液态铅秘合金中固态氧控实验设计与研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 加速器驱动次临界系统 | 第11-14页 |
1.2 铅铋合金特性简介 | 第14-15页 |
1.3 液态铅铋合金的氧控技术研究概况 | 第15-22页 |
1.3.1 氧浓度控制的必要性 | 第15-17页 |
1.3.2 国内外氧浓度控制技术研究进展 | 第17-21页 |
1.3.3 小结 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容和结构 | 第22-23页 |
第2章 固态氧控原理 | 第23-29页 |
2.1 氧浓度合理范围 | 第23-26页 |
2.1.1 氧浓度上限 | 第23-24页 |
2.1.2 氧浓度下限 | 第24-25页 |
2.1.3 氧浓度范围选取 | 第25-26页 |
2.2 固态氧浓度控制技术原理 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 研究基础 | 第29-44页 |
3.1 氧传感器选择及准确性验证 | 第29-37页 |
3.1.1 氧传感器原理 | 第29-30页 |
3.1.2 参比电极选择 | 第30页 |
3.1.3 信号输出 | 第30-31页 |
3.1.4 氧传感器准确性验证 | 第31-37页 |
3.2 PbO制备及性能测试 | 第37-43页 |
3.2.1 PbO颗粒制备 | 第37-39页 |
3.2.2 PbO颗粒性能测试 | 第39-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 固态氧控实验设计及控制参数 | 第44-54页 |
4.1 液态LBE回路实验方案 | 第44-45页 |
4.2 旁路质量交换器设计方案 | 第45-46页 |
4.3 控制参数计算 | 第46-53页 |
4.3.1 热工计算 | 第46-50页 |
4.3.2 PbO溶解与氧浓度计算 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 总结和展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |