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温度程序升温和激光诱导脱附实验中共沉积铍层氘释放的CRDS建模

DOI:10.1088/1402-4896/ab5569 期刊:Physica Scripta 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: 采用速率方程和CRDS代码,在温度程序控制脱附(TPD)和激光诱导脱附(LID)实验条件下,对高功率脉冲磁控溅射(HiPIMS)共沉积的铍/氘层释放氘的过程进行建模。通过模拟TPD结果来拟合氘捕获参数,进而用于模拟LID过程。将TPD结果与JET-ILW和UCSD样品的等效数据进行对比。HiPIMS样品展现出与UCSD和JET样品不同的释放行为:在相同加热速率下,其释放峰更窄且无法使用同一组参数建模。当选择能复现TPD峰位置的特定扩散-捕获参数时,LID效率的建模结果与实验观测具有定性一致性。特别指出的是,除非表面温度超过铍的熔融阈值,否则低氘含量样品在激光加热过程中无法实现完全脱气。
作者: D Matveev,C Linsmeier,M Zlobinski,G De Temmerman,B Unterberg
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研究概述 实验方案 设备清单

理解氢同位素在铍共沉积物中的捕获机制,以预测氚回收方法的效率以及ITER计划中采用的激光诱导脱附(LID)等滞留诊断技术的效果。

建模与实验表明,高氘含量层可在单次激光脉冲下完全脱气而不发生层熔化,而低氘含量层在不熔化的情况下仅能实现不足50%的脱气率。若ITER装置可容忍表面熔化,则几乎可实现完全脱气。

TDS光谱建模的参数调整复杂性以及TDS和LID实验中存在的层间附着问题。LID过程的建模具有相当定性的特点。

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