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粒子加速器感生放射性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第12-17页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 国内外研究现状与趋势第13-15页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15页
    1.3 本文研究内容和意义第15-17页
第2章 粒子加速器感生放射性的产生原理第17-37页
    2.1 感生放射性第17页
    2.2 带电粒子与物质相互作用第17-22页
        2.2.1 阻止本领第17-20页
        2.2.2 带电粒子引起的核反应第20页
        2.2.3 重离子与物质相互作用第20-21页
        2.2.4 β射线与物质相互作用第21-22页
    2.3 光子与物质相互作用第22-26页
        2.3.1 光电效应第23页
        2.3.2 康普顿效应第23-25页
        2.3.3 电子对效应第25-26页
        2.3.4 光核反应第26页
    2.4 中子与物质相互作用第26-30页
        2.4.1 弹性散射第28页
        2.4.2 非弹性散射第28-29页
        2.4.3 复合核模型第29-30页
    2.5 原子核的放射性衰变第30-37页
        2.5.1 放射性衰变的产生第30页
        2.5.2 放射性衰变的类型第30-33页
        2.5.3 放射性衰变特性第33-37页
第3章 粒子加速器感生放射性的实验研究第37-74页
    3.1 静电偏转板感生放射性的实验研究第37-53页
        3.1.1 静电偏转板特性第37-38页
        3.1.2 测量方法以及高纯锗γ谱仪效率刻度第38-45页
        3.1.3 静电偏转板部件及周围灰尘放射性核素活度分析第45-50页
        3.1.4 静电偏转板表面剂量率分布测量第50-51页
        3.1.5 结果分析与讨论第51-53页
    3.2 冷却系统树脂感生放射性的研究第53-62页
        3.2.1 树脂感生放射性的来源第53-55页
        3.2.2 树脂感生放射性的测量方法第55-56页
        3.2.3 树脂放射性核素活度的测量第56-61页
        3.2.4 结果分析第61-62页
    3.3 加速器冷却水中氚活度的测量第62-74页
        3.3.1 氚的测量方法第63-64页
        3.3.2 电解浓缩装置的设计与加工第64-66页
        3.3.3 冷却水氚活度的测量第66-72页
        3.3.4 结果分析第72-74页
第4章 高能辐照终端感生放射性的理论分析第74-92页
    4.1 实验靶感生放射性第74-78页
        4.1.1 高能粒子活化第75页
        4.1.2 核反应引起的放射性第75-77页
        4.1.3 实验靶上产生的放射性总活度第77-78页
    4.2 束流垃圾桶残余剂量率第78-87页
        4.2.1 活化粒子第78-79页
        4.2.2 高能强子引起的活化第79-81页
        4.2.3 热中子引起的活化第81-82页
        4.2.4 放射性同位素活度与γ剂量率之间的关系第82-84页
        4.2.5 β射线产生的剂量第84页
        4.2.6 束流垃圾桶上产生的剂量率第84-87页
    4.3 空气和冷却水的感生放射性第87-92页
        4.3.1 空气和冷却水感生放射性产生第87-88页
        4.3.2 通过通风系统排放的放射性核素第88-90页
        4.3.3 冷却水的感生放射性第90-92页
第5章 高能辐照终端感生放射性的蒙卡模拟第92-104页
    5.1 强流重离子加速装置简介第92-93页
    5.2 FLUKA程序介绍第93-95页
        5.2.1 计算模型第94页
        5.2.2 模拟参数第94-95页
    5.3 计算结果第95-102页
        5.3.1 残余核素第95-101页
        5.3.2 高能辐照终端残余剂量率分布第101-102页
    5.4 讨论第102-103页
        5.4.1 放射性核素第102-103页
        5.4.2 残余剂量率第103页
    5.5 总结第103-104页
第6章 总结与展望第104-106页
    6.1 总结第104-105页
    6.2 展望第105-106页
参考文献第106-114页
附录一 束流垃圾桶放射性核素FLUKA程序输入文件第114-123页
附录二 冷却水管道放射性核素FLUKA程序输入文件第123-124页
附录三 冷却水放射性核素FLUKA程序输入文件第124-125页
附录四 空气放射性核素FLUKA程序输入文件第125-126页
附录五 残余剂量率FLUKA程序输入文件第126-128页
致谢第128-129页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第129页

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