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~(132)I放化分离方法的研究及半衰期测量

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-12页
第一章 引言第12-18页
 1.1 碘的分离现状第12-14页
  1.1.1 萃取—沉淀法第12页
  1.1.2 蒸馏—萃取法第12-13页
  1.1.3 非均相交换法第13页
  1.1.4 离子交换法第13-14页
 1.2 碲的分离现状第14-15页
  1.2.1 沉淀法第14页
  1.2.2 离子交换法第14-15页
  1.2.3 萃取法第15页
  1.2.4 升华法第15页
  1.2.5 电沉积法第15页
 1.3 从碲中分离碘的现状第15-16页
  1.3.1 升华法第15页
  1.3.2 离子交换法第15-16页
  1.3.3 萃取法第16页
 1.4 ~(132)I半衰期的测量现状第16-17页
 1.5 主要研究内容第17页
 1.6 预期目标第17-18页
第二章 ~(132)I分离方法的研究第18-43页
 2.1 分离流程设计第18-20页
 2.2 实验仪器及试剂第20页
 2.3 辐照条件第20-21页
 2.4 沉淀-浸取法的研究.第21-30页
  2.4.1 沉淀法分离~(132)Te流程的研究第21-29页
   2.4.1.1 碲载体溶液的配制和标定第21页
   2.4.1.2 NaHSO_3溶液对沉淀元素碲的影响第21-22页
   2.4.1.3 消除HNO_3对沉淀元素碲的影响第22-23页
   2.4.1.4 Fe(OH)_3沉淀对碲的收率影响第23-24页
   2.4.1.5 浓HBr蒸发对主要核素的去污第24-25页
   2.4.1.6 碲沉淀对主要核素的去污第25-26页
   2.4.1.7 分离~(132)Te的推荐流程第26页
   2.4.1.8 ~(132)Te推荐流程的验证第26-29页
  2.4.2 浸取法从~(132)Te沉淀中分离~(132)I的研究第29-30页
  2.4.3 小结第30页
 2.5 蒸发—萃取法的研究第30-40页
  2.5.1 浓HBr蒸发对核素的去污第31页
  2.5.2 萃取条件的选择第31-34页
   2.5.2.1 溶液配制第31页
   2.5.2.2 碘的萃取率第31-33页
   2.5.2.3 有无碘载体时萃取率的比较第33-34页
  2.5.3 萃取对核素的去污第34-35页
  2.5.4 洗涤对核素的去污第35-36页
  2.5.5 碘的反萃率第36页
  2.5.6 分离~(132)I的推荐流程第36-37页
  2.5.7 分离~(132)I推荐流程的验证第37-40页
  2.5.8 小结第40页
 2.6 制源第40-42页
  2.6.1 测量过程中液体源中碘有无丢失第40-41页
  2.6.2 测量过程中烘干源中碘有无丢失第41-42页
  2.6.3 小结第42页
 2.7 总结第42-43页
第三章 ~(132)I半衰期的测量第43-55页
 3.1 测量原理第43页
 3.2 测量过程第43-44页
 3.3 数据处理第44-54页
  3.3.1 迭代法第44-49页
   3.3.1.1 以667keV的测量值计算T_(1/2)第44-47页
   3.3.1.2 以773keV的测量值计算T_(1/2)第47-49页
  3.3.2 平移法第49-52页
   3.3.2.1 以667keV的测量值计算T_(1/2)第49-51页
   3.3.2.2 以773keV的测量值计算T_(1/2)第51-52页
  3.3.3 ~(132)I半衰期第52-53页
  3.3.4 数据可靠性的检验第53-54页
 3.4 小结第54-55页
第四章 结论第55-56页
参考文献第56-60页
附录Ⅰ第60-61页
附录Ⅱ第61-72页
附录Ⅲ第72-76页
致谢第76页

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