核素等离子体束流电磁分离技术的研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题背景及研究的意义 | 第14-15页 |
1.2 等离子体质量分离器组成及原理 | 第15-20页 |
1.2.1 SPT工作原理及束流特性 | 第15-19页 |
1.2.2 周向仪与分离区工作原理 | 第19-20页 |
1.3 等离子体电磁分离的研究现状 | 第20-28页 |
1.3.1 电磁分离技术的发展现状 | 第20-21页 |
1.3.2 电磁分离装置的研究现状 | 第21-25页 |
1.3.3 电磁分离装置的性能指标 | 第25-28页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 离子束轨迹分析与周向仪的改进 | 第30-52页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 周向仪中离子轨迹分析 | 第30-37页 |
2.2.1 离子轨迹的数学机理 | 第30-33页 |
2.2.2 离子轨迹的模拟分析 | 第33-37页 |
2.3 霍尔效应下周向仪磁场的振荡衰减 | 第37-44页 |
2.3.1 磁场振荡衰减的机理分析 | 第37-39页 |
2.3.2 振荡磁场的分析 | 第39-42页 |
2.3.3 场量微变时磁场的振荡 | 第42-44页 |
2.4 基于粒子模拟的周向仪改进 | 第44-51页 |
2.4.1 周向仪粒子模型的建立 | 第44-46页 |
2.4.2 周向仪中粒子运动特性分析 | 第46-48页 |
2.4.3 周向仪结构的改进 | 第48-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 分离区电场中束流轨迹的研究 | 第52-68页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 径向电场中束流质量分离条件 | 第52-60页 |
3.2.1 径向电场中离子轨迹分析 | 第52-55页 |
3.2.2 单能束流聚焦不重叠条件 | 第55-56页 |
3.2.3 非单能束流聚焦不重叠条件 | 第56-57页 |
3.2.4 三质量离子分离装置的示意结构 | 第57-60页 |
3.3 初始状态对束流轨迹的影响 | 第60-63页 |
3.3.1 不同羽流角对离子轨迹的影响 | 第60-61页 |
3.3.2 不同能量对离子轨迹的影响 | 第61-63页 |
3.4 束流自洽电场对轨迹的影响 | 第63-67页 |
3.4.1 恒定电场时束流轨迹与场分布 | 第63-65页 |
3.4.2 畸变电场时束流轨迹与自洽场 | 第65-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 分离区磁场中束流的质量色散 | 第68-87页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 均匀磁场中离子质量分离的研究 | 第68-72页 |
4.2.1 离子在均匀磁场中的运动分析 | 第68-70页 |
4.2.2 均匀磁场中束流的分离特性 | 第70-72页 |
4.3 非均匀磁场中离子质量色散的研究 | 第72-79页 |
4.3.1 离子在非均匀磁场中的运动分析 | 第72-75页 |
4.3.2 非均匀磁场中离子轨迹的数学模型 | 第75-77页 |
4.3.3 离子束流质量色散特性 | 第77-79页 |
4.4 离子运动轨迹与色散分析 | 第79-85页 |
4.4.1 不同入射速度对离子轨迹的影响 | 第79-81页 |
4.4.2 速度波动对离子轨迹的影响 | 第81-83页 |
4.4.3 不同羽流角对离子轨迹的影响 | 第83-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 分离区电磁场中束流的质量分离 | 第87-102页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 分离区中离子运动特性的研究 | 第87-92页 |
5.2.1 离子轨迹的数学模型 | 第87-91页 |
5.2.2 离子轨迹的简化分析 | 第91-92页 |
5.3 基于离子轨迹的收集器参数确定 | 第92-96页 |
5.3.1 轨迹分析的初始条件 | 第92-93页 |
5.3.2 收集器特征参数的确定 | 第93-96页 |
5.4 离子轨迹的深入分析 | 第96-101页 |
5.4.1 离子轨迹模型的建立 | 第96-98页 |
5.4.2 离子轨迹的闭合特性分析 | 第98-100页 |
5.4.3 离子轨迹与球型放电体的相似性 | 第100-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
个人简历 | 第117页 |