直线装置靶板脱靶鞘层形成研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875285
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2901.等离子体基本过程与特性
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Tokamak diverter detachment is a crucial aspect in reducing heat load to the target plate. Understanding its associated sheath structure is vital to improving controllability of diverter detachment through providing a basis to accurately predict and control plasma loss in such regime of operation, and might be related to other confinement behavior like the high density region. Linear devices are excellent platforms for studying sheath formation in detached plasmas as it generates a steady-state detached plasma in simple geometrical configuration. This facilitates accurate and highly spatially resolved plasma diagnosis compared to tokamak diverter plasmas where spatially resolved diagnosis along its sheath structure is almost impossible. Linear devices also enjoy the advantage of being relatively low cost with a more controllable operating schedule compared to tokamak devices, which means more experiments can be performed in a shorter frame of time..In this document a comprehensive study of detachment sheath structure is proposed utilizing the HPPX linear device. Plasma detachment can be achieved in this device at various electron temperature, electron density and plasma-neutral collisionality. Sheath/presheath temperature distribution, density distribution and potential structure in the detached plasma and its associated ion velocity distribution functions will be directed measured through axially movable Langmuir probes, emissive probes and laser induced fluorescence. The study is expected to result in an improved experimental and theoretical understanding of sheath formation in detached plasma, which become a basis of future tokamak diverter design and operation.
实现脱靶是聚变堆降低靶板粒子及热负载的重要的手段之一,了解脱靶状态下的鞘层结构是准确预测及控制等离子体损失方式的重要前提,而且可能与脱靶状态的约束性现象如高密度区有所关联。为实现对脱靶更可靠的控制,需要针对脱靶状态下的鞘层结构开展全面的实验研究。直线装置具有结构简单、诊断可近性好、运转周期短等优点,在相关研究上具有独特的优势。本项目拟在HPPX直线装置中改变等离子体温度及靶板充气速率控制脱靶状态,并利用发射探针、激光诱导荧光等测量方法,实现电势结构以及离子速度分布的直接诊断。进而,评估脱靶状态下等离子体鞘层结构及相关离子速度分布形成的潜在机理。本项目的开展将显著提升我们对脱靶的形成过程与离子输运机理的认知水平,促进对脱靶状态的有效控制,并为未来聚变堆实现稳态脱靶运行的设计目标提供重要的实验基础和理论依据。

结项摘要

本项目的原定目标为依托HPPX直线装置的大功率螺旋波和ECR放电,深入探究脱靶鞘层形成条件的深入研究及脱靶鞘层是否存在相应预鞘及玻姆判据的实验验证。但是由于原依托平台的解体、疫情打击、实验室拆迁等事件影响,实质深入探索这两个目标研究工作的硬件建设受到较大影响。即便如此,项目组仍然围绕实现本项目研究目标,积极开展项目所需的诊断技术及物理研究,并开展了新的脱靶鞘层形成相关理论的实验论证,在这些方面的工作上获得了比较丰富的成果,包括朗缪尔探针自动化分析建设、快扫朗缪尔探针的技术及物理研究、电子鞘层形成及有限腔体面积或过大探针面积对朗缪尔探针数据准确性的影响、激光诱导荧光诊断的激光调制频率极限探索等。此外,我们针对新近形成的反鞘理论进行了实验探索,为另一种潜在脱靶机制的理论率先提供了实验验证。在本项目的大力支持下,项目组已经具备了后续深入进行相关研究的物质及技术基础。此外,本项目成果主要为朗缪尔探针及激光诱导荧光相关的诊断物理研究,而这些诊断在国内电推进及其他低温等离子体物理研究领域中具有广泛的需求和应用,尤其激光诱导荧光在电推进领域正处于需求大、发展高速的阶段,因此本项目成果对这些研究领域也将所助益。在未来的工作中,项目组将进一步加紧开展脱靶鞘层形成的实验研究,从而深化对于碰撞性鞘层及脱靶状态相关物理的认识水平。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Direct measurement of ion and electron flux ratio at their respective sheath-edges and absence of the electron Bohm criterion effects
直接测量离子和电子在各自鞘边缘处的通量比,并且不存在电子玻姆准则效应
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/ac9b8d
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Plasma Sources Science and Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chenyao Jin;Chi-Shung Yip;Wei Zhang;Di Jiang;Guo-Sheng Xu
  • 通讯作者:
    Guo-Sheng Xu
A simple replacement of tungsten filament hot cathodes by DC heated LaB6 rod and its noise characteristics with laser-induced fluorescence
直流加热LaB6棒简单替代钨丝热阴极及其激光诱导荧光噪声特性
  • DOI:
    10.1063/5.0071496
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Jiang Di;Yip Chi-Shung;Zhang Wei;Jin Chen-yao;Xu Guo-Sheng;Wang Liang
  • 通讯作者:
    Wang Liang
Automated electron temperature fitting of Langmuir probe I–V trace in plasmas with multiple Maxwellian EEDFs
使用多个麦克斯韦 EEDF 对等离子体中的 Langmuir 探针 I–V 迹线进行自动电子温度拟合
  • DOI:
    10.1088/2058-6272/ab7f3d
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yip Chi-Shung;Zhang Wei;Xu Guosheng;Hershkowitz Noah
  • 通讯作者:
    Hershkowitz Noah
Fast-sweeping Langmuir probes: what happens to the I–V trace when sweeping frequency is higher than the ion plasma frequency?
快速扫描朗缪尔探针:当扫描频率高于离子等离子体频率时,I–V 迹线会发生什么变化?
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Chenyao Jin;Chi-Shung Yip;Wei Zhang;Di Jiang;Guosheng Xu
  • 通讯作者:
    Guosheng Xu
Experimental investigation of sheath effects on I–V traces of strongly electron emitting probes
强电子发射探针I-V迹线鞘层效应的实验研究
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/ab60dd
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Plasma Sources Science and Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yip Chi-Shung;Jin Chenyao;Zhang Wei;Xu Guo Sheng;Hershkowitz Noah
  • 通讯作者:
    Hershkowitz Noah

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强电子发射反鞘现象形成研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2022
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  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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