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海水中关键人工放射性核素快速检测技术研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 海水中关键人工放射性核素的来源第19-23页
    1.3 海水中关键人工放射性核素检测方法第23-27页
        1.3.1 海水中关键人工放射性核素富集方法第23-27页
        1.3.2 海水中关键人工放射性核素的测量方法第27页
    1.4 研究目标及内容第27-28页
        1.4.1 研究目的第27-28页
        1.4.2 研究内容第28页
    1.5 论文结构框架第28-30页
第二章 富集材料的制备第30-39页
    2.1 主要试剂与仪器第30页
    2.2 富集材料的制备第30-35页
        2.2.1 吸附剂负载材料比选第31-32页
        2.2.2 吸附剂负载材料预处理第32-34页
            2.2.2.1 表面活性剂类型第32页
            2.2.2.2 表面活性剂浓度第32-34页
            2.2.2.3 表面活性剂浸泡时间第34页
        2.2.3 富集材料的制备方法第34-35页
    2.3 人工放射性核素的检测方法第35-38页
        2.3.1 人工放射性核素的测量第35-36页
        2.3.2 待测样品几何参数第36-37页
        2.3.3 标准样品的制备第37页
        2.3.4 最低检测限第37-38页
    2.4 海水中关键放射性核素快速富集检测方案第38-39页
第三章 CuFC/AgFC富集柱对海水中~(131)I、~(137)Cs的快速检测方法研究第39-60页
    3.1 引言第39页
    3.2 CuFC/AgFC富集柱对海水中~(131)I的快速吸附第39-57页
        3.2.1 海水预处理第39-41页
        3.2.2 流速、循环次数对~(131)I吸附效率的影响第41-42页
        3.2.3 海水中I-初始浓度及富集柱CuFC/AgFC比例对~(131)I吸附效率的影响第42-45页
        3.2.4 海水体积、盐度对CuFC/AgFC富集柱吸附~(131)I的效率影响第45-46页
        3.2.5 CuFC/AgFC富集柱对~(131)IO_3~-的吸附第46-48页
        3.2.6 现场应用第48-51页
        3.2.7 水体中~(131)I的快速检测方法第51-57页
            3.2.7.1 ~(131)I的吸附效率第51-55页
            3.2.7.2 水体中~(131)I快速测定方法检测限第55-57页
    3.3 CuFC/AgFC富集柱对海水中~(131)Cs的快速吸附第57-58页
        3.3.1 盐度、流速对~(137)Cs的快速吸附的影响第57-58页
        3.3.2 水体中~(137)Cs的吸附效率第58页
    3.4 小结第58-60页
第四章 海水中关键人工放射性核素的快速检测方法研究第60-75页
    4.1 引言第60页
    4.2 不同富集材料对海水中人工放射性关键核素的吸附性能第60-65页
        4.2.1 亚铁氰化物富集柱第60-63页
        4.2.2 硫化物富集柱第63页
        4.2.3 氢氧化铁富集柱第63-65页
        4.2.4 二氧化锰富集柱第65页
    4.3 海水盐度及富集流速对各类富集柱吸附的影响第65-68页
        4.3.1 海水盐度及富集流速对CoFC富集柱的影响第66页
        4.3.2 海水盐度及富集流速对PbS富集柱的影响第66-67页
        4.3.3 海水盐度及富集流速对MnO_2富集柱的影响第67-68页
    4.4 海水中关键人工放射性核素的快速检测第68-74页
        4.4.1 多种富集柱共同吸附海水中关键人工放射性核素第68-69页
        4.4.2 海水中关键人工放射性核素快速检测方法检测限第69-72页
        4.4.3 循环次数与海水中关键人工放射性核素快速检测方法最低检测限的关系第72-74页
    4.5 小结第74-75页
第五章 结论与展望第75-78页
    5.1 主要结论第75-77页
    5.2 不足与展望第77-78页
参考文献第78-90页
在学期间科研成果第90-91页
致谢第91页

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