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长寿命裂变产物核素126Sn(n,γ)127Sng127Snm反应热中子截面测量和研究

中文摘要第1-12页
英文摘要第12-17页
第一章 引言第17-41页
 1.1 热中子反应截面测量原理第19-22页
  1.1.1 测剩余核法第21页
  1.1.2 测产物核法第21-22页
 1.2 中子注量率的测量方法第22-28页
  1.2.1 绝对法第22-24页
   1.2.1.1 Au活化片法第22-23页
   1.2.1.2 固体径迹探测器第23-24页
   1.2.1.3 ~(235)U裂变电离室第24页
  1.2.2 相对法第24-28页
   1.2.2.1 镉比法第24-25页
   1.2.2.2 中子监测器法第25-28页
 1.3 长寿命裂变产物核素热中子反应截面数据现状第28-32页
  1.3.1 Cs-137第29页
  1.3.2 TC-99第29-30页
  1.3.3 I-129第30页
  1.3.4 Sr-90第30-31页
  1.3.5 其他核素第31-32页
 1.4 热中子反应截面测量中的几个技术环节第32-36页
  1.4.1 不加载体的分离第32-33页
  1.4.2 长寿命核素原子数的测量第33-35页
   1.4.2.1 直接放射性测量法第34页
   1.4.2.2 衰变子体放射性测量法第34页
   1.4.2.3 质谱测量法第34-35页
   1.4.2.4 相对测量法第35页
  1.4.3 热中子反应后产物的测量第35-36页
 1.5 论文课题的选择第36-38页
 1.6 本课题的技术路线第38-41页
第二章 靶子制备技术研究第41-57页
 2.1 前言第41-48页
  2.1.1 靶子的制备第41-43页
   2.1.1.1 金属或高纯金属靶子第41页
   2.1.1.2 氧化物和盐类第41-42页
   2.1.1.3 沉积靶第42页
   2.1.1.4 溶液靶第42-43页
   2.1.1.5 蒸发制靶第43页
  2.1.2 制备靶子时环境及试剂的影响第43-48页
   2.1.2.1 实验室环境的影响第43-44页
   2.1.2.2 试剂的影响第44-48页
 2.2 制备靶子时环境及试剂的影响研究第48-51页
  2.2.1 实验空白样品的中子活化分析研究第48-50页
  2.2.2 去离子水的纯化第50页
  2.2.3 高纯HC1和HNO_3的纯化第50-51页
 2.3 靶材料选择和辐照装置的加工第51-54页
  2.3.1 靶子材料和形式的选择第51-52页
  2.3.2 靶子包装材料的选择和靶子装置的研究第52-54页
 2.4 靶子装置的照射第54页
 2.5 结论第54-57页
第三章 不加载体的~(126)Sn放化分离方法研究第57-91页
 3.1 不加载体的Sn分离方法研究现状第57-60页
  3.1.1 萃取法第57-58页
  3.1.2 离子交换法第58-60页
 3.2 从高放废液中不加载体分离~(126)Sn的流程设计第60-63页
  3.2.1 ~(126)Sn的收率及淋洗条件的选择第61-62页
  3.2.2 U、Pu的去污设想第62页
  3.2.3 Cs等去污条件的选择第62-63页
 3.3 实验第63-65页
  3.3.1 主要试剂第63页
  3.3.2 仪器第63-64页
  3.3.3 条件实验第64-65页
   3.3.3.1 阴离子交换树脂装置第64页
   3.3.3.2 阴离子交换树脂分离Sn的研究第64页
   3.3.3.3 U、Pu以及Cs、Sr、Sb等的去污研究第64-65页
   3.3.3.4 PdS沉淀载带Sn研究第65页
 3.4 实验结果和讨论第65-76页
  3.4.1 阴离子交换树脂分离Sn的研究第65-73页
   3.4.1.1 阴离子交换树脂分离Sn的淋洗曲线第65-69页
   3.4.1.2 Pu的去污研究第69-70页
   3.4.1.3 U的去污研究第70-71页
   3.4.1.4 Cs的去污研究第71-72页
   3.4.1.5 ~(90)Sr的去污研究第72-73页
   3.4.1.6 Sb的淋洗研究第73页
  3.4.2 PbS沉淀载带Sn的实验研究第73-76页
   3.4.2.1 PbS沉淀载带Sn的研究第74-75页
   3.4.2.2 PbS沉淀载带Sb的实验研究第75页
   3.4.2.3 PbS沉淀对Cs的去污实验研究第75-76页
 3.5 推荐流程第76-77页
 3.6 流程验证第77-91页
第四章 ~(126)Sn(n,γ)~(127)Sn~m和~(127)Sn~g的热中子反应截面测量第91-123页
 4.1 ~(126)Sn(n,γ) ~(127)Sn~m,~(127)Sn~g反应截面测量原理第91-97页
 4.2 实验第97-98页
  4.2.1 ~(126)Sn分离和~(126)Sn靶子制备第97页
  4.2.2 测量仪器第97页
  4.2.3 ~(126)Sn放射性活度的测量第97页
  4.2.4 热中子监测器的制作第97-98页
  4.2.5 靶子辐照第98页
  4.2.6 ~(127)Sn~g和~(127)Sb的测量第98页
 4.3 结果与讨论第98-120页
  4.3.1 ~(126)Sn的分离第98-100页
  4.3.2 探测效率的测量第100-104页
  4.3.3 热中子注量率的测量第104-107页
  4.3.4 样品照射前放射性测量第107-109页
  4.3.5 样品照射后放射性测量第109-116页
   4.3.5.1 ~(127)Sn~g活度测量第110-112页
   4.3.5.2 ~(125)Sb收率的测量第112页
   4.3.5.3 ~(127)Sb活度测量第112-114页
   4.3.5.4 ~(126)Sn活度测量第114-116页
  4.3.6 ~(126)Sn热中子截面的计算第116-120页
   4.3.6.1 ~(126)Sn(n,γ)~(127)Sn~g反应截面第116-117页
   4.3.6.2 ~(126)Sn(n,γ)~(127)Sn~m反应截面第117-120页
 4.4 结论第120-123页
第五章 结论和展望第123-126页
 5.1 结论第123-124页
 5.2 问题第124-125页
 5.3 展望第125-126页
参考文献第126-133页
致谢第133-135页
博士期间发表的学术论文第135页

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