プラズマ粒子制御のための壁面ポンプの開発研究

等离子体颗粒控制壁泵的研发

基本信息

  • 批准号:
    07858056
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 0.58万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    1995
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1995 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

水素を効率的に排気するためにプラズマ真空容器に設置する壁面ポンプの一種、カーボンシートポンプの開発実験を行った。カーボンシートを購入し、そのポンプ性能を確認した。プラズマはグロウ放電が可能な真空容器を用いて水素放電を行い、電場で加速された水素イオンがカーボンシートに捕獲され、ポンプとして働くことを確認した。カーボンシートは次第に水素が飽和してポンプ性能が落ちていくが、これはカーボンシートを加熱することで、飽和した水素原子を吐き出して、再び使用出来るというのが当初の予測であった。今回それが正しいことも確認した。加熱はカーボンシートに電流を流すことで行われ、700℃以上加熱することで水素が離脱することも確認した。離脱するガスも質量分析器で測定し、確かに水素が吐き出されていることを確認した。但し実際は純粋な水素だけでなく、カーボンシートの炭素と反応して出来たメタンの形で出てくる水素も存在する。ところで、大型のプラズマ閉じ込め装置に設置する場合、特にLHDのように超伝導磁石を使用した装置に使用する場合、再生時の熱が取り付けた壁にダメ-ジを与える可能性があることが判明した。このため熱が集中しない取り付け方法の検討も行い、熱輻射板をカーボンシートと壁の間に入れることが効果的であることが判明した。ポンプ性能の実験では、定性的には過去に行われたビームを用いた実験とよい一致が見られたが、定量的には今回の実験の方がビームを用いた実験よりも多くの水素を捕獲しているように見える。この原因はおそらくカーボンシートの表面が平滑ではなく、非常に細かな凹凸があり、実効的には見た目以上の表面積を持つためと考えられ、現在電子顕微鏡写真を撮影し、表面状態を調べることを計画中である。
A new type of vacuum vessel is designed for the discharge of water element. The purchase price was confirmed. The electric field is accelerated by the electric field. The water element is saturated, and the water element is heated. This is the first time I've ever seen a woman. Heat up to 700 ° C. Heat up to 700 ° C. The separation mass analyzer measures and confirms the presence of water. However, in the case of pure water, carbon dioxide is present in the form of water. When the device is installed, the LHD is used. When the device is used, the heat is removed. The method of heat concentration is discussed in the middle of the heat radiation plate, and the effect is determined. In the past, the quality of the water was the same as the quality of the water. The reason for this is that the surface of the film is smooth, very fine, and uneven. The surface area of the film is above the eye. The film is now imaged by an electronic microscope. The surface state is adjusted.

项目成果

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