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“吞吐氫氣”材料可作核聚變防火墻
文章來源:科技日報     更新時間:2023-12-20 14:57:13
從左至右分別為工程師耶利米·基爾希、博士后研究員米科拉·伊亞洛韋加和助理科學家馬科斯·格扎維埃·納瓦羅-岡薩雷斯,他們致力于將鉭涂層作為面向威斯康星高溫超導軸對稱反射鏡(WHAM)的等離子體材料。

圖片來源:米科拉·亞洛維加/美國威斯康星大學麥迪遜分校

  美國威斯康星大學麥迪遜分校工程師使用超音速冷噴涂技術,生產出一種新的核聚變“主力軍”材料,可承受聚變反應堆內的惡劣條件。最近發表在《物理寫作》雜志上的這一進展,有助于實現更高效的緊湊型聚變反應堆。

  核聚變科學家正在迫切尋找一種經濟的方式,以制造能在聚變反應堆中直面大型高溫等離子體的部件。

  在聚變裝置中,等離子體(一種電離的氫氣)被加熱到極高的溫度,等離子體中的原子核相互碰撞并融合。這種聚變過程產生能量。然而,一些氫離子可能被中和并從等離子體中逸出。這些氫中性粒子會在等離子體中造成功率損失,使維持高溫等離子體和擁有有效的小型聚變反應堆變得具有挑戰性。這項研究首次證明,將冷噴涂技術用于聚變應用有好處。

  鉭是一種可以承受高溫的金屬,擅長捕獲氫。研究人員使用冷噴涂工藝使不銹鋼上沉積了一層鉭。噴涂過程中,涂層材料顆粒以超音速的速度噴涂到不銹鋼表面。撞擊時,顆粒會像煎餅一樣變平,覆蓋整個表面,同時保留涂層顆粒之間的納米級邊界。研究人員發現,這些微小的邊界有助于吞入氫粒子。

  研究人員在與聚變反應堆相關的極端條件下測試了鉭涂層,發現它表現得非常好。實驗還發現,當材料加熱到更高的溫度時,鉭涂層能在不改變自身的情況下吐出捕獲的氫粒子。這一過程本質上可使材料再生,以便再次使用。

  冷噴涂方法不僅提高了鉭捕獲氫離子的能力,還允許人們能在現場修復反應堆部件。

  研究人員創造出一種耐火金屬復合材料,它具有良好的氫氣處理方式,以及耐腐蝕性和彈性,這是等離子體設備和聚變能源系統設計的突破。

 
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