Выпуски

 / 

2010

 / 

октябрь

←  →

Приборы и методы исследований


Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза

 а,  б,  а,  б,  а,  а
а Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. Академика Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация
б Институт ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский институт», пл. Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

Показано, что наноразмерные и наноструктурные продукты эрозии в термоядерных установках не только влияют на их работу, но и в значительной мере определяют безопасность и экономичность будущих термоядерных реакторов. Рассмотрены механизмы образования, характеристики и свойства наноструктурных осаждённых плёнок и наноразмерной пыли, образующихся в токамаках.

Текст pdf (1012 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0180.201010c.1055
PACS: 52.27.Lw, 52.55.Fa, 68.37.−d (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0180.201010c.1055
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2010/10/c/
000287282600003
2-s2.0-78751517929
Цитата: Крауз В И, Мартыненко Ю В, Свечников Н Ю, Смирнов В П, Станкевич В Г, Химченко Л Н "Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза" УФН 180 1055–1080 (2010)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Krauz V I, Martynenko Yu V, Svechnikov N Yu, Smirnov V P, Stankevich V G, Khimchenko L N “Nanostructures in controlled thermonuclear fusion devices” Phys. Usp. 53 1015–1038 (2010); DOI: 10.3367/UFNe.0180.201010c.1055

Список литературы (83) Статьи, ссылающиеся на эту (40) Похожие статьи (14) ↓

  1. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  2. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  3. С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц «Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах» УФН 193 751–769 (2023)
  4. А.С. Герасимов, Г.В. Киселев «Проблемы радиационной безопасности атомной энергетики России» УФН 173 739–746 (2003)
  5. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  6. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках» УФН 190 1189–1216 (2020)
  7. А.Е. Лукьянов, Г.В. Спивак, Р.С. Гвоздовер «Зеркальная электронная микроскопия» УФН 110 623–668 (1973)
  8. А.К. Ребров «Возможности газофазного синтеза алмазных структур» УФН 187 193–200 (2017)
  9. А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов и др. «Газодинамические источники кластерных ионов для решения фундаментальных и прикладных задач» УФН 192 722–753 (2022)
  10. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  11. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Низкопороговые параметрические распадные неустойчивости мощных СВЧ-пучков в термоядерных тороидальных магнитных ловушках» УФН 190 396–420 (2020)
  12. Б.А. Гурович, К.Е. Приходько «Физические механизмы, лежащие в основе процесса селективного удаления атомов» УФН 179 179–195 (2009)
  13. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  14. Р.А. Салимов «Мощные ускорители электронов для промышленного применения» УФН 170 197–201 (2000)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение