Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Testování odolnosti materiálů vnitřních stěn inerciálních fúzních reaktorů: od účinku energetických fotonů po vysokorychlostní dopad úlomků terče
Thesis title in Czech: Testování odolnosti materiálů vnitřních stěn inerciálních fúzních reaktorů: od účinku energetických fotonů po vysokorychlostní dopad úlomků terče
Thesis title in English: Testing the resistance of first wall materials in inertial fusion reactors: from actions of energetic photons to high velocity impact of target debris
Key words: inerciální fúze|fúzní reaktor|vnitřní stěna|ablace|fázové přeměny|vysokorychlostní impakt|úlomky terče|poškození materiálu
English key words: inertial fusion|ICF reactor|first wall|ablace|fázové přeměny|high-velocity impact|debris|materials damage
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: Ing. Libor Juha, CSc.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Ing. Tomáš Burian, Ph.D.
Guidelines
Vývoj použitelného reaktoru pro inerciální fúzi (ICF) lehkých jader vyžaduje stadium odolnosti jeho vnitřních stěn (first wall). Pro jejich stavbu jsou navrhovány různé tradiční radiačně a tepelně odolné materiály, například wolfram a jeho slitiny. Wolfram je ovšem těžký prvek (Z=74) a wolframové materiály mají velmi vysokou hustotu. Záření je v nich tedy silně absorbováno, což snižuje prahy poškození a zvyšuje účinnost poškození povrchu vnitřní stěny. Uplatnit se tedy mohou i lehčí materiály, například nitrid a karbid bóru. U všech zmíněných materiálů budou stanoveny prahy (tj. nejnižší plošná hustota energie - fluence - při níž jsou pozorovány nevratné změny morfologie ozářeného povrchu) a prostudovány mechanismy poškození pomocí konvenčních dlouhovlnných laserů, XUV/rtg. laserů a svazků nabitých částic. Zvláštní pozornost bude věnována poškození materiálu vysokorychlostním dopadem úlomků terče (debris). Tento druh poškození bude simulován jak laserem generovanými rychlými úlomky, tak přímo energetickými impulzy laserového záření různých vlnových délek.
References
1. T. Okazaki, Fusion Reactor Design: Plasma Physics, Fuel Cycle System, Operation and Maintenance, Wiley-VCH, NY-Weinheim 2022.
2. T. J. Tanaka, G. A. Rochau, R. R. Peterson, and C. L. Olson, “Testing IFE materials on Z”, J. Nucl. Mater. 347, 244–254 (2005).
3. M. Kaufmann and R. Neu, “Tungsten as first wall material in fusion devices”, Fusion Eng. Design 82, 521-527 (2007).
4. E. Lassner and W.-D. Schubert, Tungsten: Properties, Chemistry, and Technology of the Element, Alloys, and Chemical Compounds, Springer, New York 1999.
5. O. I. Buzhinskij, I. V. Opimach, A. V. Kabishev, V.V. Lopatin, and Y. P. Surov: “Application of pyrolytic boron nitride in fusion devices”, J. Nucl. Mater. 173, 179-184 (1990).
Preliminary scope of work
Přes pokroky učiněné nedávno při studiu inerciální fúze (ICF) lehkých prvků, je třeba konstatovat, že řada kroků vedoucích k ICF reaktoru využitelnému v elektroenergetice je stále předmětem intenzivního výzkumu. Jedním z nejobtížnějších problémů je zajištění odolnosti vnitřních stěn reaktoru. Tato práce bude zaměřena na laboratorní zkoumání poškození různých odolných materiálů (W,BN,SiC) různými emisemi fúzního plazmatu a úlomky (debris) terčů (palivových kapsulí) přímo ozářených fokusovaným laserovým svazkem (direct drive ICF).

https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=462&langen=0
Preliminary scope of work in English
Despite the recent advances achieved in the study of inertial confinement fusion (ICF) of light elements, numerous steps leading to an ICF reactor generating electricity for the grid are still subjected to extensive research. One of the most challenging problems is to ensure the long-term resistance of the reactor first (inner) walls. This thesis should deal with laboratory investigations of damage to various refractory materials (W,BN,SiC) induced by different fusion plasma emissions (both photons and charged particles) and debris liberated from targets (fuel capsules) exposed to intense laser radiation (direct drive ICF).

https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=462&langen=1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html