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公开(公告)号:CN103995047B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410108391.9
申请日:2014-03-22
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: G01N27/68
摘要: 本发明公开了一种利用潘宁放电区分托卡马克残余气体中氦与氘的光学质谱计诊断技术,利用D2和He放电产生的低温等离子体发射光谱的特征光谱He‑I和D‑α波长迥异,将待测气体D2和He引入电离室,安装在电离室一侧的潘宁放电系统电离该待测气体产生低温等离子体,随后分析该等离子体产生的He‑I谱线和D‑α光谱,进而测量出两种气体(He和D2)的绝对含量,实现实时监测托卡马克中He和D2演化的诊断技术,从而解决了由于He和D2分子质量数接近(He:4.003,D2:4.028)导致商业质谱计无法区分的难题,该诊断技术为ITER以及将来DEMO上可能的原位测量He/D2提供了直接的工程和物理经验积累。
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公开(公告)号:CN103807493B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410020923.3
申请日:2014-01-16
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: F16K31/64
摘要: 本发明公开一种新型温控阀结构,包括有内、外换热板,注锂管道,两块内换热板夹装着注锂管道对合在一起,在两块内换热板对合面的背面分别对合两块外换热板,组成圆柱状部件,所述的内外换热板上开设有U型换热介质进、出通道及流通通道,在圆柱状部件外表面缠绕并固定一层加热丝,在加热丝外侧依次包覆隔热筒和中筒,在注锂管附近的换热板上、下表面上的孔中插入固定测温线,在内、外换热板上、下两端分别包覆一层压板和隔热盖板,使用紧固螺栓对中筒、压板、隔热盖板进行固定得到完整的新型温控阀;新型结构简单,便于加工制造,解决了普通机械阀门和电磁阀无法在核聚变环境中控制锂流动的开启和闭合技术难题。
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公开(公告)号:CN103807493A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410020923.3
申请日:2014-01-16
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: F16K31/64
CPC分类号: F16K31/002
摘要: 本发明公开一种新型温控阀结构,包括内、外换热板,注锂管道,两块内换热板夹装着注锂管道对合在一起,在两块内换热板对合面的背面分别对合两块外换热板,组成圆柱状部件,所述的内外换热板上开设有U型换热介质进、出通道及流通通道,在圆柱状部件外表面缠绕并固定一层加热丝,在加热丝外侧依次包覆隔热筒和中筒,在注锂管附近的换热板上、下表面上的孔中插入固定测温线,在内、外换热板上、下两端分别包覆一层压板和隔热盖板,使用紧固螺栓对中筒、压板、隔热盖板进行固定得到完整的新型温控阀;新型结构简单,便于加工制造,解决了普通机械阀门和电磁阀无法在核聚变环境中控制锂流动的开启和闭合技术难题。
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公开(公告)号:CN105964183A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610186982.7
申请日:2016-03-28
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
CPC分类号: B01F15/0429 , B01F13/065 , B01F2215/0095
摘要: 本发明公开了一种等离子体破裂防护专用的高压混合气体精确自动配置系统,包括两个大容量的高压储气罐B1、B2,四个分别接入高压储气罐B1、B2进出气口的手动球阀V1、V2、V3、V4,一个小容量的高压储气罐B3,用于测量高压储气罐B3内压力的压力传感器,三个高压减压阀V5、V6、V10,四个高压电磁阀V7、V8、V9、V11,以及板卡及预设在板卡中的控制程序。本发明可以方便的配制出任意配比的高压混合气体,它与涡流驱动高压充气阀配套使用,可以很方便的为等离子体破裂防护研究提供任意配比的混合气体注入,极大地方便了在EAST托卡马克装置上开展高压混合气体注入缓解等离子体破裂实验研究。
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公开(公告)号:CN103604726A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310589936.8
申请日:2013-11-20
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明公开了一种高温、强化学活性的液态金属锂润湿性的测量系统,包括有真空室、真空抽气与测量系统、样品台及加热系统、样品驱动系统、液态锂滴入系统、光源、相机、图像处理系统。利用高真空环境阻止液态锂表面的氧化变性;利用巧妙设计液态锂的滴入系统实现液态锂滴的滴入;在样品台布置铠装加热丝和测温系统,实现高温液态锂润湿性测量的要求;通过影像分析法及编制的Matlab批处理程序测量液态锂在基底上的接触角。本发明提供了一种快速、经济、有效地解决高温、强化学活性的液态金属锂对基底表面润湿性测试问题的方法,为未来聚变堆中液态锂第一壁的可能应用提供良好的实验及数据积累。
