱动(LHCD)实验用的,已取得了一系列有价值的物理数据。文章着重介绍这类天线的物理和结构特性以及制造中的技术难点,并简要介绍用1×8和2×12路多结阵天线分别在HT-6B、HL-1M托卡马克上进行的LHCD的实验结果。
(n,a)反应截面对于反应堆,特别是对快堆和聚变堆工程设计是一种很重要的数据。在一些近似条件下,基于核反应蒸发和预平衡激子模型理论研究了入射能量小于 20 MeV的(n,a)激发函数。在靶核30≤A≤209 范围内,基于(n,a)反应的截面实验数据对得到的半经验公式的参数进行了研究,得到了参数对靶核的 N 和 Z 以及中子入射能量的依赖关系。利用普适参数预言(n,a)反应的激发函数,预言值在其误...
对整体式空腔 Cu 靶的化学镀制备工艺和靶表面抗腐蚀处理进行了研究。选用有机玻璃(PMMA)作芯铀,对芯轴表面活化处理,在芯轴表面化学镀 Cu,再用苯骈三氮唑(C6H5N3)溶液钝化处理Cu靶表面,溶蚀芯轴,最终获得整体式空腔 Cu靶。该法工艺简单,制备费用较低,对惯性约束聚变研究所需其它金属或合金空腔靶的制备具有较高的参考价值。
空腔靶是惯性约束聚变( I C F)研究中间接驱动靶的主要靶型之一,它由精密车削微加工工艺结合电镀工艺完成。
研究了基于10MW高温气冷实验堆过球计数系统的过球计数信号实时处理方法。该方法采用了相对幅值的信号峰提取技术,消除了绝对幅值变化带来的不利影响,准确性高,处理速度快。滤波算法除了可加快信号峰的提取速度外,还能消除噪声干扰,并自适应地确定无球通过时的参考电平,解决了信号的零点偏移问题。该方法在信号采集的同时实现信号连续处理,且支持强大的并行运算,可同时处理多个信号通道。
本文叙述了在研究绝热压缩加热和磁镜约束系统的装置(简称“小龙”装置)上所进行过的一些实验和理论研究工作.主要结果如下:(1)在直流情况下的初始等离子体密度已大于1.65×10~(13)粒子/厘米~3,初始温度约5电子伏.(2)绝热压缩加热是有效的,并且在“小龙”装置中加热符合二维绝热压缩规律.(3)间接证据表明,离子温度在200电子伏以上.(4)至今为止,“小龙”装置中粒子的损失机构主耍是粒子由于...
文章叙述了一种由负电极和磁镜组成的空间电荷透镜。它可以高效率地捕获电子,并具有较强的聚焦性能。在强中子发生器调试中,采用这种透镜使D~+束从
超导托卡马克核聚变实验装置EAST的真空室窗口烘烤系统要求窗口温度达到150℃。为选取加热丝型号及确定其合理布局,采用ANSYS有限元分析软件进行热应力分析。分析结果显示,窗口大部分区域的温度分布及热应力分布较为均匀,并满足要求,按照ASME压力容器评定标准,均在安全系数内。同时,对温度梯度较大的区域提出可行性的附加方案,以降低可能出现的应力集中。
在EAST核聚变托卡马克实验装置中,无论是在设计阶段还是未来运行过程中,确定极向场线圈电流都是非常重要的。本文采用排列格林函数的方法,给出设计中固定边界计算和未来运行过程中反演计算两种条件下极向场线圈电流的确定方法,并在理论上证明了可行性,大大减少了计算时间。
线圈终端盒(CTB)是国际热核聚变实验堆超导磁体系统的重要组成部分,其内部组件的漏热常常是整个磁体系统的主要漏热源之一,在很大程度上决定着低温系统的液氦消耗量。本文从降低热负荷的角度对CTB内部冷屏、超导电流传输线、电流引线、阀及冷却管路、外部盒体的设计进行了详细阐述,为最终结构的确定提供了理论依据。
国际热核聚变实验堆(InternationalThermonuclearExperimentalReactor,简称ITER)采用超导馈线系统传输磁体线圈所需电流、冷却液及数据信号等。本文介绍了馈线系统中过渡馈线的设计,并通过有限元法对设计结构进行全面校核和应力分析,为结构的进一步研制提供了理论依据。
国外核聚变氚工艺研究简介      氚工艺  核聚变       2008/12/30
开发聚变能可从根本上满足人类对能源的需求。聚变氚工艺主要包括包层产氚工艺和废燃料再处理工艺,它是混合堆和聚变堆的关键技术之一。经过二十多年努力,核聚变研究取得很大进展,聚变氚工艺研究日益得到重视。这里对国外聚变氚工艺研究情况作一简要介绍。
聚变次临界堆双冷嬗变包层液态锂铅失流事故数值模拟。
d-T聚变反应产生的167MeVγ射线很弱,必须从很强的γ、中于混合场中筛选出来,故要求探测系统有高的信噪比,快的时间响应和宽的动态范围。利用高能γ与介质相互作用的康普顿效应及其定量对应关系,由扇形聚焦磁场一次偏转,用CO2气体切连科夫探测器(GCD)探测电子束,或由扇形聚焦磁场(SCD)二次偏转,用有机玻璃切连科夫探测器测电子束。仔细考虑了探测装置的辐射屏蔽和探测系统的电磁屏蔽。分别在“闪光-1...

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