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 |