In the reversed field pinch RFX-mod at the highest plasma current of 2 MA, when error fields are not effectively feedback controlled, localized thermal loads up to tens of MW m−2 can be produced. The graphite tiles withstand such high power loads, but the high hydrogen retention makes density control extremely difficult. Several wall conditioning techniques have been optimized in the last campaigns, including helium glow discharge cleaning and wall boronization by diborane glow discharges. More recently, lithium conditioning has been applied for the first time in a reversed field pinch by the evaporation technique. The main results are discussed in this paper. Lithization leads to important operational advantages: a significant improvement of the density control is obtained. Densities up to n/nG ≈ 0.5 can be produced in a controlled way. At the same value of input power, plasmas at higher densities can be sustained. However, due to the short particle confinement time, such densities are reached with high rates of gas puffing and the resulting profiles at high density are edge peaked. A lithium multipellet injector, to be applied in order to obtain a more uniform deposition, has been tested.
逆転磁場ピンチ装置RFX-modにおいて、最高プラズマ電流2 MAで誤差磁場が効果的にフィードバック制御されない場合、数十MW m−2に達する局所熱負荷が発生し得る。黒鉛タイルはこのような高熱負荷に耐えるが、水素保持率が高いため、密度制御は極めて困難となる。ここ数回の実験キャンペーンでは、ヘリウムグロー放電洗浄やジボラン・グロー放電による壁ボロナイゼーションなど、いくつかの壁コンディショニング技術が最適化されてきた。最近では、蒸着法によるリチウムコンディショニングが逆転磁場ピンチ装置で初めて適用された。本論文では、その主な結果について議論する。リチウム被覆は運転上の重要な利点をもたらす。すなわち、密度制御の大幅な改善が達成される。n/nG ≈ 0.5までの密度が制御された方法で生成可能である。同じ投入電力の値において、より高密度のプラズマを維持することができる。しかしながら、粒子閉じ込め時間が短いため、このような密度は高いガス入射率によって達成され、その結果得られる高密度時の密度分布は周辺部でピークを持つ。より均一な堆積を得るために適用されるリチウムマルチペレット入射装置が試験された。