硕士生导师
电子邮箱:738b3752545eaed0a3293942c84dc7d465acd5e9427ea7331129d6e24e3f6e29eb8a22e93acc443dfdcf25d6d6c168848f4262304522c9c4b44329136ba2043347ff736b8985f6c1ad5d98576a79f433dc68c507a8359ad62989092c7aba89ddaeb2cb1030e6a2bb3824e15743ca10b026f5cca1971b1b54d4044f60d679429a
所在单位:电气工程学院
磁约束可控核聚变是目前解决未来能源问题最可行的途径之一。托卡马克通过强磁场约束高温等离子体以实现可控核聚变,是当前最受关注的磁约束装置。然而由于等离子体电流的存在,托卡马克装置运行中可能发生宏观磁流体活动,导致等离子体约束性能下降甚至放电终止,即等离子体大破裂现象。大破裂期间将产生强的电磁应力,高的热负荷和高能量的逃逸电子,严重威胁装置的安全运行。因此寻找可靠的破裂缓解方法是目前ITER装置中亟待解决的关键科学问题之一。