High-Z materials as tungsten are intended to be used in future fusion reactors due to their low sputtering rates and high melting points. In this context the important question is whether the use of high-Z materials is compatible with the concept of a cold radiative boundary. To investigate the local release and transport behaviour of the high-Z impurities, Mo and W test limiters were used in auxiliary heated discharges under different radiation scenarios with neon seeding. In addition, laser blow-off of tungsten as well as xenon gas puffing were performed. In some particular discharge conditions impurity accumulation was observed in the plasma core, which in the case of ohmic discharges led to minor disruptions. The connection between the accumulation and the evolution of the current density profiles is discussed. A transport analysis is made, in order to compare the observations with the neoclassical theory. It is shown that with neon the impurity - impurity driven fluxes enhance the high-Z concentration in the plasma core. However, if the source of the high-Z elements is significantly reduced, by increasing the plasma density, a development of an accumulation instability can be avoided.
高Z材料であるタングステンは、その低いスパッタリング率と高い融点により、将来の核融合炉での使用が意図されている。この文脈において重要な疑問は、高Z材料の使用が冷たい放射境界の概念と両立するかどうかである。高Z不純物の局所的な放出と輸送挙動を調査するため、ネオンシーディングによる異なる放射シナリオ下での追加加熱放電において、MoおよびWテストリミターが使用された。さらに、タングステンのレーザーブローオフおよびキセノンガスパフも実施された。特定の放電条件では、プラズマコアにおける不純物の蓄積が観察され、オーミック放電の場合には軽微なディスラプションを引き起こした。蓄積と電流密度分布の進展との関連性が議論される。新古典理論との比較のため、輸送解析が行われた。ネオンを用いた場合、不純物駆動のフラックスがプラズマコアにおける高Z元素濃度を増強することが示された。しかしながら、プラズマ密度を増加させることにより高Z元素の供給源が大幅に低減されれば、蓄積不安定性の発生を回避できることが示された。