Boronization of NSTX has allowed access to higher density higher confinement plasmas. A glow discharge with 4 mtorr helium and 10% deuterated trimethyl boron deposited 1.7 g of boron on the plasma facing surfaces. Ion beam analysis of witness coupons showed a B + C areal density of 1018 cm-2 corresponding to a film thickness of 100 nm. Subsequent ohmic discharges showed oxygen emission lines reduced by a factor of 15, carbon emission reduced by a factor of two and copper reduced to undetectable levels. After boronization, the plasma current flat-top time increased by 70% enabling access to higher density higher confinement plasmas.
NSTXのボロン化により、より高密度で高閉じ込めのプラズマへのアクセスが可能となった。4ミリトルのヘリウムと10%重水素化トリメチルボロンを用いたグロー放電により、プラズマ対向面に1.7gのボロンが堆積した。イオンビーム分析によるウィットネス試料の測定では、B+Cの面密度が10¹⁸cm⁻²であり、これは膜厚100nmに相当することが示された。その後のオーミック放電では、酸素発光線が15分の1に、炭素発光が2分の1に低減し、銅は検出限界以下まで減少した。ボロン化後、プラズマ電流のフラットトップ時間は70%延長され、より高密度で高閉じ込めのプラズマへのアクセスが可能となった。