摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 中子探测方法简介 | 第14-15页 |
1.3 CR-39 固体核径迹探测器简介 | 第15-17页 |
1.3.1 CR-39 固体核径迹探测器探测原理 | 第16-17页 |
1.3.2 CR-39 固体核径迹的优缺点 | 第17页 |
1.4 CR-39 固体核径迹探测器化学蚀刻研究进展 | 第17-19页 |
1.4.1 国内关于CR-39 化学蚀刻的研究进展 | 第18页 |
1.4.2 国外关于CR-39 化学蚀刻的研究进展 | 第18-19页 |
1.5 研究内容和目的 | 第19-21页 |
2 CR-39 中子剂量测量方法的建立 | 第21-30页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第21-22页 |
2.2 CR-39 固体核径迹探测器的标准刻度 | 第22-28页 |
2.2.1 标准中子源和辐照条件 | 第23页 |
2.2.2 化学蚀刻与径迹读取 | 第23-25页 |
2.2.3 标准刻度数据处理 | 第25-26页 |
2.2.4 标准刻度结果 | 第26-28页 |
2.3 CR-39 标准刻度实验验证 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3 CR-39 在中子物理仿真实验装置中的应用 | 第30-40页 |
3.1 应用背景 | 第30页 |
3.2 中子物理仿真实验装置中子剂量测量点分布 | 第30-32页 |
3.3 中子物理仿真实验装置调试工况 | 第32-36页 |
3.3.1 中子物理仿真实验装置调试工况 1 | 第32-34页 |
3.3.2 中子物理仿真实验装置调试工况 2 | 第34-36页 |
3.4 中子物理仿真实验装置大厅内中子剂量分布模拟计算 | 第36-39页 |
3.4.1 MCNPX程序计算模型和输入参数 | 第36-38页 |
3.4.2 模拟计算结果与分析 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 CR-39 化学蚀刻条件优化研究 | 第40-53页 |
4.1 CR-39 固体核径迹探测器化学蚀刻原理及影响因素 | 第40-41页 |
4.2 CR-39 化学蚀刻条件优化实验 | 第41-47页 |
4.2.1 实验方法及参数取值 | 第41-46页 |
4.2.2 实验过程 | 第46-47页 |
4.3 CR-39 最佳化学蚀刻条件的确定 | 第47-51页 |
4.3.1 不同蚀刻条件下CR-39 中中子径迹图像分析 | 第48-49页 |
4.3.2 不同蚀刻条件下CR-39 中子径迹密度分析 | 第49-50页 |
4.3.3 最佳蚀刻条件和推荐蚀刻条件下CR-39 性能对比 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
5 总结与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
附录:基于改进型Grubbs准则的实验数据处理程序 | 第60-66页 |
发表文章情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |