化学气相沉积-氧化烧结法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球

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徐伟, 王涛, 何智兵, 吴章文. 2015: 化学气相沉积-氧化烧结法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球, 强激光与粒子束, 27(6): 157-163. doi: 10.11884/HPLPB201527.062008
引用本文: 徐伟, 王涛, 何智兵, 吴章文. 2015: 化学气相沉积-氧化烧结法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球, 强激光与粒子束, 27(6): 157-163. doi: 10.11884/HPLPB201527.062008
Xu Wei, Wang Tao, He Zhibing, Wu Zhangwen. 2015: Fabrication of hollow glass microspheres for inertial confinement fusion targets by depolymerizable mandrel method, High Power Lase and Particle Beams, 27(6): 157-163. doi: 10.11884/HPLPB201527.062008
Citation: Xu Wei, Wang Tao, He Zhibing, Wu Zhangwen. 2015: Fabrication of hollow glass microspheres for inertial confinement fusion targets by depolymerizable mandrel method, High Power Lase and Particle Beams, 27(6): 157-163. doi: 10.11884/HPLPB201527.062008

化学气相沉积-氧化烧结法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球

Fabrication of hollow glass microspheres for inertial confinement fusion targets by depolymerizable mandrel method

  • 摘要: 为实现惯性约束聚变靶用空心玻璃微球直径、壁厚的可控,采用等离子体辉光放电聚合技术,以四甲基硅烷为掺杂气源,对化学气相沉积-氧化烧结法制备空心玻璃微球(HGM)这一制备方法进行了探索.实验结果表明:制备直径为400~600μm、壁厚为5~15 μm的HGM,原子分数为5%是一个较合适的掺硅量,成功将微球直径和壁厚的收缩量控制在38%左右;玻璃化后样品中C含量明显降低,主要以C-Si键合形式存在,而Si含量相对增加,主要以Si-O键合形式存在;预充1.23×106 Pa氘气的微球,96 h后球内剩余气压依然高达72.95%.
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出版历程
  • 刊出日期:  2015-06-30

化学气相沉积-氧化烧结法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球

  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川绵阳621900;四川大学原子核科学技术研究所,辐射物理及技术教育部重点实验室,成都610064
  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川绵阳,621900
  • 四川大学原子核科学技术研究所,辐射物理及技术教育部重点实验室,成都610064

摘要: 为实现惯性约束聚变靶用空心玻璃微球直径、壁厚的可控,采用等离子体辉光放电聚合技术,以四甲基硅烷为掺杂气源,对化学气相沉积-氧化烧结法制备空心玻璃微球(HGM)这一制备方法进行了探索.实验结果表明:制备直径为400~600μm、壁厚为5~15 μm的HGM,原子分数为5%是一个较合适的掺硅量,成功将微球直径和壁厚的收缩量控制在38%左右;玻璃化后样品中C含量明显降低,主要以C-Si键合形式存在,而Si含量相对增加,主要以Si-O键合形式存在;预充1.23×106 Pa氘气的微球,96 h后球内剩余气压依然高达72.95%.

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