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化工生产对辐射环境影响的检测和评价--以电镀、电池生产为例

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-19页
    1.1 技术富集天然放射性核素物质(TENORM)第11-13页
        1.1.1 核电站核燃料获取第11-12页
        1.1.2 煤炭的开采和燃煤发电第12页
        1.1.3 磷酸盐工业生产第12页
        1.1.4 石油的开采与化工处理第12-13页
        1.1.5 金属矿的开采与元素提炼第13页
    1.2 电池、电镀化工污泥中放射性核素~(232)Th、~(226)Ra和重金属元素的含量确定第13-16页
        1.2.1 污泥中放射性核素~(232)Th、~(226)Ra的来源和活度第13-15页
        1.2.2 污泥中重金属元素的来源第15-16页
            1.2.2.1 电镀企业含铬污泥和含镍污泥第15-16页
            1.1.2.2 电池企业含镍污泥第16页
    1.3 论文选题意义、内容第16-19页
2 电镀、电池化工污泥中放射性核素~(226)Ra、 ~(232)Th活度分析第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-25页
        2.2.1 实验用品和仪器设备第19-20页
        2.2.2 污泥样品的获取和处理第20-21页
        2.2.3 污泥样品经HPGe γ能谱仪系统测量第21-25页
            2.2.3.1 能量刻度第23-24页
            2.2.3.2 新建放射性核素库文件第24页
            2.2.3.3 效率刻度第24-25页
        2.2.4 HPGeγ能谱仪数据提取与分析第25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 电池、电镀化工污泥中放射性核素种类和活度的确定第25-28页
        2.3.2 电池、电镀化工污泥中放射性水平计算第28-29页
        2.3.3 电池、电镀化工污泥中放射性核素~(226)Ra、~(232)Th的累积水平第29-31页
    2.4 小结第31-33页
3 重金属元素含量与放射性核素~(226)Ra、 ~(232)Th活度的相互联系第33-39页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验药品和仪器设备第33-34页
        3.2.2 污泥样品的获取和处理第34页
        3.2.3 ICP测量溶液中重金属元素含量第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-37页
        3.3.1 电池、电镀化工污泥中重金属元素含量第35-36页
        3.3.2 电池、电镀化工污泥中重金属含量与放射性核素活度的相关性第36-37页
        3.3.3 电池、电镀化工污泥中重金属含量与镭当量活度Ra_(eq)的相关性第37页
    3.4 小结第37-39页
4 电池、电镀企业厂外土壤中放射性核素~(226)Ra、~(232)Th的含量分布第39-48页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 实验药品和仪器设备第39-40页
        4.2.2 电镀厂厂界外土壤样品的获取和处理第40页
        4.2.3 土壤样品经HPGe γ能谱仪系统测量第40页
    4.3 结果与讨论第40-47页
        4.3.1 研究区域土壤环境辐射本底确定第40-41页
        4.3.2 放射性核素~(226)Ra、~(232)Th、~(40)K在T电镀厂周围土壤中的活度分布第41-42页
        4.3.3 放射性核素~(226)Ra、~(232)Th、~(40)K在S电镀厂周围土壤中的活度分布第42-44页
        4.3.4 放射性核素~(226)Ra、~(232)Th、~(40)K在M电镀厂周围土壤中的活度分布第44-46页
        4.3.5 放射性核素~(226)Ra、~(232)Th、~(40)K在Y电镀厂周围土壤中的活度分布第46-47页
    4.4 小结第47-48页
5 结论第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-57页
附录A第57-58页
附录B第58-60页

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