Вышедшие номера
Демонстрация возможности селективной откачки D/T-смеси в установках управляемого термоядерного синтеза с помощью сверхпроницаемых мембран
Передистов Е.Ю. 1, Буснюк А.О. 1, Алимов В.Н. 1, Кузенов С.Р. 1, Лившиц А.И. 1
1Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия
Email: peredistov.eu@sut.ru, andreibusnyuk@mail.ru, alimov_vasilii@mail.ru, skuzenov@yandex.ru, livshits@sut.ru
Поступила в редакцию: 29 сентября 2023 г.
В окончательной редакции: 2 ноября 2023 г.
Принята к печати: 2 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 января 2024 г.

Реализуемость предложения по селективной откачке D/T-смеси в установках управляемого термоядерного синтеза с помощью сверхпроницаемых мембран проверена в эксперименте с прямонакальной ниобиевой мембраной площадью 0.06 m2, сопряженной с накаленными танталовыми лентами, диссоциирующими молекулы Н2. Входная поверхность мембраны покрыта пленкой S. Исследования проведены в диапазоне давлений Н2 6· 10-4-1· 10-2 Torr. Продемонстрирована откачка со скоростью 440 l/s при степени компрессии 390. Плотность проникающего потока достигает ~ 1021Н2/(m2· s) при полном потоке ~ 6· 1019 Н2/s. Компрессия до нормального давления достигается комбинацией сверхпроницаемых мембран с форвакуумным насосом без промежуточных ступеней. Ключевые слова: сверхпроницаемая мембрана, термоядерный реактор, D/T-смесь, селективная откачка, атомы водорода.
  1. В.Н. Алимов, А.О. Буснюк, С.Р. Кузенов, Е.Ю. Передистов, А.И. Лившиц, в сб. Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными материалами, под ред. А.А. Юхимчука (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2023), с. 10--37. DOI: 10.53403/9785951505378_2023_10
  2. C. Day, B. Butler, T. Giegerich, P.T. Lang, R. Lawless, B. Meszaros, Fusion Eng. Des., 109-111 (Pt A), 299 (2016). DOI: 10.1016/j.fusengdes.2016.03.008
  3. Д.А. Карпов, А.Г. Иванов, А.И. Лившиц, А.Н. Драничников, Физика плазмы, 47 (12), 1152 (2021). DOI: 10.31857/S0367292121120027 [D.A. Karpov, A.G. Ivanov, A.I. Livshits, A.N. Dranichnikov, Plasma Phys. Rep., 47, 1267 (2021). DOI: 10.1134/S1063780X21120023]
  4. C. Li, A.J. Job, T.F. Fuerst, M. Shimada, J.D. Way, C.A. Wolden, J. Nucl. Mater., 582, 154484 (2023). DOI: 10.1016/j.jnucmat.2023.154484
  5. A.I. Livshits, M.E. Notkin, A.A. Samartsev, J. Nucl. Mater., 170, 74 (1990). DOI: 10.1016/0022-3115(90)90329-L
  6. R.K. Musyaev, A.A. Yukhimchuk, B.S. Lebedev, A.O. Busnyuk, M.E. Notkin, A.A. Samartsev, A.I. Livshits, Fusion Sci. Technol., 54, 523 (2008). DOI: 10.13182/FST08-A1868
  7. D.I. Cherkez, A.V. Spitsyn, A.V. Golubeva, V.M. Chernov, Nucl. Mater. Energy, 23, 100756 (2020). DOI: 10.1016/j.nme.2020.100756
  8. L. Wang, H.-S. Zhou, H.-D. Liu, Y.-P. Xu, Q. Qi, G.-N. Luo, Fusion Eng. Des., 172, 112755 (2021). DOI: 10.1016/j.fusengdes.2021.112755
  9. H.-D. Liu, H.-S. Zhou, G.-N. Luo, P.-F. Zheng, J. Nucl. Mater., 554, 153071 (2021). DOI: 10.1016/j.jnucmat.2021.153071

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.