期刊文献+
共找到9篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
稠密氘和氢氘混合等离子体辐射不透明度的研究 被引量:1
1
作者 陈其峰 蔡灵仓 《原子核物理评论》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期265-268,共4页
用强平面激波对氘和氢氘等摩尔混合气体进行冲击压缩 ,产生密度约为 3.7× 10 - 3 — 7.0×10 - 3 g/cm3 等离子体 .由记录的等离子体发光过程的上升前沿 ,确定了氘和氢氘等离子体光谱吸收系数随光学波长变化 .
关键词 混合等离子体 辐射不透明度 冲击压缩 等离子体 发光过程
下载PDF
快点火参数窗口的计算 被引量:3
2
作者 王衍斌 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期123-128,共6页
在入射粒子和等离子体相互作用物理学基础上,采用蒙特卡罗方法计算了常温和10 keV下,电子、氢、氘、氚和氦粒子在500 g/cm3纯氘等离子体中的能量损失、射程,以及在和燃料直径为50μm,在边缘、中心点火两种方式下的能量沉积时间,得出燃... 在入射粒子和等离子体相互作用物理学基础上,采用蒙特卡罗方法计算了常温和10 keV下,电子、氢、氘、氚和氦粒子在500 g/cm3纯氘等离子体中的能量损失、射程,以及在和燃料直径为50μm,在边缘、中心点火两种方式下的能量沉积时间,得出燃料约束时间为20 ps条件下的束流强度。实现快点火的边缘(中心)点火要求的最低入射束流强度:电子束为363(458)MA,质子束为187(355)MA,氘束为13.1(24.8)MA,氚束为10.9(20.9)MA,氦束为9.34(17.0)MA。单个粒子在边缘(中心)点火的最长能量沉积时间分别为电子0.036(0.078)ps,质子0.219(0.569)ps,氘0.241(0.651)ps,氚0.320(0.854)ps,氦0.228(0.592)ps,均小于燃料约束时间。数据的分析表明,入射粒子射程的末端设计在加热区,可以有效提高加热效率,同时也可以降低需要的束流强度。点火需要的最低总能量,应通过增加入射粒子的流强来实现。 展开更多
关键词 快点火 等离子体 蒙特卡罗计算 加热 能量损失 射程
下载PDF
氘等离子体预辐照对W-Y2O3合金耐热冲击性能的影响 被引量:1
3
作者 谭扬 练友运 +3 位作者 封范 陈哲 王建豹 刘翔 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期151-157,共7页
应用直线等离子体装置,对W-Y2O3合金的垂直于锻造轴(锻造面)和平行于锻造轴(横截面)的两个表面进行了氘等离子体辐照。利用60kW电子束材料测试平台,研究了等离子体辐照前、后的W-Y2O3合金在功率0.22~0.44GW·m^-2下耐瞬态热冲击性... 应用直线等离子体装置,对W-Y2O3合金的垂直于锻造轴(锻造面)和平行于锻造轴(横截面)的两个表面进行了氘等离子体辐照。利用60kW电子束材料测试平台,研究了等离子体辐照前、后的W-Y2O3合金在功率0.22~0.44GW·m^-2下耐瞬态热冲击性能。结果表明,氘等离子体辐照没有降低钨合金的裂纹阈值,其中锻造面的裂纹阈值范围高于横截面,且超过了0.33GW·m^-2。综合考虑高能率锻造W-Y2O3合金的氘离子辐照与热冲击行为,锻造面可能更适合面对等离子体。 展开更多
关键词 W-Y2O3合金 高能率锻造 等离子体 瞬态热冲击 裂纹阈值
下载PDF
HL—1M中氘放电过程中氢和氘的粒子密度之比 被引量:1
4
作者 孙平 王全明 +5 位作者 潘传红 董贾福 唐益武 崔正英 王小燕 杨进蔚 《科学技术与工程》 2003年第3期224-226,共3页
在HL-IM氘放电过程中,利用多通道光谱分析仪Ⅳ(OMA 4)系统测量了H_α(氢)和D_α(氘)的谱线强度之比,进而得到氢和氘的粒子密度之比。测量结果表明:在HL-1M托卡马克氘放电开始阶段,氢氘比随时间迅速增大;在电流平顶阶段,从总体上看,氢氘... 在HL-IM氘放电过程中,利用多通道光谱分析仪Ⅳ(OMA 4)系统测量了H_α(氢)和D_α(氘)的谱线强度之比,进而得到氢和氘的粒子密度之比。测量结果表明:在HL-1M托卡马克氘放电开始阶段,氢氘比随时间迅速增大;在电流平顶阶段,从总体上看,氢氘比随时间缓慢增大;多次放电以后,氢氘比没有明显减小或减小得非常缓慢。 展开更多
关键词 HL—1M托卡马克装置 等离子体放电 粒子密度 粒子再循环
下载PDF
PW和W-Zr-Y_(2)O_(3)耐氘等离子体辐照性能研究 被引量:1
5
作者 张群 刘凤 +3 位作者 曹茹 徐玉平 周海山 罗广南 《中国钨业》 CAS 2021年第5期42-47,共6页
