色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

鋰可以有效降低聚變等離子體的不穩定性

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-25 21:48 ? 次閱讀

【概要】科學家們發現,當將鋰粉涂覆于“偏濾器”的鎢等離子體面向組件時,它可以消除邊緣局域化模式(ELMs)的不穩定性。

【圖注】該圖顯示了兩個鋰噴射器的位置以及鋰注入前后的等離子體彩色圖像。紅色表示氘和鋰發出的光,而黃色和橙色表示鋰線發射的光。

作為智能手機電池的一個組成部分,鋰元素也在清潔聚變能的發展中發揮著重要作用??茖W家們發現,當鋰電池用于聚變裝置中的鎢表面時,鋰可以減少等離子體中的周期性不穩定性,避免損壞反應器壁。

美國能源部(DOE) Princeton 等離子體物理實驗室(PPPL)的科學家和中國實驗先進超導Tokamak(EAST)的合作研究結果證明,鋰粉可以消除稱為邊緣局域化模式(ELMs)的不穩定性可用于涂覆“偏濾器”的鎢等離子體面向的組件——該裝置由等離子體的廢熱和粒子排出,以促進聚變反應。如果鎢等離子體單獨存在,這種不穩定性會損害偏濾器并使其無法進行聚變反應失敗。而對于計劃將鎢用于專用鋰偏濾器的未來器件來說,這不失為一個好消息。

過去在EAST上使用鋰粉的實驗證實了,金屬可以減少在等離子體外緣所發生的,損害偏濾器的ELMs周期性爆發的頻率和強度。當等離子體進入高限制模式的高能量狀態或H模式時,ELMs會有規律地發展,H模式可以更有效地在等離子體中儲存熱量。ELMs還會釋放大量的熱,損害面向等離子體的組件,并釋放出可侵入等離子體的侵蝕材料并冷卻聚變反應。

在過去的實驗中,EAST的上下偏濾器涂上了輕質多孔碳而非重金屬鎢。中國科學院的等離子體物理研究所胡健生與PPPL物理學家Rajesh Maingi說:“所以,問題在于鋰是否對鎢壁有著同樣的效果?!?/p>

最近對德國的Axi-升級對稱分流器實驗(ASDEX-U)等其他環形 tokamaks的研究表明,鎢制成的等離子面向部件實際上降低了鋰涂層控制ELMs的能力。與通過重力注入到EAST實驗中的鋰粉相比,該實驗可通過大快速粒料將鋰注入到ASDEX-U中。在最近的實驗中,研究人員操縱EAST內的等離子體,以便在 tokamaks內兩個偏濾器的上部耗盡其余熱,與由碳所制成的下偏濾器不同,上偏濾器是由鎢所制成的。

結果表明,與等離子體接觸的鋰離子注入到等離子體中時,鋰的釋放量與鋰離子的釋熱量一樣多。物理學家現在已越發相信,只要將其設計為與鋰兼容,即可將目前尚用于減少融合機器的ELMs技術,在未來更大型機器中逐步降低其使用率。

研究小組指出,隨著實驗的進展,消除ELMs將變得更加容易,這表明隨著時間的推移,消除鋰離子可能需要更少的鋰。因此,科學家們試圖尋求一種方法來調節注入到等離子體中的鋰的量,一旦ELMs消失以控制鋰的存量和優化等離子體的性能,即有可能降低其注入速率。

審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    260

    文章

    8143

    瀏覽量

    170712
  • 鋰離子
    +關注

    關注

    5

    文章

    538

    瀏覽量

    37659
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器

    簡介 : ?表面等離子體激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質中的電磁場相互作用而在金屬表面捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1] ?與絕緣-金屬-絕緣(IMI
    發表于 01-09 08:52

    等離子的基本屬性_等離子體如何發生

    射頻等離子體(RF等離子體)是在氣流中通過外部施加的射頻場形成的。當氣體中的原子被電離時(即電子在高能條件下與原子核分離時),就會產生等離子體。這種電離過程可以通過各種方法實現,包括熱
    的頭像 發表于 01-03 09:14 ?102次閱讀
    <b class='flag-5'>等離子</b>的基本屬性_<b class='flag-5'>等離子體</b>如何發生

    數字控制環路不穩定的原因分析

    本期,我們將聚焦于發生在 PFC 級的電流振蕩通過分析數字控制環路,了解潛在錯誤出現的原因并展示如何檢查控制固件中是否出現這種不穩定性。
    的頭像 發表于 11-30 15:19 ?531次閱讀
    數字控制環路<b class='flag-5'>不穩定</b>的原因分析

    等離子體發射器的工作原理

    恒星、閃電、極光等現象中。在人工環境中,等離子體可以通過加熱氣體至高溫或通過電場加速氣體分子來產生。 等離子體發射器的工作原理 等離子體發射器的工作原理
    的頭像 發表于 11-29 10:11 ?369次閱讀

