第1章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 课题的目的和意义 | 第10-14页 |
1.1.1 认识辐射 | 第10-11页 |
1.1.2 辐射对人体的影响 | 第11-14页 |
1.1.3 新时期对环境辐射监测的需要 | 第14页 |
1.2 国内、外本课题研究动态 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 环境 Υ辐射场的组成及性质 | 第16-25页 |
2.1 天然辐射 | 第16-21页 |
2.1.1 宇宙射线 | 第16页 |
2.1.2 宇生核素 | 第16-17页 |
2.1.3 原生核素 | 第17-21页 |
2.2 人工辐射 | 第21-24页 |
2.2.1 医疗照射 | 第21-22页 |
2.2.2 核爆炸 | 第22-23页 |
2.2.3 核动力生产 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 环境 Υ辐射场的测量方法 | 第25-44页 |
3.1 Υ射线的探测原理 | 第25-29页 |
3.1.1 光电相应 | 第25-26页 |
3.1.2 康普顿效应 | 第26-28页 |
3.1.3 电子对效应 | 第28-29页 |
3.2 用于 Υ射线监测的探测器 | 第29-41页 |
3.2.1 气体探测器 | 第30-39页 |
3.2.2 闪烁体探测器 | 第39-41页 |
3.3 各种 Υ射线监测器的比较 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 高气压电离室的设计 | 第44-68页 |
4.1 高气压电离室探头的设计 | 第44-62页 |
4.1.1 计算程序 | 第44-47页 |
4.1.2 高气压电离室的形状确定 | 第47-49页 |
4.1.3 高气压电离室的工作气体选择 | 第49-55页 |
4.1.4 壁材料选择 | 第55-56页 |
4.1.5 壁厚的确定、气压的选取及直径的确定 | 第56-58页 |
4.1.6 探头的整体能量响应性能 | 第58-59页 |
4.1.7 探测器的绝缘 | 第59-60页 |
4.1.8 高气压电离室的机械结构 | 第60-61页 |
4.1.9 工作电压的选取 | 第61-62页 |
4.2 放大电路的设计 | 第62-67页 |
4.2.1 放大电路的方案 | 第62-64页 |
4.2.2 反馈式电流积分电路的设计 | 第64-66页 |
4.2.3 反馈式电流积分电路的性能 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 监测器的刻度及其性能 | 第68-79页 |
5.1 环境Γ监测器的刻度 | 第68-72页 |
5.1.1 刻度的原理 | 第68页 |
5.1.2 刻度过程 | 第68-72页 |
5.2 探测器的综合性能 | 第72-78页 |
5.2.1 国家对环境 γ辐射监测器的规定 | 第72-73页 |
5.2.2 环境 Υ射线监测器的各项性能 | 第73-76页 |
5.2.3 辐射监测器的一些性能比较 | 第76-78页 |
5.2.4 探测器的应用 | 第78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录 A 钍系核素释放的 Υ射线 | 第86-92页 |
附录 B 由235U及其子体放出的 Υ射线 | 第92-94页 |
附录 C 由238U(分离)及其子体放出的 Υ射线 | 第94-96页 |