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测量222Rn/220Rn子体浓度的α能谱-最小二乘法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 研究目的及内容第15-18页
        1.3.1 研究目的第15页
        1.3.2 研究内容第15-18页
第2章 基于α能谱多时间段测量~(222)Rn/~(220)Rn子体理论模型的建立第18-28页
    2.1 ~(222) Rn/~(220)Rn子体α能谱法测量简介第18-19页
        2.1.1 ~(222) Rn/~(220)Rn衰变规律第18页
        2.1.2 ~(222) Rn/~(220)Rn子体α能谱法测量简介第18-19页
    2.2 基于α能谱法测量~(222)Rn/~(220)Rn子体基本公式第19-21页
    2.3 最小二乘法基本原理第21-23页
    2.4 最小二乘法测量~(222)Rn/~(220)Rn子体原理第23-26页
    2.5 小结第26-28页
第3章 标准装置中基本参数的测定第28-36页
    3.1 实验装置第28-29页
        3.1.1 采样系统装置第28-29页
        3.1.2 α谱仪工作站第29页
    3.2 滤膜的自吸收因子第29-31页
    3.3 滤膜的过滤效率第31-32页
    3.4 探测效率第32-34页
    3.5 重叠因子第34-35页
    3.6 小结第35-36页
第4章 多段法测量~(222)Rn/~(220)Rn子体关键参数优化第36-54页
    4.1 采样时间选取第36-39页
        4.1.1 ~(222) Rn子体采样时间的选取第36-38页
        4.1.2 ~(220) Rn子体采样时间的选取第38-39页
    4.2 总测量时间选取第39-46页
        4.2.1 ~(222) Rn子体总测量时间选取第40-42页
        4.2.2 ~(220) Rn子体总测量时间选取第42-46页
    4.3 测量计数段选择第46-50页
        4.3.1 ~(222) Rn子体测量计数段的选择第46-48页
        4.3.2 ~(220) Rn子体测量计数段的选择第48-50页
    4.4 权重因子的选取第50-53页
        4.4.1 ~(222) Rn子体的权重因子第50-52页
        4.4.2 ~(220) Rn子体的权重因子第52-53页
    4.5 小结第53-54页
第5章 不同测量方法的比较第54-68页
    5.1 ~(222) Rn子体实验研究第54-57页
    5.2 ~(220) Rn子体实验研究第57-59页
    5.3 ~(222) Rn/~(220)Rn子体实验研究第59-64页
    5.4 不同方法的相对偏差分析第64-65页
    5.5 α能谱多段法测量~(222)Rn/~(220)Rn子体界面设计第65-67页
        5.5.1 MATLAB-GUI简介第65页
        5.5.2 MATLAB-GUI界面设计第65-67页
    5.6 小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-74页
作者攻读学位期间的科研成果第74-76页
致谢第76页

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