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钍基高温熔盐堆堆芯中子学特性的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-29页
    1.1 论文概述第8-16页
        1.1.1 熔盐堆国内外研究状况第8-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
        1.1.3 研究目标及内容第15页
        1.1.4 论文的结构第15-16页
    1.2 引言第16-29页
        1.2.1 新一代反应堆概述第16-17页
        1.2.2 超高温反应堆第17-20页
        1.2.3 钠冷快堆第20-22页
        1.2.4 超临界水冷堆第22-23页
        1.2.5 气冷快堆第23-24页
        1.2.6 铅冷快堆第24-26页
        1.2.7 熔盐堆第26-28页
        1.2.8 我国核电技术未来的选择第28-29页
2 MCNP与蒙特卡罗法介绍第29-35页
    2.1 什么是MCNP?第29页
    2.2 蒙特卡罗法与确定性方法的比较第29-30页
    2.3 粒子输运的蒙特卡罗原理第30-32页
    2.4 临界计算第32-33页
    2.5 与本文相关的计算理论第33-35页
3 计算模型的构建第35-41页
    3.1 熔盐的选取第35-38页
    3.2 慢化剂第38页
    3.3 化学分离第38页
    3.4 堆芯结构第38-41页
4 优化计算第41-53页
    4.1 优化原则第41-42页
    4.2 中子通量展平第42-44页
        4.2.1 单一尺寸孔道堆芯通量分布第42-43页
        4.2.2 复合尺寸孔道堆芯优化第43-44页
    4.3 钍铀转换比计算第44-48页
    4.4 石墨寿命第48-49页
    4.5 增殖区厚度的优化第49-53页
        4.5.1 几何分裂计数法第49-50页
        4.5.2 增殖区厚度与屏蔽特性第50-51页
        4.5.3 增殖区厚度与转换比第51-53页
5 总结与展望第53-55页
    5.1 论文总结第53-54页
    5.2 论文创新点第54页
    5.3 论文展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-63页
附录 熔盐堆MCNP输入文件示例第63-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65页

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