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钍基熔盐堆中子能谱测量方法的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
图目录第12-14页
表目录第14-16页
第一章 引言第16-26页
   ·熔盐堆建造的背景第17-19页
   ·熔盐堆研究的历史第19-24页
   ·中子能谱测量的意义第24页
   ·研究内容第24-26页
第二章 中子能谱的理论计算方法第26-34页
   ·中子输运方程第26-28页
   ·中子输运方程的数值计算方法第28-31页
     ·确定论数值计算方法第28-29页
     ·非确定论数值计算方法第29-31页
   ·MCNP 的介绍第31-34页
第三章 中子能谱的测量方法第34-46页
   ·探测中子的原理第34-36页
     ·核反应第34-35页
     ·核反冲第35页
     ·核裂变第35-36页
     ·活化第36页
   ·中子能谱测量的历史与现状第36-37页
   ·中子能谱仪第37-46页
     ·性能参数第37-38页
     ·飞行时间谱仪第38-40页
     ·反冲质子谱仪第40-42页
     ·3He 谱仪第42-43页
     ·6Li 谱仪第43-44页
     ·Bonner 球中子谱仪第44页
     ·活化探测器第44-46页
第四章 活化法测量中子能谱第46-63页
   ·活化法测量中子能谱的基本原理第46-49页
     ·中子能谱模拟计算单核反应率第46-47页
     ·实验测定单核反应率的过程第47-49页
   ·基于活化法的中子能谱求解方法第49-51页
     ·迭代法第49-50页
     ·待定系数法第50页
     ·蒙特卡罗法第50-51页
   ·解谱程序第51-56页
     ·SAND-Ⅱ程序第52-54页
     ·MSIT 程序第54-56页
   ·群截面的加工第56-63页
     ·厚度对群截面的影响第56-59页
     ·温度对群截面的影响第59-63页
第五章 活化材料与高纯锗探测器的研究第63-77页
   ·活化材料的选择原则第63-67页
   ·活化箔的制备第67页
   ·高纯锗探测器第67-70页
     ·探测效率的定义第68-69页
     ·HPGe 探测器探测效率的实验刻度第69-70页
   ·高纯锗探测器第70-73页
     ·建立模型第70-71页
     ·面源与点源探测效率的比较第71-73页
   ·源的自吸收第73-77页
第六章 活化法测量中子能谱的实验第77-96页
   ·西安脉冲堆辐照实验第77-90页
     ·西安脉冲堆简介第77-79页
     ·实验测定单核反应率第79-80页
     ·SAND-Ⅱ和 MSIT 解谱结果第80-84页
     ·SAND-Ⅱ中平滑处理对解谱结果的影响第84-86页
     ·解谱结果的不确定度分析第86-87页
     ·初始谱对解谱结果的影响第87-88页
     ·中子能谱的估算第88-90页
   ·原型微堆内辐照座中子能谱的测量第90-94页
     ·原型微堆简介第90-92页
     ·原型微堆内辐照座中子能谱的模拟计算第92-93页
     ·实验过程及解谱结果第93-94页
   ·测量结果的偏差来源第94-96页
第七章 拟建反应堆中子能谱的理论计算与测量方案第96-107页
   ·拟建反应堆简介第96-98页
   ·拟建反应堆反射层内中子能谱的模拟计算第98-100页
   ·拟建反应堆堆芯内中子能谱的模拟计算第100-102页
   ·测量方案第102-107页
     ·所采用的活化材料第103-104页
     ·所采用的“兔盒”第104-107页
第八章 结论与展望第107-109页
参考文献第109-116页
作者简历第116-117页
文章发表情况第117-118页
致谢第118页

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