The levels of retention in codeposited layers of each of the three ITER materials (C, Be and W) are compared. Scaling laws, based on the conditions during the codeposition process (surface temperature, incident particle energy and ratio of the depositing fluxes), are presented to allow prediction of expected retention under ITER conditions. Retention in carbon codeposits scales inversely with incident particle energy, whereas in the metallic codeposits the retention level scales proportionally to increasing particle energy. The differing scaling of retention with incident particle energy provides insights into which material may impact the global retention in ITER depending on where it may form codeposits. In addition to the amount of retention, the release behaviour of tritium from codeposits will influence the tritium accumulation rate within ITER. The thermal release behaviour of T (or D) from codeposits can be used to evaluate the effectiveness of baking at different temperatures as a means of tritium removal. Finally, the desorption kinetics from Be and W codeposits are contrasted. In the case of W codeposits, the duration of the baking cycle is important in determining the removal efficiency, whereas with Be codeposited layers, the maximum achievable bake temperature plays the leading role in determining removal efficiency.
ITERの3つの材料(C、Be、W)それぞれの共堆積層における保持量を比較した。共堆積プロセス中の条件(表面温度、入射粒子エネルギー、堆積粒子フラックス比)に基づくスケーリング則を提示し、ITER条件下での保持量予測を可能にする。炭素共堆積層における保持量は入射粒子エネルギーの増加に伴い減少するのに対し、金属共堆積層における保持量は入射粒子エネルギーの増加に伴い増加する。この保持量のエネルギー依存性の違いは、共堆積層が形成される場所に応じて、どの材料がITER全体のトリチウム保持量に最も大きな影響を与えるかを示す洞察を提供する。さらに、保持量そのものに加えて、共堆積層からのトリチウム放出挙動もトリチウム蓄積速度に影響を与える。共堆積層からのT(またはD)の熱放出挙動は、異なる温度でのベーキングによるトリチウム除去の有効性を評価するために用いることができる。最後に、Be共堆積層とW共堆積層の脱離速度論を比較した。W共堆積層の場合、除去効率を決定する上でベーキングサイクルの時間が重要であるのに対し、Be共堆積層の場合、達成可能な最大ベーキング温度が除去効率を決定する上で主要な役割を果たす。