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用于核聚变研究的真空系统


核聚变是将原子核结合起来以产生原子质量更高的元素的过程。当原子核结合在一起时,它们会释放大量能量,这可以成为一种能量源。

该领域的研究涉及基于磁约束聚变的尝试,即通过氘和氚这两种氢同位素的聚变来产生氦和高能中子,从而再现类似于太阳中发生的反应。在磁约束核聚变反应堆中,必须将气体分子加热至非常高的温度(高达 1 亿摄氏度)才能产生受控等离子体。

精美的热核聚变反应堆室艺术 3d 图。 
核聚变研究在很大程度上涉及的是对等离子体行为的了解。

核聚变科学家和工程师面临的主要挑战之一是通过保持适当的真空压力来维持等离子体状态的能力。因此,需要有效的大型真空系统,确保环绕超导磁场线圈的大型反应堆容器以及低温系统中具有超高真空平台,从而产生限制等离子体的高磁场。非常高的温度、电离辐射和强磁场是真空泵、仪器和其他硬件所面临的巨大挑战。

为了满足这些不断变化的需求,EDWARDS 基于 nEXT 涡轮分子泵技术设计和开发了一款特殊的定制泵,该泵能够提供显著增加的磁场阻力,并具有*终用户可维修的灵活性。

惯性约束核聚变是产生受控等离子体的另一种方法;EDWARDS 同样参与提供兼容的真空技术。
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