利用东方超环(EAST)装置中的材料与等离子体评价系统开展了氘(D)等离子体辐照试验,考察多种钨(W)材料在D等离子体辐照前后的形貌变化与D滞留行为。材料分别为纯钨PW-AT、纯钨PW-BK和掺杂钨W-Zr-Y_(2)O_(3),采用扫描电子显微镜(SEM)分析... 利用东方超环(EAST)装置中的材料与等离子体评价系统开展了氘(D)等离子体辐照试验,考察多种钨(W)材料在D等离子体辐照前后的形貌变化与D滞留行为。材料分别为纯钨PW-AT、纯钨PW-BK和掺杂钨W-Zr-Y_(2)O_(3),采用扫描电子显微镜(SEM)分析样品形貌变化,通过热脱附谱仪(TDS)对D滞留行为进行测量分析。SEM结果表明W-Zr-Y_(2)O_(3)具有更良好的抗D等离子体辐照起泡/开裂性能;TDS分析指出W-Zr-Y_(2)O_(3)辐照后的D滞留量最低。W-Zr-Y_(2)O_(3)具有等轴细晶组织以及较低的氧杂质含量可能是其性能优于PW-AT和PW-BK的主要原因。 展开更多
关键词 钨材料 等离子体辐照 表面起泡/开裂 滞留 聚变堆材料
下载PDF
高温氘等离子体中的势垒贯穿
6
作者 李家全 宋先瑛 +2 位作者 李国盛 李旭 铁军 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期210-214,共5页
讨论了高温氘等离子体中的势垒贯穿问题。在现有高温氘等离子体参数下,氘核间必须历经库仑散射与隧道贯穿相结合的复合贯穿才能引发核聚变。冷核聚变与热核聚变在本质上没有区别,都需要借助隧道效应才能发生,它们之间的差异仅在于引发... 讨论了高温氘等离子体中的势垒贯穿问题。在现有高温氘等离子体参数下,氘核间必须历经库仑散射与隧道贯穿相结合的复合贯穿才能引发核聚变。冷核聚变与热核聚变在本质上没有区别,都需要借助隧道效应才能发生,它们之间的差异仅在于引发隧道贯穿效应的初始条件不同。因此,在冷核聚变研究中除了过热外,也应有放射性物质的释放。 展开更多
关键词 高温等离子体 冷核聚变 势垒贯穿 库仑散射 热核聚变
下载PDF
热电子与聚变等离子体相互作用模拟计算的误差分析 被引量:1
7
作者 王衍斌 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期3011-3014,共4页
对惯性约束聚变(ICF)实验条件下热电子辐照聚变等离子体(DD,DT)的射程岐离和散射进行了分析。结果表明,射程岐离和散射随射程增加近似呈直线增加;射程岐离和散射大小与等离子质量有一定关系。在单能热电子入射下,散射是计算结果误差的... 对惯性约束聚变(ICF)实验条件下热电子辐照聚变等离子体(DD,DT)的射程岐离和散射进行了分析。结果表明,射程岐离和散射随射程增加近似呈直线增加;射程岐离和散射大小与等离子质量有一定关系。在单能热电子入射下,散射是计算结果误差的主要来源,误差在5%以下,绝对数在数十MA。入射束流的电子完全沉积在热斑中的聚焦角度,在边沿点火方式中,氘等离子体中为20.64°,氘氚等离子体中为21.8°;在中心加热方式中,氘等离子体中为16.36°,氘氚等离子体中为17.6°,在技术上相对易于实现。 展开更多
关键词 热电子 等离子体 射程岐离 散射
下载PDF
等离子体二维密度重建的影响因素
8
作者 李雪梅 王玉华 《计算物理》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期187-193,共7页
利用超强超短激光脉冲产生的高能质子束的库仑能量损失可以重建稠密等离子体的二维密度分布,使用同时迭代重建算法(SIRT算法)研究等离子体二维密度重建的影响因素.研究等离子体密度梯度、密度量级和质子束入射能量对重建误差的影响,... 利用超强超短激光脉冲产生的高能质子束的库仑能量损失可以重建稠密等离子体的二维密度分布,使用同时迭代重建算法(SIRT算法)研究等离子体二维密度重建的影响因素.研究等离子体密度梯度、密度量级和质子束入射能量对重建误差的影响,分析质子束成像探测等离子体密度之前获得等离子体大概方位的重要性,通过数据拟合确定了能量噪声和重建误差之间的解析关系式. 展开更多
关键词 密度分布 SIRT算法 质子束成像 等离子体
原文传递
α粒子在高温高密度氘氚等离子体中输运和能量沉积率的有限元计算
9
作者 王尚武 王同权 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 1998年第4期85-89,共5页
α粒子在高温高密氘氚等离子体系统中输运时其角密度分布函数满足非定态Fokker-Planck方程。本文将一维球对称情况下的Fokker-Planck方程在时域离散时分离成速度与坐标方向的两个方程,再对此两个方程中的速... α粒子在高温高密氘氚等离子体系统中输运时其角密度分布函数满足非定态Fokker-Planck方程。本文将一维球对称情况下的Fokker-Planck方程在时域离散时分离成速度与坐标方向的两个方程,再对此两个方程中的速度变量作多群化处理,坐标变量(包括运动方向变量)采用有限元方法处理,分别得到了两个有限元方程。通过对两个有限元方程的耦合求解,数值求解了α粒子角密度分布函数随时间的变化,据此分别计算了α粒子对背景等离子体中的离子、电子的能量沉积率以及α粒子对背景等离子体的总能量沉积率随时空的演化。 展开更多
关键词 等离子体 Α粒子 输运 有限元 能量沉积率
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部