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公开(公告)号:CN102610285A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210069674.8
申请日:2012-03-16
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
CPC分类号: Y02E30/126 , Y02E30/128
摘要: 本发明公开了一种利用金属钨作为磁约束反应堆的第一壁材料的结构,第一壁材料采用金属钨,高热负荷区由第一壁材料、中间冷却热沉材料和后支撑材料按三明治结构热等静压焊接而成,在金属钨与中间冷却热沉材料之间和中间冷却热沉材料与后支撑材料之间分别设有中间适配层,在中间冷却热沉材料和后支撑材料上都分布有冷却通道;低热负荷区由第一壁材料和后支撑材料热等静压焊接而成,在第一壁材料与后支撑材料之间设有中间适配层,后支撑材料上分布有冷却通道;所述的中间冷却热沉材料为铬锆铜,后支撑材料为马氏体/铁素体不锈钢。本发明使磁约束反应堆在燃料再循环接近零滞留的条件下,满足对低材料腐蚀、低燃料滞留的长时间稳态运行的要求。
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公开(公告)号:CN103604726B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310589936.8
申请日:2013-11-20
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明公开了一种高温、强化学活性的液态金属锂润湿性的测量系统,包括有真空室、真空抽气与测量系统、样品台及加热系统、样品驱动系统、液态锂滴入系统、光源、相机、图像处理系统。利用高真空环境阻止液态锂表面的氧化变性;利用巧妙设计液态锂的滴入系统实现液态锂滴的滴入;在样品台布置铠装加热丝和测温系统,实现高温液态锂润湿性测量的要求;通过影像分析法及编制的Matlab批处理程序测量液态锂在基底上的接触角。本发明提供了一种快速、经济、有效地解决高温、强化学活性的液态金属锂对基底表面润湿性测试问题的方法,为未来聚变堆中液态锂第一壁的可能应用提供良好的实验及数据积累。
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公开(公告)号:CN104764686A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510131568.1
申请日:2015-03-24
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所 , 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种用于测量活性液态金属锂对固态金属材料腐蚀的装置,两反应罐均采用刀口法兰封口,在两反应罐上距离底部一定高度处开有通孔,两通孔之间连接有连接管道,在连接管道上安装有连接阀门,两反应罐上均连接有加热系统、充气系统、抽气系统和液位测量系统,在两反应罐内均放有样品架,在动态反应罐内还安装有磁力搅拌机构。本发明提供了一种经济、有效地解决强化学活性的高温液态金属锂对固体金属材料的腐蚀的问题,能够方便、灵活地同时测试多个静态及动态液态金属锂对其他材料的腐蚀,通过液态金属锂对托克马克装置中金属材料的腐蚀效应的测量,找到防止液态金属锂对材料的腐蚀效应或者找到耐锂腐蚀耐高温的金属材料。
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公开(公告)号:CN103822532B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410068046.7
申请日:2014-02-26
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所 , 核工业西南物理研究院
IPC分类号: F41A9/38
摘要: 本发明公开了一套用于等离子体破裂防护的多弹丸注入精确补给系统,根据EAST托卡马克等离子体破裂缓解的要求,必须在很短的时间内注入一定量的杂质,才能实现对等离子体破裂的缓解,以缓解托卡马克装置由于等离子体破裂而受到的损伤。本发明提出了结合弹丸注入及高压气体注入方式两种杂质注入方式的新型杂质注入方式,研发了一套多锂球弹丸注入精确自动补给系统,它的研制成功,标志着一种新型的杂质注入方式的成功实现,这对以后在EAST上开展等离子体破裂防护研究工作提供了有效的工具。EAST作为在世界上第一个类ITER的全超导偏滤器装置,在其上进行破裂缓解实验,可以为ITER聚变装置提供实验基础及数据参考与积累。
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公开(公告)号:CN102588658B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210050543.5
申请日:2012-02-29
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
摘要: 本发明公开了一种等离子体破裂防护专用的防磁干扰大气量充气阀,包括有阀体,阀体侧壁上设有进气口,阀体左端连接有左腔室,阀体右端设置有出气口,阀体内安装有可左右滑动的阀芯,阀芯右端堵塞在阀体出气口处,所述左腔室中安装有下绝缘板,所述阀芯的左端穿过下绝缘板伸入到左腔室内,阀芯的左端连接有上绝缘板,下绝缘板上设置有套在阀芯外并置于上、下绝缘板之间的平面螺旋线圈,所述上绝缘板与左腔室顶部之间还连接有弹簧。本发明能在很短的时间内充入大量的惰性气体,实现对等离子体破裂的缓解,以缓解托卡马克装置由于等离子体破裂而受到的损伤;且本发明是安装在装置内部,从而不采用任何管道,因此气体出来的后有很高的压力。
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