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含钒、硼氧化物伽马射线屏蔽材料的实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 伽马射线屏蔽材料概述第13-20页
        1.1.1 伽马射线概述第13-17页
        1.1.2 伽马射线屏蔽材料第17-19页
        1.1.3 含钒、硼氧化物伽马射线屏蔽材料的研究概述第19-20页
    1.2 钒渣综合利用情况概述第20-24页
        1.2.1 钠化焙烧提钒第21页
        1.2.2 钙化焙烧提钒第21-22页
        1.2.3 提钒尾渣利用第22-23页
        1.2.4 冶金回用第23-24页
        1.2.5 应用于射线屏蔽材料的分析第24页
    1.3 富硼渣综合利用情况概述第24-25页
        1.3.1 富硼渣制取硼砂第24页
        1.3.2 富硼渣制取硼酸第24-25页
        1.3.3 富硼渣制备中子和射线屏蔽材料第25页
    1.4 本课题的研究目的、意义和内容第25-27页
        1.4.1 本课题的研究目的和意义第25-26页
        1.4.2 本课题的研究内容第26-27页
第2章 V-环氧树脂复合材料的制备及表征第27-45页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验原料和实验设备第27-28页
    2.3 钒渣的物理属性第28-29页
    2.4 实验用环氧树脂基体的基础性能第29-30页
    2.5 实验技术路线第30-31页
    2.6 复合材料基础性能测试第31-33页
        2.6.1 复合材料的密度第31页
        2.6.2 复合材料的物相分析第31-32页
        2.6.3 复合材料耐热性能分析第32页
        2.6.4 复合材料的抗折强度测试第32-33页
        2.6.5 复合材料断面的微观形貌第33页
    2.7 复合材料的伽马射线屏蔽性能测试第33-36页
        2.7.1 复合材料伽马射线屏蔽基本理论和计算公式第33-34页
        2.7.2 复合材料伽马射线屏蔽实验第34-36页
    2.8 结果与讨论第36-44页
        2.8.1 V-环氧树脂复合材料的密度第36页
        2.8.2 V-环氧树脂复合材料的宏观图片第36-37页
        2.8.3 V-环氧树脂复合材料中主要氧化物含量第37-38页
        2.8.4 V-环氧树脂复合材料的XRD图谱第38页
        2.8.5 V-环氧树脂复合材料的耐热性能第38-39页
        2.8.6 V-环氧树脂复合材料的抗折强度第39-40页
        2.8.7 V-环氧树脂复合材料的断面形貌第40-42页
        2.8.8 V-环氧树脂复合材料的伽马射线屏蔽性能第42-44页
    2.9 本章小结第44-45页
第3章 伽马射线对V-环氧树脂复合材料的辐照及表征第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验原料和实验设备第45页
    3.3 伽马射线辐照实验第45-46页
    3.4 辐照后复合材料基础性能测试第46-47页
        3.3.1 辐照后复合材料的密度第46页
        3.3.2 辐照后复合材料的物相分析第46页
        3.3.3 辐照后复合材料的耐热性能分析第46页
        3.3.4 辐照后复合材料的抗折强度测试第46页
        3.3.5 辐照后复合材料的红外光谱分析第46-47页
        3.3.6 辐照后复合材料断面的微观形貌第47页
    3.5 结果与讨论第47-56页
        3.5.1 辐照后V-环氧树脂复合材料的密度第47-48页
        3.5.2 辐照后V-环氧树脂复合材料的宏观照片第48-49页
        3.5.3 辐照后V-环氧树脂复合材料的XRD谱图第49-50页
        3.5.4 辐照后V-环氧树脂复合材料的红外光谱图第50-52页
        3.5.5 辐照后V-环氧树脂复合材料的耐热性能第52页
        3.5.6 辐照后V-环氧树脂复合材料的抗折强度第52-53页
        3.5.7 辐照后V-环氧树脂复合材料的断面形貌第53-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 VB-环氧树脂复合材料的制备及表征第57-69页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验原料和实验设备第57-58页
    4.3 钒渣的物理属性第58页
    4.4 富硼渣的物理属性第58页
    4.5 实验用环氧树脂基体的基础性能第58页
    4.6 实验技术路线第58-59页
    4.7 复合材料基础性能测试第59-60页
        4.7.1 复合材料的密度第59页
        4.7.2 复合材料的物相分析第59页
        4.7.3 复合材料的耐热性能分析第59页
        4.7.4 复合材料的抗折强度测试第59-60页
        4.7.5 复合材料断面的微观形貌第60页
    4.8 复合材料的伽马射线屏蔽性能测试第60页
    4.9 结果与讨论第60-67页
        4.9.1 VB-环氧树脂复合材料的密度第60页
        4.9.2 VB-环氧树脂复合材料的宏观图片第60-61页
        4.9.3 VB-环氧树脂复合材料中主要氧化物含量第61-62页
        4.9.4 VB-环氧树脂复合材料的XRD图谱第62页
        4.9.5 VB-环氧树脂复合材料的耐热性能第62-63页
        4.9.6 VB-环氧树脂复合材料的抗折强度第63-64页
        4.9.7 VB-环氧树脂复合材料的断面形貌第64-65页
        4.9.8 VB-环氧树脂复合材料的伽马射线屏蔽性能第65-67页
    4.10 本章小结第67-69页
第5章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的论文与参加的项目第79页

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