2024_ Конференция "Взаимодействие плазмы с поверхностью" (XXVII ; 24-25 января 2024 г. ; Москва).

Постоянный URI для этой коллекции

Обзор

Последние материалы

Теперь показываю 1 - 5 из 19
  • Публикация
    Открытый доступ
    ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ИОННЫХ ПОТОКОВ ИЗ ПЛАЗМЫ МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА В СРЕДЕ СМЕСЕЙ He/H2
    (НИЯУ МИФИ, 2024) ЛОМОНОСОВ, Г. С.; ХАРЬКОВ, М. М.; КОЛОДКО, Д. В.; НОВИКОВ, М. С.; КАЗИЕВ, А. В.; ОГОРОДНИКОВА, О. В.; Огородникова, Ольга Вячеславовна; Казиев, Андрей Викторович; Колодко, Добрыня Вячеславич; Харьков, Максим Михайлович; Ломоносов, Глеб Сергеевич
    Одна из проблем термоядерных установок – накопление трития в стенках и в диверторе токамаков, разрушение материала и образование выли в следствии облучения мощными потоками частиц из плазмы. Основные процессы происходящие при взаимодействии плазмы с поверхностью: распыление, захват, со-осаждение, нагрев, образование дефектов и пр. Большинство исследований направлены на изучение процесса накопления топлива и продуктов синтеза в материалах, обращённых к плазме, как основного процесса [1-3]. Однако, в ходе со-осаждения процесс накопление гелия и изотопов водорода меняет свой характер, что обуславливается дополнительным потоком материала стенок токомака. В области дивертора рассчитанная плотность потока нейтралов вольфрама ~3×1013 см–2с–1 при суммарном потоке ионов ~1×1017 см–2с–1 [4]. Исследования захвата дейтерия при осаждении в магнетронном разряде методом термодесорбционной спектроскопии проводились группой Крата [5]
  • Публикация
    Открытый доступ
    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ СПОНТАННОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ СО СЛОЯМИ ВОЛЬФРАМОВЫХ НАНОВОЛОКОН
    (НИЯУ МИФИ, 2024) КУКУШКИНА, М. С.; КАЗИЕВ, А. В.; КОЛОДКО, Д. В.; ХАРЬКОВ, М. М.; РЫКУНОВ, И. Г.; ЦВЕНТУХ, М. М.; Харьков, Максим Михайлович; Колодко, Добрыня Вячеславич; Казиев, Андрей Викторович; Кукушкина, Маргарита Сергеевна
    При повышении пристеночного потенциала гелиевой плазмы, воздействующей на поверхность вольфрама, рост наноструктуры волокон вольфрама сменяется распылением, при этом спонтанно (без внешнего триггера) инициируются «пробои» - импульсы взрывной электронной эмиссии [1-3].
  • Публикация
    Открытый доступ
    ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА АНСАМБЛЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ БОРА
    (НИЯУ МИФИ, 2024) СТАНКЕВИЧ, Е. Н.; ЗАХАРОВ, А. М.; БЕГРАМБЕКОВ, Л. Б.; Беграмбеков, Леон Богданович
    Исследован процесс отрыва микроскопических частиц бора с поверхности нержавеющей стали и с поверхности пыли бора. Проведено сравнение механизмов отрыва микроскопических частиц бора с микроскопическими частицами вольфрама и алюминия. Исследованы потоки однокомпонентных ансамблей микроскопических частиц бора и вольфрама в постоянном электрическом поле. Исследовано изменение морфологии поверхности ансамбля частиц бора под воздействием аргоновой и дейтериевой плазмы с энергией ионов 3кэВ и плотностью тока 5 мА/см2.
  • Публикация
    Открытый доступ
    ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЕ НА ПИРОЛИТИЧЕСКИЙ ГРАФИТ И УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
    (НИЯУ МИФИ, 2024) БЕГРАМБЕКОВ, Л. Б.; ПУНТАКОВ, Н. А.; ГРУНИН, А. В.; Беграмбеков, Леон Богданович; Пунтаков, Николай Алексеевич
    В данной работе были исследованы закономерности и механизмы процессов, вызванных в высокоориентированном пиролитическом графите ПГВ и в углеродных волокнах на основе ПАН-волокна, входящих в состав композитного материала CFC type N 11 [1] облучением ионами дейтерия высокой плотности потока (1.4×1024 ион/м2с). Полученные во время экспериментов результаты были сравнены с результатами, опубликованными авторами других работ [2].
  • Публикация
    Открытый доступ
    ЗАХВАТ ДЕЙТЕРИЯ В ВОЛЬФРАМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНЫХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ НА УСТАНОВКЕ МКТ
    (НИЯУ МИФИ, 2024) ФЕДУЛАЕВ, Е. Д.; ПОЗНЯК, И. М.; БАРСУК, В. А.; ТОПОРКОВ, Д. А.; ЦЫБЕНКО, В. Ю.; НОВОСЕЛОВА, З. И.; БИРЮЛИН, Е. З.; АЛЯБЬЕВ, И. А.; ЕФИМОВ, В. С.; Ефимов, Виталий Сергеевич
    Во время работы термоядерных установок, в том числе ИТЭР, на защитные покрытия вакуумной камеры будут воздействовать мощные плазменно-тепловые потоки. При этом будет происходить захват изотопов водорода конструкционными материалами вакуумной камеры. Исследования этого процесса проводятся на токамаках[1], магнетронах [2], плазменных ускорителях [3]. Целью данной работы было получить данные о захвате дейтерия в вольфрам при воздействии мощных потоков плазмы на установке МКТ (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») при имитации быстрых процессов в ИТЭР (ELMы, срывы).