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基于氢同位素研究核石墨中氚的去污工艺

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 核石墨第15-21页
        1.1.1 核石墨发展史第15-16页
        1.1.2 核石墨在反应堆中的应用第16-18页
        1.1.3 核石墨的合成工艺第18页
        1.1.4 核石墨的退役处理第18-20页
        1.1.5 核石墨退役中的放射性核素第20-21页
    1.2 核石墨中氚去污的研究第21-36页
        1.2.1 氚的危害第22-23页
        1.2.2 核石墨中氚的来源第23-24页
        1.2.3 核石墨中氚的行为第24-27页
        1.2.4 核石墨去污的主要方法第27-28页
        1.2.5 热处理除氚的相关研究第28-36页
    1.3 论文研究内容第36页
    1.4 论文结构第36-37页
第2章 第一性原理模拟计算氢同位素在石墨中的吸附与解吸附行为第37-55页
    2.1 第一原理理论计算第37-40页
        2.1.1 绝热近似第38-39页
        2.1.2 Hartree-Fock方程第39-40页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理和Kohn-Sham方程第40页
    2.2 计算软件及模型建立第40-43页
        2.2.1 石墨结构第40-41页
        2.2.2 完整石墨表面的模型建立第41-42页
        2.2.3 包含单空位缺陷的石墨表面模型建立第42-43页
    2.4 完整石墨表面上的吸附能计算第43-47页
        2.4.1 氢原子在完整石墨表面上的吸附能计算第43-45页
        2.4.2 氢分子在完整石墨表面的吸附第45-47页
    2.5 单空位石墨表面上的吸附及解吸计算第47-51页
        2.5.1 氢分子在含有单空位的石墨表面上的吸附第47-49页
        2.5.2 氢原子在单空位石墨表面上的解吸附第49-51页
    2.6 氢及其同位素的零点振动能的计算第51-53页
    2.7 本章小结第53-55页
第3章 石墨中的氢及其同位素的吸附与解吸附行为第55-99页
    3.1 装置搭建第55-62页
    3.2 基于低温技术的氢同位素分离与测量系统研制第62-67页
    3.3 实验方法第67-68页
    3.4 样品制备第68-69页
    3.5 氢在核石墨中的行为第69-84页
        3.5.1 氢在核石墨中的吸附第69-74页
        3.5.2 氢在核石墨中的解吸第74-81页
        3.5.3 氢在石墨中的扩散系数计算第81-82页
        3.5.4 氢解吸数据的动力学分析第82-84页
    3.6 氘在核石墨中的行为第84-91页
        3.6.1 氘在核石墨中的吸附第84-87页
        3.6.2 氘在核石墨中的解吸第87-91页
    3.7 氚在核石墨中行为的预测第91-94页
        3.7.1 氚在核石墨中的吸附第91-92页
        3.7.2 氚在核石墨中的解吸附行为第92-94页
    3.8 实验误差来源第94-95页
    3.9 本章小结第95-99页
第4章 总结与展望第99-103页
    4.1 论文工作总结第99-101页
    4.2 后续工作展望第101-103页
参考文献第103-109页
致谢第109-111页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第111页

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