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基于CARR堆PGNAA系统屏蔽设计与模拟计算

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-15页
    1.1 建立PGNAA系统的背景与意义第10-11页
    1.2 PGNAA技术发展历史和现状第11-13页
        1.2.1 PGNAA技术发展历史第11-13页
        1.2.2 PGNAA技术发展现状第13页
    1.3 论文工作的背景与内容第13-15页
第2章 PGNAA原理以及蒙特卡罗方法简介第15-21页
    2.1 PGNAA基本原理第15-16页
    2.2 PGNAA元素探测下限第16页
    2.3 PGNAA的特点第16-17页
        2.3.1 PGNAA主要分析优点第16页
        2.3.2 PGNAA分析缺点第16-17页
    2.4 PGNAA技术重要应用第17页
    2.5 蒙特卡洛方法以及MCNP简介第17-21页
        2.5.1 蒙特卡洛方法基本思想和特点第17-18页
        2.5.2 蒙特卡洛模拟软件MCNP第18-21页
第3章 PGNAA系统屏蔽设计原理第21-38页
    3.1 PGNAA系统设计思路第21页
    3.2 PGNAA屏蔽系统设计第21-28页
    3.3 屏蔽材料的选择第28-32页
    3.4 材料屏蔽性能模拟分析第32-38页
第4章 PGNAA系统屏蔽模拟计算第38-66页
    4.1 孔道的屏蔽设计第38-48页
        4.1.1 简化模型第41-44页
        4.1.2 优化模型第44-48页
    4.2 堆外准直系统屏蔽第48-49页
    4.3 样品室屏蔽设计第49-54页
        4.3.1 选择几种吸收中子的屏蔽材料第50页
        4.3.2 考虑样品室吸收体对光子的屏蔽情况第50-54页
    4.4 探测器系统屏蔽设计第54-58页
    4.5 束流阻止器屏蔽设计第58-66页
        4.5.1 中子束流阻止器简介及设计原则第58页
        4.5.2 中子束流阻止器初步结构设计第58-66页
第5章 PGNAA探测系统装置设计第66-71页
    5.1 能量刻度第66-67页
    5.2 效率刻度与实验设计第67-71页
        5.2.1 效率刻度原理与刻度曲线第68-69页
        5.2.2 实验设计第69-71页
结论第71-73页
    6.1 论文研究基本成果第71-72页
    6.2 进一步工作展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-79页
攻读学位期间取得学术成果第79-80页
附录第80-87页

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