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222Rn/220Rn子体连续测量方法的研究及仪器的研制

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景第16-27页
        1.1.1 ~(222)Rn、~(220)Rn的来源与衰变链第17-18页
        1.1.2 ~(222)Rn、~(220)Rn子体的基本特性与描述第18-20页
        1.1.3 ~(222)Rn/~(220)Rn子体测量的研究现状第20-27页
    1.2 研究目的与主要研究内容第27-28页
第2章 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方法的建立第28-42页
    2.1 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方案的优选第28页
    2.2 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方法的基本原理第28-29页
    2.3 连续测量方法测量公式的推导第29-40页
        2.3.1 基本假设第29页
        2.3.2 推导过程中所用的符号说明第29-30页
        2.3.3 连续测量方法基本公式的推导第30-37页
        2.3.4 连续测量方法的测量步骤第37-39页
        2.3.5 典型 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量程序第39-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 2 22Rn/~(220)Rn子体连续测量方法关键问题研究第42-57页
    3.1 可调控 ~(220)Rn子体测量环境的实现第42-46页
        3.1.1 问题的提出第42页
        3.1.2 南华大学 ~(220)Rn室第42页
        3.1.3 ~(220)Rn子体在 ~(220)Rn室内的行为第42-44页
        3.1.4 ~(220)Rn子体调控装置简介第44-46页
    3.2 α放射性气溶胶的沉积对滤膜自吸收的影响第46-50页
        3.2.1 问题的提出第46页
        3.2.2 采样滤膜的选型第46-47页
        3.2.3 滤膜自吸收与测量方法第47页
        3.2.4 微孔滤膜对 ~(222)Rn/~(220)Rn子体自吸收系数的测定第47-49页
        3.2.5 实验结果与讨论第49-50页
        3.2.6 关于 α 放射性气溶胶沉积对滤膜自吸收影响的结论第50页
    3.3 混合 ~(222)Rn、~(220)Rn子体能谱峰重叠因子的确定第50-56页
        3.3.1 混合 ~(222)Rn、~(220)Rn子体的α能谱重叠第50-52页
        3.3.2 ~(222)Rn、~(220)Rn子体α能谱峰重叠因子的计算第52页
        3.3.3 ~(222)Rn/~(220)Rn子体α能谱峰重叠因子的实验测定第52-54页
        3.3.4 实验结果与讨论第54-55页
        3.3.5 关于 ~(222)Rn、~(220)Rn子体α能谱峰重叠因子的结论第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方法的实验验证与误差分析第57-74页
    4.1 纯 ~(220)Rn子体测量环境连续测量方法的实验验证第57-62页
        4.1.1 ~(220)Rn子体连续测量方法的基本公式第57-59页
        4.1.2 实验检验方案第59页
        4.1.3 ~(220)Rn子体连续测量程序第59页
        4.1.4 实验步骤与测量结果第59-61页
        4.1.5 结论第61-62页
    4.2 混合 ~(222)Rn、~(220)Rn子体测量环境连续测量方法的实验验证第62-67页
        4.2.1 实验检验方案第62页
        4.2.2 典型混合 ~(222)Rn、~(220)Rn子体α能谱法连续测量程序第62-63页
        4.2.3 实验步骤与测量结果第63-66页
        4.2.4 结论第66-67页
    4.3 连续测量方法前次测量对当次测量影响的实验验证第67-70页
        4.3.1 问题的提出第67页
        4.3.2 验证方案第67-68页
        4.3.3 实验步骤与测量结果第68-69页
        4.3.4 关于连续测量方法前次测量对当次测量影响的结论第69-70页
    4.4 方法的误差分析与计算第70-72页
        4.4.1 方法的误差来源分析第70-71页
        4.4.2 方法的误差计算第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的研制第74-96页
    5.1总体设计方案第74-75页
    5.2 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的硬件设计与加工装配第75-79页
        5.2.1 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的硬件设计方案第75-76页
        5.2.2 ~(222)Rn/~(220)Rn子体测量仪的关键硬件简介第76-79页
    5.3 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的软件设计与实现第79-82页
    5.4 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的性能测试第82-86页
        5.4.1 实验目的第82页
        5.4.2 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪性能测试方法与方案第82-83页
        5.4.3 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪基本性能测试项目与测量结果第83-86页
    5.5 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪探测效率的刻度第86-89页
        5.5.1 探测效率及刻度方案第86-87页
        5.5.2 实验所需设备与实验步骤第87-89页
        5.5.3 有关于探测效率的结论第89页
    5.6 连续测量仪不确定度分析第89页
    5.7 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的性能指标与操作说明第89-94页
        5.7.1 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的技术性能第89-90页
        5.7.2 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的操作使用方法第90-94页
    5.8 本章小结第94-96页
第6章 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的初步应用第96-101页
    6.1 前言第96页
    6.2 ~(222)Rn子体浓度的连续测量第96-98页
    6.3 室内环境 ~(222)Rn/~(220)Rn子体的连续测量第98-99页
    6.4 本章小结第99-101页
第7章 总结与展望第101-105页
    7.1 工作总结第101-104页
        7.1.1 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方法的建立第101-102页
        7.1.2 解决了影响测量准确度与可靠性的三个关键技术问题第102页
        7.1.3 完成了 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量方法的实验验证第102-103页
        7.1.4 研制了 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪第103页
        7.1.5 开展了 ~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪的初步应用研究第103-104页
    7.2 论文创新点第104页
    7.3 待进一步研究的问题第104-105页
参考文献第105-113页
作者攻读学位期间的科研成果第113-114页
攻读博士学位期间主持或参与的科研课题第114-115页
附录第115-121页
    附录 1:连续测量仪软件程序第115-117页
    附录 2:连续测量仪的测量结果(室内环境)第117-121页
致谢第121页

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