    等離子體技術在航天中的作用

    一、等離子體推進技術 等離子體推進技術是利用等離子體的高速運動來產生推力的一種航天推進方式。與傳統化學推進相比,等離子體推進具有更高的比沖,這意味著在消耗相同質量的推進劑時,
    的頭像 發表于 11-29 10:10 ?595次閱讀

    等離子體電導率的影響因素

    等離子體,作為物質的第四態,廣泛存在于自然界和工業應用中。從太陽風到熒光燈,等離子體的身影無處不在。等離子體的電導率是衡量其導電性能的關鍵參數,它決定了等離子體在電磁場中的行為。 1.
    的頭像 發表于 11-29 10:08 ?484次閱讀

    等離子體的定義和特征

    等離子體的定義 等離子體是一種由離子、電子和中性粒子組成的電離氣體。在這種狀態下,物質的部分或全部原子被電離,即原子核與電子分離,形成了帶正電的離子和自由移動的電子。這種電離狀態使得
    的頭像 發表于 11-29 10:06 ?611次閱讀

    等離子體在醫療領域的應用

    等離子體的特性 等離子體是一種高度電離的氣體,它包含大量的自由電子和離子。這種物質狀態具有高能量密度、高反應活性和良好的導電性。等離子體的溫度可以
    的頭像 發表于 11-29 10:04 ?307次閱讀

    等離子體清洗的原理與方法

    的污染物發生化學反應,從而去除或改變污染物的化學性質。 物理轟擊 :等離子體中的離子和中性粒子可以對材料表面進行物理轟擊,通過撞擊力去除表面的污染物。 紫外光照射 :等離子體中的紫外光
    的頭像 發表于 11-29 10:03 ?319次閱讀

    為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕

    。等離子體廣泛存在于自然界中,如閃電,太陽表面都會有大量的等離子體產生,因為等離子體的實質是氣體的電離。自然界的等離子體的核心溫度可以達到1
    的頭像 發表于 11-16 12:53 ?284次閱讀
    為什么干法刻蝕又叫低溫<b class='flag-5'>等離子體</b>刻蝕

    什么是等離子體

    等離子體,英文名稱plasma,是物質的第四態,其他三態有固態,液態,氣態。在半導體領域一般是氣體被電離后的狀態,又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
    的頭像 發表于 11-05 09:34 ?258次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>等離子體</b>

    什么是電感耦合等離子體,電感耦合等離子體的發明歷史

    電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于質譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發成
    的頭像 發表于 09-14 17:34 ?865次閱讀

    電感耦合等離子體的基本原理及特性

    在電感耦合等離子體系統中,射頻電源常操作在13.56 MHz,這一頻率能夠有效地激發氣體分子產生高頻振蕩,形成大量的正離子、電子和中性粒子。通過適當調節氣體流量、壓力和射頻功率,可以
    的頭像 發表于 09-14 14:44 ?1026次閱讀

    示波器波形不穩定怎么調節

    示波器波形不穩定的問題可能由多種因素引起,包括信號本身的不穩定性、示波器穩定性不足、同步源或同步方式選擇不當、觸發電平選擇不當等。針對這些問題,可以采取以下調節措施來使波形
    的頭像 發表于 08-09 14:09 ?7636次閱讀

    科學家利用AI預測核聚變反應堆裂變模式,避免重啟反應堆

    解決核聚變反應中過熱等離子體不可預測性問題,是實現穩定電力產出的最大瓶頸之一。近期,美國普林斯頓等離子體物理實驗室(簡稱 PPPL)取得重要進展,已經成功研發新型AI系統,可提前300
    的頭像 發表于 02-28 16:08 ?814次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 久草精品在线| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 永久免费看bbb| 精品午夜国产福利观看| 欧美特黄99久久毛片免费| 99免费观看视频| 日本十八禁无遮无挡漫画| 高h 纯肉文| 亚洲精品第五页中文字幕| 久久a级片| adc高清在线观看| 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 免费无码又爽又黄又刺激网站| 99成人在线视频| 色综合久久天天影视网| 国产真实强被迫伦姧女在线观看| 在线观看免费视频播放视频| 欧美性猛交AAA片免费观看| 国产精品免费一区二区区| 一二三区乱码不卡手机版| 欧美aa级片| 国产老头与老太hd| 最新2017年韩国伦理片在线| 日本电影免费久久精品| 国产永久视频| ewp绞死vk失禁编| 亚洲国产在线视频精品| 欧美6O老妪与小伙交| 国产午夜精品理论片在线| 97超级碰久久久久香蕉人人| 天天狠狠色噜噜| 美女张开腿露出尿口扒开来摸动漫| 高清撒尿hdtube撒尿| 在线免费视频国产| 少妇第一次交换| 捏揉舔水插按摩师| 精品国产精品人妻久久无码五月天| 大迪克黑人异族| 稚嫩挤奶h调教h| 亚洲 成人网| 日韩av片无码一区二区不卡电影|