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Le document incriminé, assorti d'une annexe - Petit, Jean-Pierre

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33<br />

Sur la tenue des matériaux de la première paroi. De la toxicité du<br />

béryllium et de sa médiocre tenue aux chocs thermiques. Thèse,<br />

page 15 :<br />

<strong>Le</strong>s matériaux utilisés pour les éléments de première paroi sont<br />

le plus souvent les composites de carbone ou des matériaux<br />

métalliques à forte tenue aux flux thermiques comme le<br />

tungstène, le béryllium ou plus rarement le molybdène.<br />

<strong>Le</strong> carbone présente l’avantage de ne polluer que faiblement le<br />

plasma grâce à son numéro atomique faible (Z=6) ; En effet,<br />

plus l’élément est lourd, plus il est susceptible de<br />

rayonner une fois ionisé, et donc de refroidir le plasma.<br />

<strong>Le</strong>s composites à fibre de carbone ont également d’excellentes<br />

propriétés thermiques.<br />

En revanche, ils ont tendance à piéger le deutérium et le<br />

tritium [Tsitrone 09] (on parle de rétention), ce qui pose<br />

des problèmes de sûreté nucléaire en cas de rupture de<br />

l’enceinte à vide.<br />

<strong>Le</strong>s matériaux métalliques ne présentent pas cet inconvénient,<br />

et sont donc actuellement testés en remplacement du carbone<br />

pour certains éléments de paroi.<br />

<strong>Le</strong> tungstène a ainsi de bonne propriétés thermiques, mais<br />

présente le risque de polluer le plasma du fait de son<br />

numéro atomique élevé (74) [Naujoks 96]. A contrario, le<br />

béryllium est plus léger (Z=4), mais a de moins bonnes<br />

propriétés thermiques : il supporte mal les flux de chaleur<br />

élevés. Sa toxicité le rend par ailleurs difficile à manipuler.

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