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聚变裂变混合能源堆包层中子学概念研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·研究背景和选题意义第9-17页
     ·裂变能源的发展趋势第10页
     ·聚变能源展望第10-13页
     ·聚变裂变混合堆的研究现状第13-15页
     ·混合堆发展的新思路——聚变裂变混合能源堆第15-17页
   ·研究内容和主要工作第17-20页
第2章 聚变裂变混合堆中子物理学第20-31页
   ·外源驱动次临界系统的中子物理学第20-22页
   ·混合堆中子学基本原理第22-30页
     ·混合堆系统的能量平衡第23-24页
     ·混合堆中的核反应第24-27页
     ·易裂变燃料增殖性能第27-30页
   ·小结第30-31页
第3章 三维输运与燃耗耦合程序MCORGS的开发与验证第31-47页
   ·引言第31页
   ·输运燃耗耦合程序开发现状第31-33页
   ·MCORGS理论模型介绍第33-41页
     ·燃耗方程第33-34页
     ·ORIGENS燃耗方程求解方法简介第34-37页
     ·程序开发思路及实现第37-41页
       ·绝对通量的计算第38-39页
       ·输运计算重要核素的选取第39页
       ·燃耗计算中等效转换截面的选取第39页
       ·计算流程第39-41页
       ·计算精度与计算时间第41页
   ·程序验证第41-45页
     ·压水堆栅元燃耗基准计算第41-42页
     ·VVER组件燃耗基准计算第42-45页
     ·ADS基准题燃耗计算第45页
   ·小结第45-47页
第4章 MCF驱动的能源堆包层中子学相关问题研究第47-98页
   ·聚变堆芯参数的选取第47-49页
   ·包层材料的比较研究及后处理方式的选择第49-59页
     ·第一壁和偏滤器材料第49页
     ·裂变区燃料型式第49-51页
     ·冷却剂第51-56页
     ·氚增殖剂第56页
     ·后处理方式第56-59页
   ·天然铀燃料体系包层中子学概念研究第59-90页
     ·铀水体积比的选择第59-62页
     ·燃料区厚度对中子学性能的影响第62-64页
     ·典型模型燃耗计算第64-66页
     ·换料方式初步研究第66-72页
     ·连续运行时的燃耗行为第72-78页
     ·包层覆盖率和均匀化效应的影响第78-83页
     ·放射性第83-87页
     ·停堆余热第87-90页
   ·乏燃料体系包层中子学初步概念研究第90-93页
   ·能源堆中利用钍的可能性第93-96页
   ·能量平衡第96-97页
   ·小结第97-98页
第5章 驱动源对包层设计的影响第98-104页
   ·Z-Pinch驱动ICF混合堆第98-101页
   ·激光驱动ICF混合堆第101-103页
   ·混合堆各种功能之间的比较第103-104页
第6章 总结与展望第104-106页
   ·总结第104-105页
   ·展望第105-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-111页
附录Ⅰ 输运计算考虑的核素第111-112页
附录Ⅱ OECD/NEA压水堆燃耗信用制临界计算I-B阶段的基准题第112-114页
附录Ⅲ VVER-1000燃料组件基准题第114-116页
附录Ⅳ ADS基准题简介第116-118页
攻读博士学位期间的研究成果第118页

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