摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 本课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 乏燃料贮运用辐射屏蔽材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 中子辐射屏蔽材料的应用现状及研究进展 | 第12-13页 |
1.2.2 γ辐射屏蔽材料应用特点及研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 乏燃料贮存用材料的特点及应用 | 第14页 |
1.3 铝基碳化硼复合材料应用现状 | 第14-16页 |
1.3.1 颗粒增强金属基复合材料的特点及应用 | 第14-15页 |
1.3.2 铝基碳化硼复合材料的研究进展 | 第15-16页 |
1.4 蒙特卡洛方法(Monte Carlo)与 MCNP 模拟概述 | 第16-18页 |
1.4.1 M-C 方法与 MCNP 5.0 程序简介 | 第16-17页 |
1.4.2 MCNP 在中子输运问题中的应用 | 第17-18页 |
1.5 本课题研究的主要内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第18页 |
1.5.2 技术路线 | 第18-21页 |
第二章 铝基辐射屏蔽材料与中子、光子的相互作用 | 第21-31页 |
2.1 中子与铝基复合材料主要核素的相互作用 | 第21-23页 |
2.1.1 中子基本特性与微观核反应分析 | 第21-22页 |
2.1.2 不同能量中子与主要核素的相互作用 | 第22-23页 |
2.2 中子在复合材料中的宏观输运过程 | 第23-27页 |
2.2.1 中子在材料内的输运理论 | 第23-24页 |
2.2.2 中子在铝基复合材料内输运的相互作用过程 | 第24-25页 |
2.2.3 MCNP 模拟中子在材料内输运的实现 | 第25-27页 |
2.3 铝基复合材料中主要核素与γ光子的相互作用 | 第27-28页 |
2.3.1 γ光子的产生及其表征 | 第27-28页 |
2.3.2 光子在铝基材料内输运的相互作用过程 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-31页 |
第三章 B_4C 颗粒增强 Al 基复合材料的中子吸收性能研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 B_4C 含量、板材厚度与中子透射系数的关系 | 第31-33页 |
3.3 B_4C 颗粒对中子吸收性能的关系 | 第33-38页 |
3.3.1 颗粒尺寸与中子透射系数的关系 | 第33-34页 |
3.3.2 颗粒形状变化与中子透射系数的关系 | 第34-36页 |
3.3.3 颗粒存在对中子与材料作用机制的影响 | 第36-38页 |
3.4 入射中子能量与中子透射系数的关系 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-41页 |
第四章 Pb-B_4C/Al 复合材料中子及γ辐射屏蔽性能的研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 复合材料配比与次级γ射线相对吸收率的关系 | 第41-44页 |
4.2.1 B_4C 含量与次级γ射线相对吸收率的关系 | 第41-42页 |
4.2.2 Pb 含量与中子透射系数、次级γ射线相对吸收率的关系 | 第42-44页 |
4.3 入射中子能量与次级γ射线相对吸收率的关系 | 第44-45页 |
4.4 复合材料配比与一次γ射线吸收率的关系 | 第45-47页 |
4.4.1 B-4C 含量与一次γ射线相对吸收率的关系 | 第45-46页 |
4.4.2 Pb 含量与一次γ射线吸收率的关系 | 第46-47页 |
4.5 入射光子能量与一级γ射线吸收率的关系 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-51页 |
第五章 乏燃料贮存条件下复合材料屏蔽性能的研究 | 第51-63页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 贮存介质硼酸溶液硼浓度对屏蔽性能的影响 | 第51-55页 |
5.2.1 硼酸溶液硼浓度与中子透射系数的关系 | 第52-54页 |
5.2.2 硼酸溶液硼浓度与γ射线吸收率的关系 | 第54-55页 |
5.3 乏燃料组件密集化程度对屏蔽性能的影响 | 第55-58页 |
5.3.1 密集化程度对中子吸收性能的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 密集化程度对γ射线屏蔽性能的影响 | 第57-58页 |
5.4 铝基屏蔽材料对乏燃料235U 衰变射线屏蔽效果的研究 | 第58-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-67页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目和发表的学术论文 | 第75页 |