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PM2.5放射性气溶胶模拟测量平台

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 本文的研究背景第10-11页
    1.2 放射性气溶胶的研究方法及现状第11-13页
    1.3 本文的研究意义第13-14页
    1.4 主要研究内容第14-16页
第二章 放射性气体的来源及放射性气溶胶的形成第16-24页
    2.1 大气中放射性气体的来源第16-18页
    2.2 氡的链式放射性衰变规律第18-19页
    2.3 放射性气溶胶的形成第19-20页
    2.4 放射性气溶胶粒度分布的测定第20-21页
    2.5 放射性气溶胶的附着系数第21-24页
第三章 放射性气溶胶测量环境的方案设计第24-34页
    3.1 测量平台功能要求及方案第24-25页
    3.2 氡浓度制系统第25-28页
    3.3 氡及其子体浓度监控系统的设计第28-29页
    3.4 温湿度控制系统的设计第29-30页
    3.5 气溶胶监测系统第30-32页
    3.6 排氡系统的设计第32-34页
第四章 气溶胶发生系统的设计及测试第34-48页
    4.1 气溶胶的分布特征和统计标准第34-36页
    4.2 氡室常用的气溶胶发生系统第36页
    4.3 自行研制的气溶胶发生器第36-37页
    4.4 气溶胶发生器的稳定性第37-46页
        4.4.1 气溶胶发生装置重复性测试第38-39页
        4.4.2 喷雾压力对粒径分布的影响第39-41页
        4.4.3 改变溶液浓度对粒径分布的影响第41-42页
        4.4.4 稀释流量对粒径分布的影响第42-43页
        4.4.5 NaCl溶液浓度和喷雾压力对粒径分布的影响第43-44页
        4.4.6 发生SiO_2颗粒第44-46页
    4.5 放射性气溶胶采样装置第46-48页
        4.5.1 设计采样装置的意义第46页
        4.5.2 采样装置的设计方案第46-48页
第五章 放射性气溶胶测量平台的控制系统第48-58页
    5.1 氡浓度的控制及动态补氡第48-49页
    5.2 氡室控制算法的实现第49-51页
    5.3 设备间的通信及数据采集第51-54页
        5.3.1 温湿度控制器及测氡仪与STM32的通信第51页
        5.3.2 系统的数据采集模块设计第51-52页
        5.3.3 数据的存储与显示第52-54页
    5.4 氡路的结构第54-57页
        5.4.1 氡路开关的控制第55-56页
        5.4.2 继电器控制模块设计第56-57页
    5.5 系统软件流程图第57-58页
第六章 放射性气溶胶测量平台的性能测试第58-64页
    6.1 温湿度稳定性的测试第58页
    6.2 平台氡浓度的稳定性检测第58-62页
        6.2.1 低浓度稳定性检测第59-60页
        6.2.2 中浓度稳定性检测第60-61页
        6.2.3 高浓度稳定性检测第61-62页
    6.3 测量氡箱内氡子体浓度第62-64页
        6.3.1 氡箱内无气溶胶时结合态氡子体浓度第62-63页
        6.3.2 氡箱内通入气溶胶时结合态氡子体浓度第63-64页
7 结论与展望第64-66页
    7.1 总结第64页
    7.2 展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-71页
附录A 放射性气溶胶测量平台电路原理图第71-72页
附录B 稳定性检测数据第72-75页
附录C 攻读硕士学位期间取得的研究成果第75页

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