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Le béryllium a été proposé comme matériau de Z petit pour recouvrir les parois internes d'un futur réacteur à fusion. Afin de mieux établir les propriétés du béryllium lui permettant de jouer ce rôle et de le comparer aux autres matériaux qui ont déjà été étudiés, nous avons mesuré les profils de profondeur et observé l'érosion par cloque de surface, des échantillons de béryllium ayant été préparés pour l'implantation à des énergies variant de 5 à 200 keV et des doses totales allant de 1.25 x 10^17 à 3.3 x 10^18 ions/cm2. Les mesures de parois d'hélium (profils de profondeur) …
Le béryllium a été proposé comme matériau de Z petit pour recouvrir les parois internes d'un futur réacteur à fusion. Afin de mieux établir les propriétés du béryllium lui permettant de jouer ce rôle et de le comparer aux autres matériaux qui ont déjà été étudiés, nous avons mesuré les profils de profondeur et observé l'érosion par cloque de surface, des échantillons de béryllium ayant été préparés pour l'implantation à des énergies variant de 5 à 200 keV et des doses totales allant de 1.25 x 10^17 à 3.3 x 10^18 ions/cm2. Les mesures de parois d'hélium (profils de profondeur) …
Le béryllium a été proposé comme matériau de Z petit pour recouvrir les parois internes d'un futur réacteur à fusion. Afin de mieux établir les propriétés du béryllium lui permettant de jouer ce rôle et de le comparer aux autres matériaux qui ont déjà été étudiés, nous avons mesuré les profils de profondeur et observé l'érosion par cloque de surface, des échantillons de béryllium ayant été préparés pour l'implantation à des énergies variant de 5 à 200 keV et des doses totales allant de 1.25 x 10^17 à 3.3 x 10^18 ions/cm2. Les mesures de parois d'hélium (profils de profondeur) …