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2014 article

Suppression of cavitation in melted tungsten by doping with lanthanum oxide

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Rattachement africain : cn, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Melting and boiling behaviour of pure tungsten and 1 wt% lanthanum-oxide-doped tungsten (WL10) are investigated, focusing on the material selection with respect to material loss induced by cavitation. Melting experiments under high heat loads are carried out in the high heat flux facility GLADIS. Pulsed hydrogen neutral beams with heat flux of 10 and 23 MW m −2 are applied onto the adiabatically loaded samples for intense surface melting. Melt layer of the two tungsten grades exhibit different microstructure characteristics. Substantive voids owning to cavitation in the liquid phase are observed in pure W and lead to porous resolidified material. However, little cavitation bubbles can be found in the dense resolidified layer of WL10. In order to find out the gaseous sources, vapour collection is performed and the components are subsequently detected. Based on the observations and analyses, the microstructure evolutions corresponding to melting and vapourization behaviour of the two tungsten grades are tentatively described, and furthermore, the underlying mechanisms of cavitation in pure W and its suppression in WL10 are discussed.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Suppression of cavitation in melted tungsten by doping with lanthanum oxide
Date Crossref
26/06/2014
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tsinghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Society pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Max Planck Institute for Plasma Physics Plasma Edge and Wall (E2M) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Plasma Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Material Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics and Nuclear Energy Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Beihang University, Tsinghua University et Max Planck Society, avec 5 autres affiliations.

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