近日,中国科学院合肥物质院等离子体所科研团队联合华中科技大学、法国艾克斯-马赛大学等单位,基于边界等离子体与壁相互作用自组织理论,通过物理实验证实了托卡马克密度自由区的存在。相关成果以“Accessing the density-free regime with ECRH-assisted Ohmic start-up on EAST” 为题,于2026年1月1日发表在Science Advances(《科学进展》)期刊上。
对于未来聚变堆,聚变功率正比于燃料密度的平方,因此高密度运行是提高聚变能经济性的必然选择。“密度极限”是上世纪末发现的纯经验定标,接近密度极限的托卡马克运行将引发等离子体破裂,巨大的能量会瞬间释放到装置内壁,影响装置的安全运行。国际聚变界完善了跨装置的经验定标,并在芯部弹丸注入等特定条件下获得了超密度极限运行,逐步明确触发密度极限的物理过程发生于边界区域,但对其中的物理机制并不十分清楚。
在本项工作中,研究团队发展了边界等离子体与壁相互作用自组织(PWSO)理论模型,指出了边界辐射在密度极限触发中的关键作用,解析出了辐射不稳定性边界;揭示了密度极限的触发机理,预测了密度极限之外的密度自由区。实验上依托EAST全金属壁运行环境,利用电子回旋共振加热和预充气协同启动等方法降低边界杂质溅射,主动延迟了密度极限和等离子体破裂的发生。实验上通过控制靶板的物理条件,降低了靶板钨杂质主导的物理溅射,控制等离子体突破了密度极限,引导等离子体进入新的密度自由区;实验结果与PWSO理论预测高度吻合,首次证实了托卡马克密度自由区的存在。这一创新性工作为密度极限的理解提供了重要线索,并为托卡马克高密度运行提供了重要的物理依据。
该研究工作得到了国家磁约束聚变专项的支持。
文章链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adz3040

EAST高密度实验示意图

EAST实验结果与PWSO理论预测相互印证
