面對等離子部件用鎢銅材料

等離子部件用鎢銅材料不但具有較高的熔點、較強的抗等離子沖刷能力、較低的濺射率,還具有優良的導熱能力,從而能夠有效保證面對等離子體部件的完整性。面對等離子部件(Plasma-facing Component,PFC)的成功開發是核聚變能獲得應用的關鍵因素之一。而核聚變實驗中面對等離子體部件主要分為兩大部分:其一,是面對等離子體材料。鎢所具有的高熔點、抗沖蝕、低濺射的特點使其成為最為適合的作為巨變隊中面對等離子體的材料;另一部分則是熱沉材料,是用來排出等離子體放電過程中的高熱負荷、高粒子通量和中子負載在面對等離子體材料表面產生的高熱量,以保證面對等離子體部件的完整性。

目前,通常採用鎢銅合金和無氧銅作為熱沉材料。但是由於鎢和銅二者的彈性模量與熱膨脹係數差別較為明顯,通過普通的焊接或等離子噴塗將二者結合起來作為面對等離子部件,容易在製備和服役過程中,在二者介面上產生巨大的熱應力,從而造成介面應力集中,產生裂紋甚至材料失效,降低連接的可靠性和部件模組的使用壽命。因此,需要在兩者之間選擇一個合適的過渡層以緩解熱應力和增加傳熱效果,而W-Cu功能梯度材料(FGM)被公認是解決該問題最為有效的辦法。近年來,鎢銅面向等離子體部件(W/Cu-PFC)試驗模組在法方獨立開展的高熱負荷(HHF)測試中表現優異。

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