Boron powder dropped into KSTAR plasmas decreased the radiated power, core electron density, and , indicating that the ablated and redeposited boron powder helped to condition the plasma-facing surfaces. Visible line emission of oxygen and tungsten were also reduced by 50% (80%) with boron injection into H-mode (L-mode) discharges that used the new KSTAR tungsten monoblock lower divertor. Dynamic particle balance analysis found a negligible difference in the inferred wall pumping rate during the steady portion of the discharges. It is inferred that the observed conditioning effects were principally caused by a reduction in intrinsic impurities as opposed to a reduction in wall recycling. These results are in qualitative agreement with low-Z injected powder experiments across many fusion devices, confirming the utility of low-Z powder injection as a real-time wall conditioning tool.
KSTARプラズマに投入されたホウ素粉末は、放射損失パワー、コア電子密度、および 、を減少させ、アブレーションされ再堆積したホウ素粉末がプラズマ対向面のコンディショニングに寄与したことを示している。また、新しいKSTARタングステンモノブロック下部ダイバータを用いたHモード(Lモード)放電へのホウ素注入により、酸素とタングステンの可視輝線放射も50%(80%)低減した。動的粒子バランス解析では、放電の定常部における推定壁ポンピング速度に無視できる程度の差しか見られなかった。観測されたコンディショニング効果は、壁リサイクリングの低減ではなく、主に内部不純物の低減によるものであると推測される。これらの結果は、多くの核融合装置にわたる低Z粉末注入実験と定性的に一致しており、リアルタイム壁コンディショニングツールとしての低Z粉末注入の有用性を裏付けている。