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KBS-3乏燃料包装容器腐蚀及地下水浸入后临界安全分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第11-15页
    1.1 选题依据和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
        1.2.1 国外研究现状第12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 研究目标第13页
    1.4 研究内容第13-15页
        1.4.1 乏燃料包装容器的剂量分布计算第13页
        1.4.2 水的辐解过程和分解产物研究第13-14页
        1.4.3 地下水辐解产物对乏燃料包装容器材料腐蚀的影响第14页
        1.4.4 乏燃料包装容器临界安全计算第14-15页
2 乏燃料包装容器失效机理研究第15-21页
    2.1 KBS-3 包装容器简介第15-18页
    2.2 地质处置介质对包装容器的影响第18-19页
    2.3 地下水侵蚀对包装容器的影响第19-21页
3 地下水辐解及其对乏燃料包装容器腐蚀的影响第21-45页
    3.1 乏燃料包装容器的剂量分布模拟计算第21-27页
        3.1.1 MCNP5软件介绍第21-22页
        3.1.2 压水堆乏燃料包装容器结构模拟和数据卡描述第22-23页
        3.1.3 压水堆乏燃料包装容器的源项计算第23-24页
        3.1.4 压水堆乏燃料包装容器表面剂量分布第24-27页
        3.1.5 结果分析第27页
    3.2 水的辐照实验第27-35页
        3.2.1 实验仪器第27-29页
        3.2.2 水的辐照实验步骤第29-30页
        3.2.3 水辐照剂量的测量结果第30-32页
        3.2.4 辐照水的电化学性质测量结果第32-34页
        3.2.5 结果分析第34-35页
    3.3 水对乏燃料包装容器模拟材料腐蚀的影响第35-43页
        3.3.1 实验材料与仪器第35-36页
        3.3.2 地下水辐照致金属腐蚀实验第36-37页
        3.3.3 地下水辐照剂量的测量第37-39页
        3.3.4 受辐照地下水电化学性质和金属浓度的测量第39-41页
        3.3.5 实验结果分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 地下水浸入条件下包装容器的临界安全第45-59页
    4.1 MCBurn软件简介第45-50页
    4.2 不同燃料富集度的压水堆乏燃料临界计算第50-52页
    4.3 大时间尺度下的源项分析第52-55页
        4.3.1 燃耗计算第53-54页
        4.3.2 ORIGEN 2.1 衰变计算第54-55页
    4.4 地下水浸入条件下燃料组件的临界安全计算第55-57页
    4.5 地下水浸入条件下包装容器的临界安全计算第57页
    4.6 本章小结第57-59页
5 总结与展望第59-61页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-63页
参考文献第63-67页
研究生期间发表论文第67页

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