高周波放電および直流グロ-放電下のステンレス鋼真空壁における水素同位体交換脱離
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概要
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The saturation and replacement of hydrogen isotopes implanted into 304 stainless steel vacuum wall at 300 K under RF discharge and RF-DC glow discharge has been studied from partial pressure measurements of desorbed isotopes. The bombarding ion flux on the wall are 12×10<SUP>13</SUP> ions/cm<SUP>2</SUP>·s. The energy of H<SUB>2</SUB><SUP>+</SUP> or D<SUB>2</SUB><SUP>+</SUP> ion is determined by acceleration with space potential produced in discharge plasma, and is about 40 eV for RF discharge and 300 eV for RF-DC glow discharge. The hydrogen and deuterium saturation concentrations in the wall surface are 4.2×10<SUP>15</SUP> and 1.3×10<SUP>16</SUP> molecules/cm<SUP>2</SUP> for ion bombardment of 40 eV and 300 eV, respectively. Nearly 90% of desorbed gas in isotopic exchange process is HD molecule. The desorption rate is expressed by inverse-exponential function with time. The time constant is proportional to isotope concentration and inversely proportional to bombarding ion flux.<BR>Experimental results show that the local mixing model (LMM) is still valid for such ion implantation in lower energy region less than 1 keV. But LMM must be corrected for explanation of the isotope exchange process under plasma ion bombardment at 40 eV. Two-component inverse-exponential functions are observed in the replacement. The function of component 2 is explained by adopting an effective trapping coefficient, although another function of component 1 can be described by LMM.
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