出版時間:2008-5 出版社:國防工業(yè)出版社 作者:段紹節(jié) 頁數(shù):284
內(nèi)容概要
中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)研究工作,是一種應(yīng)用基礎(chǔ)研究工作。中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)研究主要進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)測量是中子在物質(zhì)中的輸運(yùn)行為及中子在物質(zhì)中一些特定核反應(yīng)過程。而中子在物質(zhì)中的輸運(yùn)過程表現(xiàn)最突出的則是中子與物質(zhì)發(fā)生相互作用后能量及數(shù)量的變化。由此中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)研究的一個重要方面則是測量中子在與物質(zhì)發(fā)生相互作用后中子概率譜的變化,另外要測量的則是中子在物質(zhì)中的一些特定反應(yīng)率。
書籍目錄
第1章 緒論 1.1 中子是開啟原子核的鑰匙 1.2 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)的目的和意義 1.3 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)的特點(diǎn) 1.4 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)使用的中子源 1.5 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)結(jié)果比較中實(shí)驗(yàn)條件的重要性 1.6 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)的主體內(nèi)容 參考文獻(xiàn)第2章 國外的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.1 美國的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.1.1 中子在鋰材料中的造氚測量 2.1.2 系列脈沖球?qū)嶒?yàn) 2.1.3 然鋰金屬柱實(shí)驗(yàn) 2.1.4 大鐵球?qū)嶒?yàn) 2.1.5 大石墨塊實(shí)驗(yàn) 2.1.6 大鈹球中子倍增率實(shí)驗(yàn) 2.1.7 其他一些中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.2 英國的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.2.1 大天然鈾裝置中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.2.2 天然鈾殼實(shí)驗(yàn) 2.2.3 氟化鋰裝置實(shí)驗(yàn) 2.3 西德的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.3.1 鋰金屬球?qū)嶒?yàn) 2.3.2 然鋰金屬圓柱體實(shí)驗(yàn) 2.3.3 中子穿透液態(tài)空氣及液氮實(shí)驗(yàn) 2.3.4 鈹中子倍增率實(shí)驗(yàn) 2.4 日本的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.4.1 準(zhǔn)球形金屬鋰中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.4.2 其他一些中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.5 蘇聯(lián)的一些中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 2.5.1 一些中子屏蔽實(shí)驗(yàn) 2.5.2 中子倍增率實(shí)驗(yàn) 參考文獻(xiàn)第3章 國內(nèi)的中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn) 3.1 中子造氚實(shí)驗(yàn) 3.1.1 氘化鋰介質(zhì)中子造氚實(shí)驗(yàn) 3.1.2 氫化鋰介質(zhì)D-T中子造氚實(shí)驗(yàn) 3.2 中子穿透概率譜測量 3.2.1 核材料中子穿透概率譜測量 3.2.2 輕材料中子穿透概率譜實(shí)驗(yàn) 3.2.3 結(jié)構(gòu)材料中子穿透概率譜實(shí)驗(yàn) 3.2.4 其他中子穿透實(shí)驗(yàn) 3.3 中子反應(yīng)率實(shí)驗(yàn) 3.3.1 大體積貧化鈾介質(zhì)中反應(yīng)率測量 3.3.2 14MeV中子在氘化鋰、氫化鋰介質(zhì)中的活化率及裂變率測量 3.3.3 14MeV中子在鈹、鉛、鐵球中活化率的測量 