首页--数理科学和化学论文--原子核物理学、高能物理学论文--原子核物理学论文--中子物理论文--中子源和中子探测器论文

硫中子俘获治疗中子源技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第10-20页
    1.1 放射治疗方法第10-11页
    1.2 硼中子俘获治疗第11-15页
        1.2.1 硼中子俘获治疗原理第11-13页
        1.2.2 硼中子俘获治疗进展第13-15页
    1.3 钆中子俘获治疗第15-16页
    1.4 硫中子俘获治疗第16-19页
        1.4.1 硫中子俘获治疗原理第16-17页
        1.4.2 硫中子俘获治疗潜在应用第17-19页
    1.5 本章小节第19-20页
第二章 SNCT中子源理论设计第20-32页
    2.1 加速器中子源第20-21页
        2.1.1 加速器中子源优势第20页
        2.1.2 ~7Li(p,n)7Be反应中子源第20-21页
    2.2 Monte Carlo方法简介第21-26页
        2.2.1 Target程序简介第21-22页
        2.2.2 Geant4程序简介第22-23页
        2.2.3 Geant4结构和物理过程第23-26页
    2.3 中子源模拟研究第26-31页
        2.3.1 出射中子能谱研究第26-28页
        2.3.2 中子慢化第28-31页
    2.4 本章小节第31-32页
第三章 keV中子源实验测量第32-45页
    3.1 中子能谱实验测量条件第32-35页
        3.1.1 串列加速器实验平台第32页
        3.1.2 锂靶与降能片设计第32-34页
        3.1.3 中子探测器第34-35页
    3.2 中子能谱在线测量第35-41页
        3.2.1 中子能谱测量方法第35-36页
        3.2.2 实验设计和电子学系统第36-38页
        3.2.3 TDC道址刻度第38-40页
        3.2.4 g射线本底甄别第40-41页
    3.3 中子能谱测量结果与分析第41-43页
    3.4 共振能区慢化产额第43-44页
    3.5 本章小节第44-45页
第四章 SNCT中子源辐射防护第45-54页
    4.1 NCT剂量分析第45-46页
    4.2 中子源屏蔽准直体设计第46-50页
        4.2.1 屏蔽体设计第46-48页
        4.2.2 准直器设计第48-50页
    4.3 伴随g射线第50-53页
        4.3.1 伴随g射线产生方式第50-52页
        4.3.2 g射线屏蔽第52-53页
    4.4 本章小节第53-54页
第五章 SNCT共振截面积分检验第54-63页
    5.1 ~(33)S(n, a)~(30)Si共振反应截面数据第54-56页
        5.1.1 ~(33)S(n, a)~(30)Si截面数据分析第54-55页
        5.1.2 他人实验方案第55-56页
    5.2 中子核反应截面测量方法第56-57页
        5.2.1 活化法第56页
        5.2.2 在线法第56-57页
    5.3 积分检验实验方案第57-60页
        5.3.1 a 粒子探测器第57-58页
        5.3.2 硫样品制备第58页
        5.3.3 实验测量方案设计第58-60页
    5.4 共振截面数据分析第60-62页
        5.4.1 截面数据误差分析第60-61页
        5.4.2 积分截面数据检验第61-62页
    5.5 本章小节第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 工作总结第63-64页
    6.2 工作展望第64-65页
参考文献第65-71页
在学期间的研究成果第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:声表面波器件建模与匹配测试系统的设计研究
下一篇:板状铁样品泄漏中子飞行时间谱测量与模拟研究