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海水就地γ能谱测量溴化镧探测器的技术研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 引言第10-32页
   ·课题背景与意义第10-12页
   ·国内外对海水就地γ能谱仪的研究现状第12-22页
     ·IAEA 海洋实验室的研究工作第12-14页
     ·德国的海洋γ辐射监测网络第14-15页
     ·希腊HCMR 研制的谱仪及其监测网络第15-18页
     ·英国BGS 的海底拖曳式谱仪及其应用第18-20页
     ·俄罗斯的REM-10 谱仪和PRM-K 谱仪第20-21页
     ·比利时INDR 和韩国AIST 对解谱的研究第21-22页
     ·国内对海水就地γ能谱仪的研究第22页
     ·小结第22页
   ·溴化镧探测器的特性第22-31页
     ·光输出特性第23-25页
     ·能量分辨率第25-27页
     ·探测效率第27-28页
     ·性能稳定性第28-29页
     ·自生放射性第29-31页
   ·课题主要内容第31-32页
第2章 海水天然放射性本底及其模拟第32-45页
   ·海水天然放射性本底第32-34页
     ·海水中天然放射性核素第32-33页
     ·海水中天然放射性核素的含量第33-34页
     ·海水天然放射性本底测量能谱第34页
   ·海水天然本底谱的模拟第34-41页
     ·几何布局和计算方法第34-36页
     ·海水的成份与密度第36页
     ·探测器的材料与尺寸第36-37页
     ·能谱的高斯展宽第37-40页
     ·考虑的γ射线源项第40页
     ·本底谱的模拟结果第40-41页
   ·探测效率的模拟和实验的比较第41-43页
   ·小结第43-45页
第3章 多种海水就地γ能谱探测器的比较研究第45-57页
   ·考虑的放射性核素第45页
   ·模拟的能谱第45-47页
   ·有效探测距离第47-49页
   ·探测效率第49-51页
     ·对不同能量γ射线的探测效率第49-50页
     ·对不同核素的探测效率第50-51页
   ·最小可探测活度浓度第51-56页
     ·探测下限和最小可探测活度浓度第51-52页
     ·碘化钠对137Cs 的最小可探测活度浓度第52-53页
     ·四种探测器对不同核素的最小可探测活度浓度第53-56页
   ·小结第56-57页
第4章 溴化镧自生本底谱的模拟第57-72页
   ·高纯锗测量的溴化镧自生放射性能谱第57-60页
     ·实验装置第57-58页
     ·能量刻度第58-59页
     ·测得的能谱第59-60页
   ·单位体积溴化镧中138La 活度的测量实验第60-64页
     ·定量分析时测得的能谱第60-62页
     ·效率刻度第62-63页
     ·活度计算第63-64页
   ·溴化镧自生本底谱的模拟方法第64-71页
     ·γ射线谱的MCNP 模拟第64-66页
     ·β射线能谱及其抽样第66-67页
     ·在γ能谱中叠加β射线的影响第67-69页
     ·自生本底谱的模拟结果第69-71页
   ·小结第71-72页
第5章 溴化镧自生放射性对海水测量的影响第72-80页
   ·溴化镧自生本底与海水本底的比较第72-74页
     ·溴化镧自生本底第72-73页
     ·海水本底第73-74页
     ·两种本底的比较第74页
   ·自生放射性影响下的最小可探测活度浓度第74-77页
     ·1.5"溴化镧对不同核素的探测能力第74-75页
     ·3"溴化镧对不同核素的探测能力第75-77页
   ·模拟计算的实验验证第77-79页
     ·实验装置第77页
     ·溴化镧能量分辨率的测量第77-78页
     ·溴化镧探测效率的测量第78页
     ·溴化镧自生本底谱的测量第78-79页
   ·小结第79-80页
第6章 海水就地γ能谱测量的应用技术第80-97页
   ·水下探测器的封装材料第80-87页
     ·封装材料的选择第80-86页
     ·封装材料对测量的影响第86-87页
   ·核电海域重点监测的核素及其γ射线的选择第87-92页
     ·碘化钠探测器监测γ射线的选择第89-91页
     ·溴化镧探测器监测γ射线的选择第91-92页
   ·反卷积提高峰计数第92-96页
   ·小结第96-97页
第7章 结论与建议第97-99页
   ·论文主要工作第97页
   ·主要结论第97-98页
   ·建议第98-99页
参考文献第99-103页
致谢第103-104页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第104页

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