製造核聚變裝置的目的是嘗試利用核聚變反應獲取電能,如利用太陽上發生的核聚變反應獲取電能。如果取得成功,這將賦予人類取之不盡用之不竭的能源。這個領域最大的項目是目前正在法國建造的國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)。
核聚變裝置的製造伴隨著一系列嚴重問題。例如,為與反應堆熱核等離子體接觸的耗能最大元件選擇材料的問題仍然懸而未決。鎢是最有前景的材料之一。但專家們目前不完全清楚,這種金屬在核聚變反應堆運作條件下將如何表現,特別是與核聚變燃料中的一種成分--氚,氫的放射性同位素,相互作用時。氚進入面向等離子體的反應堆壁金屬輻射缺陷是潛在的嚴重問題之一。
俄羅斯國立核能研究大學"莫斯科工程物理學院"(MEPhI)等離子物理教研室工作人員加斯帕良解釋說,氚的積累從多個角度構成威脅。他指出,大量氚可能導致反應堆壁的機械屬性"徹底降解"。公告中援引加斯帕良的話補充說,積累的氚從反應堆壁材料中不受控制地流出,還能導致所謂的等離子體破裂並將大量能量拋到壁上。
為了尋找解決這些問題的途徑,需要知道氫與核聚變反應堆壁金屬缺陷相互作用時的能量強度。俄羅斯國立核能研究大學"莫斯科工程物理學院"(MEPhI)等離子物理教研室工作人員研發出測量這一指數的方法。
加斯帕良說,不同於以往,研發出的新方法能獲取最準確的數據。與此同時,這些數據對此前嚴重影響測量結果的因素不敏感或者具有最低的敏感度。