摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 中微子及其发展状况 | 第13-14页 |
1.2.1 中微子的提出与间接验证 | 第13页 |
1.2.2 中微子震荡 | 第13-14页 |
1.3 江门中微子实验 | 第14-16页 |
1.4 基于线性烷基苯的液体闪烁体的组成和发光机制 | 第16-18页 |
1.4.1 液体闪烁体的组成 | 第16-18页 |
1.4.2 液体闪烁体的发光机制 | 第18页 |
1.5 液体闪烁体的储存老化调研及老化因素 | 第18-21页 |
1.5.1 论文调研及分析 | 第18-20页 |
1.5.2 液体闪烁体储存的老化因素 | 第20-21页 |
1.6 论文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 液体闪烁体的老化机理和性能测量系统优化 | 第23-38页 |
2.1 液体闪烁体的老化机理 | 第23-25页 |
2.2 相对光产额 | 第25-28页 |
2.2.1 γ 射线与液体闪烁体的作用 | 第25-26页 |
2.2.2 相对光产额测量系统的优化 | 第26-28页 |
2.2.3 液体闪烁体的相对光产额测量 | 第28页 |
2.3 衰减长度 | 第28-35页 |
2.3.1 衰减长度测量系统的优化 | 第28-31页 |
2.3.2 衰减长度系统的模拟与实验 | 第31-34页 |
2.3.3 一些样品的衰减长度测量 | 第34-35页 |
2.4 吸收光谱 | 第35-38页 |
2.4.1 吸收光谱的测量原理 | 第35-36页 |
2.4.2 紫外可见分光光度计 | 第36页 |
2.4.3 测量吸收光谱选取管材 | 第36-38页 |
第三章 高温条件下液体闪烁体在不锈钢中的老化实验 | 第38-47页 |
3.1 65℃液体闪烁体在不锈钢中老化实验 | 第38-41页 |
3.1.1 老化装置 | 第38-39页 |
3.1.2 相对光产额测量 | 第39-40页 |
3.1.3 衰减长度测量 | 第40页 |
3.1.4 吸收光谱测量 | 第40-41页 |
3.1.5 铁含量测量 | 第41页 |
3.2 70℃液体闪烁体在不锈钢中老化实验 | 第41-43页 |
3.2.1 老化装置 | 第41-42页 |
3.2.2 衰减长度测量 | 第42-43页 |
3.3 75℃液体闪烁体在不锈钢中老化实验 | 第43-44页 |
3.3.1 老化装置 | 第43页 |
3.3.2 相对光产额测量 | 第43页 |
3.3.3 衰减长度测量 | 第43-44页 |
3.3.4 吸收光谱测量 | 第44页 |
3.4 80℃线性烷基苯在不锈钢中老化实验 | 第44-45页 |
3.4.1 老化装置 | 第44-45页 |
3.4.2 衰减长度测量 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 室温条件下液体闪烁体在不锈钢中的老化试验 | 第47-53页 |
4.1 液体闪烁体老化实验装置 | 第47-48页 |
4.2 液体闪烁体老化实验时间换算 | 第48-49页 |
4.3 相对光产额测量 | 第49页 |
4.4 衰减长度测量 | 第49-50页 |
4.5 吸收光谱测量 | 第50-51页 |
4.6 铁含量测量 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 论文总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |