受控热核聚变是最为看好的未来能源,其研究已经成为目前的热点。受控热核聚变的燃料注入方式和效率是目前国际热核聚变实验装置(ITER)研究的重要内容之一。由中国科学家研究和开发的超声分子束/团簇注入技术是聚变反应一种新的加料方式,是被公认的ITER可供替换的加料方法之一。然而到目前为止,超声分子束产生的团簇其尺寸分布、聚变效率与团簇大小的关系等便不清楚,这些参数对聚变反应是非常重要的。目前使用的几种团簇大小测定方法不是直接的或容易裂解团簇,它们的结果互相矛盾。同步辐射真空紫外光电离技术可以非常准确的测量团簇大小。本课题旨在国家同步辐射实验室原子分子物理实验站上利用脉冲分子束技术、同步辐射和反射式飞行时间质谱仪,实际模拟托克马克聚变加料条件,研究氢、氘团簇的大小分布和团簇生成的条件如温度、分子束出口大小、气压等关系,为托克马克超声分子束注入技术提供理论指导和重要的数据。
受控热核聚变是最为看好的未来能源,其研究已经成为目前的热点。受控热核聚变的燃料注入方式和效率是目前国际热核聚变实验装置(ITER)研究的重要内容之一。由中国科学家研究和开发的超声分子束/团簇注入技术是聚变反应一种新的加料方式,是ITER 可供替换的加料方法之一。它产生的团簇其尺寸分布、聚变效率与团簇大小的关系等对聚变反应是非常重要的,然而,人们对它们的了解还不太清楚。目前,采用的测定团簇大小几种方法不是直接的,有的造成团簇裂解,有的相互矛盾。由于利用同步辐射光电离质谱技术可以直接测量团簇大小,本课题申请在国家同步辐射实验室原子分子物理实验站上,利用连续/脉冲分子束技术、同步辐射和反射式飞行时间质谱仪,研究氢团簇的大小分布与团簇的生成条件如喷嘴类型和直径、停滞气压和温度等的关系。通过上述研究,为托克马克超声分子束注入技术提供参考信息和重要数据。
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数据更新时间:2023-05-31
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