L'Institut de recherche énergétique du Centre national de sciences globales de Hefei réalise une série de nouvelles avancées dans l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés sous champ magnétique de fusion

Récemment, le Centre de recherche sur la radioprotection et la sûreté de l'Institut de recherche énergétique du Centre national de sciences globales de Hefei a réalisé une série d'avancées importantes dans le domaine de l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés sous champ magnétique de fusion. L'équipe de recherche a mené une étude systématique sur le comportement de corrosion de l'acier ferritique/martensitique à faible activation chinois CLF-1 sous champ magnétique, selon trois dimensions : les caractéristiques de corrosion aqueuse, les lois de migration des produits de corrosion et l'influence de la rugosité de surface. Les résultats ont été publiés successivement dans trois articles dans la revue *Nuclear Materials and Energy*, classée dans le premier quartile du classement des revues émergentes. Cette série de résultats de recherche fournit une base scientifique clé pour l'évaluation de la sûreté radiologique des systèmes d'eau de refroidissement des réacteurs de fusion.

L'équipe de recherche a mené une étude systématique sur le comportement de corrosion de l'acier ferritique/martensitique à faible activation chinois CLF-1 sous champ magnétique : dans le champ magnétique de l'installation EAST, le comportement de corrosion aqueuse a été observé pour la première fois de manière systématique dans un environnement de champ magnétique réel de tokamak, révélant que la force de Lorentz modifie la trajectoire des ions en solution et que la force de gradient magnétique entraîne la migration des substances paramagnétiques vers la surface de l'échantillon, modifiant ainsi conjointement la distribution des produits de corrosion ; dans un champ magnétique de 0 à 1 T, les expériences sur différentes rugosités de surface ont montré que l'accélération de la corrosion est plus prononcée sur les surfaces à forte rugosité, ce qui implique de réduire la rugosité de la paroi interne des canalisations dans les applications industrielles ; parallèlement, en séparant les principaux composants des produits de corrosion et en réalisant des expériences de migration sous différentes intensités de champ magnétique, l'influence du champ magnétique sur la migration des produits de corrosion de l'acier à faible activation a été révélée pour la première fois, fournissant des données expérimentales clés pour l'évaluation de la sûreté des produits de corrosion activés.

Actuellement, l'équipe de recherche poursuit ses travaux approfondis dans le domaine des produits de corrosion activés des réacteurs de fusion, couvrant plusieurs axes tels que la construction de plateformes expérimentales à haute température et haute pression sous champ magnétique intense, le développement d'outils de simulation et d'évaluation de la sûreté, ainsi que la conception de prototypes de systèmes de prévention et de contrôle. À l'avenir, l'équipe se concentrera davantage sur l'étude du comportement de migration des produits de corrosion dans l'environnement de champ magnétique réel des réacteurs de fusion, poursuivra le développement des technologies de prévention et de contrôle des produits de corrosion activés et l'extension de leurs applications industrielles, afin de soutenir l'évaluation de la sûreté et l'application de l'énergie de fusion.

Figure 1 Schéma de l'expérience de corrosion sous champ magnétique de l'installation EAST

Figure 2 Vue de dessus des résultats de migration de FeCr2O4 sous différents champs magnétiques et proportions de chaque région

Figure 3 Schéma du dispositif expérimental de corrosion électrochimique sous champ magnétique

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