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钨靶在散裂中子源中的应用

牛曼 王广达 史英丽 史瑛楠

牛曼, 王广达, 史英丽, 史瑛楠. 钨靶在散裂中子源中的应用[J]. 金属世界, 2024 (2): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.06.2001
引用本文: 牛曼, 王广达, 史英丽, 史瑛楠. 钨靶在散裂中子源中的应用[J]. 金属世界, 2024 (2): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.06.2001
Man NIU, Guangda WANG, Yingli SHI, Yingnan SHI. Application of Tungsten Target in Spallation Neutron Sources[J]. Metal World, 2024 (2): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.06.2001
Citation: Man NIU, Guangda WANG, Yingli SHI, Yingnan SHI. Application of Tungsten Target in Spallation Neutron Sources[J]. Metal World, 2024 (2): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.06.2001

钨靶在散裂中子源中的应用

doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.06.2001
详细信息
    作者简介:

    牛曼(1983—),女,硕士,工程师,长期从事难熔金属在核电、半导体领域的产品和市场开发。通信地址:北京市海淀区永丰基地永澄北路10号C区;E-mail:niuman@atmcn.com

Application of Tungsten Target in Spallation Neutron Sources

  • 摘要: 近年来,随着核聚变、散裂中子源等大科学装置的建设和运行,钨作为一种具有优异性能的难熔金属材料,其重要性更加显著。本文介绍了世界散裂中子源的发展情况,重点阐述了散裂中子源对于钨靶材的要求及其研发技术。中国散裂中子源用钨靶组件,创新性地通过钽包覆钨和高效散热结构的开发,成功解决了钨靶在高能量粒子辐照产热和冷却水腐蚀的技术难题,保证了散裂中子源设备的正常运行。
  • 图  1  中国散裂中子源内部

    图  2  欧洲散列中子源结构图

    图  3  钨靶材的显微组织:(a)横向;(b)纵向

    图  4  钽包覆钨靶的示意图

    图  5  钨与钽结合界面显微组织

    图  6  CSNS钨靶内部结构

    图  7  钨靶各位置的温度分布

    图  8  靶材前窗影像涂层设计:(a)靶体前窗外表面;(b)高能等粒子束轰击时质子束位置和强度

    表  1  世界脉冲散裂中子源

    国家名称功率/MW建成时间
    美国SNS22006
    英国ISIS1601985
    日本J-PARC12008
    中国CSNS1002017
    欧盟ESS在建
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  • 网络出版日期:  2022-06-28
  • 刊出日期:  2024-04-02

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