JT-60 started its operation in May 1985 with TiC-coated molybdenum or Inconel 625 first walls. They provided very clean surfaces as well as superior plasma characteristics during Joule heating discharges. Though 20 μm-thick TiC coatings showed good adhesion characteristics, melting of the TiC coating and also the molybdenum or Inconel 625 substrate was observed at some specific spots, and an influx of heavy metals to the main plasma was inevitable during discharges.Initial results of the additional heating experiments showed degrading effects of locally melted TiC-coated molybdenum or Inconel 625 on plasma operation. Therefore, about a half of the TiC-coated first walls were removed and new graphite first walls were installed during the venting period from April to May 1987. The start-up of the discharge conditioning after installation of a significant number of graphite tiles was very rapid. Flexibility in plasma operation was increased, and JT-60 extended the operation region beyond its original specifications.The graphite first walls of the main chamber performed admirably and maintained their integrity under the conditions of plasma current and additional heating power up to 3.2 MA and 30 MW, respectively. On the other hand, the number of damaged divertor plates was much larger than that expected. The reason of unexpected failure is now under examination.
JT-60は、1985年5月にTiCコーティングを施したモリブデンまたはインコネル製第一壁を用いて運転を開始した。これらは、ジュール加熱中の優れたプラズマ特性とともに、非常に清浄な表面を提供した。20μm厚のTiCコーティングは良好な密着性を示したが、特定の箇所においてTiCコーティングの溶融、さらにはモリブデンまたはインコネル基材の溶融が観察され、放電中に主プラズマへの重金属の流入は避けられなかった。追加加热実験の初期結果は、局所的に溶融したTiCコーティングモリブデンまたはインコネルがプラズマ運転に悪影響を及ぼすことを示した。そこで、1987年4月から5月の真空開放期間中に、TiCコーティング第一壁の約半分を撤去し、新しいグラファイト第一壁を設置した。多数のグラファイトタイル設置後の放電調整の立ち上げは非常に迅速であった。プラズマ運転の柔軟性は向上し、JT-60は当初の設計仕様を超える運転領域を拡大した。主真空容器のグラファイト第一壁は、それぞれ最大3.2 MAのプラズマ電流と30 MWの追加加热出力の条件下で、見事な性能を発揮し、その健全性を維持した。一方、ダイバータ板の損傷数は予想をはるかに上回った。この予期せぬ損傷の原因は現在調査中である。