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用B2.5-EIRENE优化偏滤器靶板与第一壁热负载 被引量:2
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作者 崔学武 潘宇东 +1 位作者 张锦华 李佳鲜 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期44-50,共7页
运用数值模拟程序B2.5-EIRENE对偏滤器进行了概念设计和优化,通过优化偏滤器靶板的几何结构影响中性粒子的再循环和热沉积面积,继而影响偏滤器靶板上沉积的热负载。通过对两种偏滤器靶板的几何结构的模拟,重点分析了偏滤器靶板上沉积的... 运用数值模拟程序B2.5-EIRENE对偏滤器进行了概念设计和优化,通过优化偏滤器靶板的几何结构影响中性粒子的再循环和热沉积面积,继而影响偏滤器靶板上沉积的热负载。通过对两种偏滤器靶板的几何结构的模拟,重点分析了偏滤器靶板上沉积的热负载,靶板上沉积的总热通量和电子、离子热沉积分布,以及真空室第一壁上电子、离子和总热沉积分布等参数。 展开更多
关键词 B2.5-EIRENE 数值模拟 热沉积分析
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用于高能微焦点工业CT的旋转式辐射转换靶研究 被引量:1
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作者 刘宇 肖德鑫 +11 位作者 李鹏 周征 周奎 单李军 张鹏 沈旭明 胡栋材 王建新 吴岱 杨兴繁 黎明 金晓 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期1465-1472,共8页
转换效率高、散热性能优异的辐射转换靶是高能微焦点工业CT的关键部件,本文设计了一种适用于高能(6 MeV)微焦点(直径约100μm)工业CT的先进旋转式辐射转换靶。通过模拟分析辐射转换靶X射线转换效率和热沉积,确定最优转换靶厚度,从而设... 转换效率高、散热性能优异的辐射转换靶是高能微焦点工业CT的关键部件,本文设计了一种适用于高能(6 MeV)微焦点(直径约100μm)工业CT的先进旋转式辐射转换靶。通过模拟分析辐射转换靶X射线转换效率和热沉积,确定最优转换靶厚度,从而设计、加工出旋转式辐射转化靶,并成功应用于中国工程物理研究院应用电子学研究所高能微焦点工业CT验证装置。对比实验结果显示,在相同工况(电子束能量6 MeV,宏脉冲长度5 ms,宏脉冲流强1.5 mA,焦斑直径100μm)下,固定靶被电子束熔融,而旋转靶则能够承受电子束的轰击,验证了旋转式辐射转换靶的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 高能微焦点工业CT 辐射转化效率分析 热沉积分析 原位测量 辐射转换靶
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Chemical vapor infiltration of pyrocarbon from methane pyrolysis: kinetic modeling with texture formation 被引量:2
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作者 Chunxia Hu Hejun Li +2 位作者 Shouyang Zhang Wei Li Ni Li 《Science China Materials》 SCIE EI CSCD 2019年第6期840-852,共13页
A complete mechanism of methane pyrolysis is proposed for chemical vapor infiltration of pyrocarbon with different textures, which contains a detailed homogeneous mechanism for gas reactions and a lumped heterogeneous... A complete mechanism of methane pyrolysis is proposed for chemical vapor infiltration of pyrocarbon with different textures, which contains a detailed homogeneous mechanism for gas reactions and a lumped heterogeneous mechanism for pyrocarbon deposition. This model is easily applied to simulate gas compositions and pyrocarbon deposition in a vertical hot-wall flow reactor in the temperature range of 1,323–1,398 K without any adjusting parameters and presents better results than previous mechanisms. Results have shown that the consumption of methane and the production of hydrogen are well enhanced due to pyrocarbon deposition. Pyrocarbon deposition prevents the continuously increasing of acetylene composition and leads to the reduction in the mole fraction of benzene at long residence times in the gas phase. The carbon growth with active sites on the surface is the controlling mechanism of pyrocarbon deposition. C1 species is the precursor of pyrocarbon deposition at 1,323 K,and the primary source over the whole temperature range. As temperature increases, gas phase becomes more mature and depositions from acetylene, benzene and polyaromatic hydrocarbons become more prevalent. A general pyrocarbon formation mechanism is derived with the specific precursors and illustrates that the maturation of gas compositions is beneficial to forming planar structures with hexagonal rings or pentagon-heptagon pairs, namely, high textured pyrocarbon. The results are in well agreement with experiments. 展开更多
关键词 kinetic modeling pyrolytic carbon TEXTURE chemical vapor infiltration METHANE
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