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李加宏

作品数:5 被引量:23H指数:3
供职机构:中国科学院等离子体物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家磁约束核聚变能发展研究专项国际热核聚变实验堆计划更多>>
相关领域:核科学技术一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇核科学技术
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 3篇EAST
  • 1篇等离子体
  • 1篇再循环
  • 1篇真空
  • 1篇真空室
  • 1篇排气
  • 1篇聚变
  • 1篇聚变等离子体
  • 1篇烘烤
  • 1篇分子束
  • 1篇超声分子束
  • 1篇充气

机构

  • 5篇中国科学院等...
  • 2篇中国科学技术...

作者

  • 5篇胡建生
  • 5篇李加宏
  • 4篇吴金华
  • 4篇王厚银
  • 3篇陈跃
  • 3篇李建刚
  • 3篇曹斌
  • 2篇余耀伟
  • 2篇王小明
  • 1篇左桂忠
  • 1篇孙震
  • 1篇王玲
  • 1篇庄会东
  • 1篇郑星炜
  • 1篇唐明
  • 1篇左贵忠
  • 1篇张勇

传媒

  • 3篇真空
  • 2篇物理学报

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
EAST超导托卡马克装置真空室壁处理的研究被引量:9
2012年
壁处理技术被广泛应用于托卡马克装置上,以降低装置本底杂质水平,改善器壁的再循环.自2008年起,EAST面向等离子体的第一壁采用全碳材料,由于特殊的石墨晶体多孔结构,具有高放气率以及对H_2O,H_2等杂质气体的高吸附性,从而使等离子体放电前期的装置真空室壁处理尤为关键.本文介绍了EAST装置真空室壁处理的实验系统,并研究了装置烘烤与不同工作气体及工作参数下的直流辉光放电清洗对杂质粒子的清除效果.实验结果表明:EAST装置真空室在经过长时问的前期壁处理后,显著地降低了真空室内壁的出气率与本底杂质浓度,这对随后进行的等离子体放电实验非常有必要.
李加宏胡建生王小明余耀伟吴金华陈跃王厚银
关键词:烘烤
EAST托卡马克锂化技术研制被引量:3
2012年
锂蒸发镀膜壁处理技术为EAST核聚变装置内真空室提供了良好的壁条件,促进了高参数等离子体的获得——首次H-Mode、100s长脉冲和1MA高电流等离子体,发展为常规而又关键的壁处理方式。本文详细介绍了EAST锂化系统设计与研制,包括锂蒸发器设计,锂材定制,外围真空、控制系统组建。给出了锂化系统台面实验结果,运行条件、锂化运行三种方式,坩埚的蒸发速率对蒸发量的控制和判断坩埚是否需要装载的方法。
孙震胡建生左桂忠李建刚陈跃李加宏王厚银吴金华曹斌
关键词:EAST
EAST超导托卡马克装置真空抽气系统被引量:14
2010年
真空系统在EAST全超导托卡马克装置中是非常重要的组成部分,它主要由内真空室抽气系统和外真空室抽气系统组成。内真空室抽气系统主要由主抽系统、偏滤器抽气系统、低杂波抽气系统组成,主要为等离子体的稳定运行提供清洁的超高真空环境;外真空室抽气系统主要由主抽系统、电流引线段抽气系统及低温阀箱抽气系统组成,主要为超导磁体的正常运行提供真空绝热条件。EAST真空抽气系统经过三轮物理实验的不断改造和完善,目前基本满足了等离子体物理实验的需要。
李加宏胡建生王小明王玲陈跃余耀伟王厚银吴金华左贵忠唐明庄会东
关键词:真空EAST
EAST装置等离子体放电排气及其成分分析
2016年
在磁约束聚变装置中,高温等离子体放电中粒子的实时排出不仅可以减少燃料粒子在第一壁的滞留,还可以排出一定的杂质,有利于下一次等离子体放电的实现。对于未来聚变装置,如ITER,还有利于减少氚滞留导致的装置安全问题。本文根据EAST全超导托卡马克装置不同等离子体放电参数和不同第一壁条件下的放电实验,主要研究了等离子体破裂和锂化壁处理对粒子排出的影响。初步研究表明,等离子体破裂导致更多的粒子排出,并且排出气体中杂质含量降低;而锂化壁处理可以减少粒子排出,但杂质含量增高。这些研究可以为未来高参数等离子体运行找到一种实时降低壁杂质及减少壁滞留的方法提供参考,也对研究等离子体参数对等离子体排灰气成分分析有着参考价值。
张勇李建刚胡建生曹斌李加宏王厚银
关键词:排气
基于超声分子束和普通充气的聚变等离子体密度反馈实验研究被引量:1
2013年
本文介绍了全超导托卡马克装置EAST实验中等离子体密度反馈的方法和结果.EAST密度反馈采用普通充气(gas puffing)和超声分子束(supersonic molecule beam injection,SMBI)在放电过程中反馈进气,获得稳定、预期的等离子体密度.典型的一天放电实验中,每次放电的充气量和壁滞留的变化可分为两个阶段:第一阶段为初始约20次放电,该阶段充气量非常高且呈指数趋势下降,粒子滞留率为80%—90%,壁滞留迅速上升.第二阶段为随后的约50次放电,该阶段充气量较小且保持稳定,粒子滞留率为50%—70%,壁滞留缓慢上升.SMBI的加料效率为15%—30%,延迟时间小于5ms.因此使用SMBI进行密度反馈效果优于gas puffing反馈,相同条件下前者充气量较后者减少了~30%,壁滞留减少了~40%,再循环系数也相应减少.gas puffing反馈时,采用脉宽调制模式效果优于脉幅调制模式.SMBI密度反馈可以作为未来EAST长脉冲高参数放电的主要手段之一.
郑星炜李建刚胡建生李加宏曹斌吴金华
关键词:超声分子束再循环
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