3.4 中子倍增率測量 3.4.1 鈹介質(zhì)中子倍增率測量 3.4.2 鉛介質(zhì)中子倍增率測量 3.4.3 貧化鈾介質(zhì)中子倍增率測量 3.4.4 釩介質(zhì)D-T中子宏觀實(shí)驗(yàn) 3.5 中子學(xué)宏觀模擬實(shí)驗(yàn)簡介 3.5.1 一個聚變中子模擬實(shí)驗(yàn) 3.5.2 模擬國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆屏蔽的中子學(xué)實(shí)驗(yàn) 參考文獻(xiàn)第4章 實(shí)驗(yàn)技術(shù) 4.1 中子能譜測量技術(shù) 4.1.1 中子譜測量的含氫閃爍探測器 4.1.2 中子譜測量的球形含氫正比管探測器 4.1.3 中子譜測量中的n-y分辨技術(shù) 4.2 中子造氚測量技術(shù) 4.2.1 造氚測量的液體閃爍法測氚 4.2.2 6LiI(Eu)閃爍探測器測量造氚 4.3 中子反應(yīng)率測量技術(shù) 4.3.1 裂變室及固體徑跡探測器、火花計數(shù)器 4.3.2 活化探測器 4.4 加速器中子源所用技術(shù) 4.4.1 加速器靶室要據(jù)實(shí)驗(yàn)要求設(shè)計 4.4.2 加速器中子源強(qiáng)監(jiān)視 4.4.3 長計數(shù)管中子探測器 4.5 中子倍增率測量技術(shù) 4.5.1 大慢化吸收球中子探測系統(tǒng)的設(shè)計思想與探測器的選擇 4.5.2 大慢化水球與大慢化聚乙烯球探測裝置 4.6 半導(dǎo)體探測器 4.6.1 載6Li金硅面壘半導(dǎo)體探測器參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
第1章 緒論1.2 中子學(xué)宏觀實(shí)驗(yàn)的目的和意義鑒于人類社會不斷擴(kuò)大的需要,對核數(shù)據(jù)庫提出了越來越高的要求,要求其可靠性及精確性都要不斷提高。核數(shù)據(jù)的來源都是由實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出來的,這就是微觀截面實(shí)驗(yàn)測量給出的結(jié)果。但事實(shí)上由于實(shí)驗(yàn)不可能滿足所有核數(shù)據(jù)的實(shí)驗(yàn)條件要求,同進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件也存在巨大困難,而且也不必要對每個數(shù)據(jù)都去進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測量,因此實(shí)際上采用了更靈活的方法,這就是用理論模擬計算結(jié)果來獲取核數(shù)據(jù)。而對那些重要的或例于實(shí)驗(yàn)測量的核數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測量,將實(shí)驗(yàn)結(jié)果與計算結(jié)果進(jìn)行比較,從而確定計算結(jié)果的正確性或進(jìn)一步改進(jìn)計算,使計算方法得到實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證或檢驗(yàn),從而確立數(shù)據(jù)庫。也就是多數(shù)核數(shù)據(jù)不可能由實(shí)驗(yàn)給出,要通過核反應(yīng)系統(tǒng)學(xué)理論計算給出,即用有限的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,支承起全部數(shù)據(jù)庫。顯然這樣的數(shù)據(jù)庫還應(yīng)當(dāng)通過設(shè)計一些實(shí)驗(yàn)來進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn),因?yàn)楹朔磻?yīng)系統(tǒng)學(xué)的基礎(chǔ)只能是實(shí)踐。在實(shí)際核工程設(shè)計計算時,這些數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)并不能直接應(yīng)用,而是要將其轉(zhuǎn)化成群常數(shù)。這是因?yàn)橹凶釉诮橘|(zhì)內(nèi)的輸運(yùn)過程中,通過中子與物質(zhì)原子核的相互作用,中子能量會不斷連續(xù)變化,由此中子輸運(yùn)方程也就必須是多個能群的方程組,對每一個方程必須將其連續(xù)變化的中子截面值化為一個適當(dāng)?shù)某?shù),以便設(shè)計計算能得到一個確定結(jié)果。也就是說,群常數(shù)是求解中子輸運(yùn)方程必須輸入的數(shù)據(jù)。可以看出,中子遷移計算結(jié)果的精度,取決于中子群常數(shù)的精度。而中子群常數(shù)顯然是以核數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)的,但群常數(shù)的制作過程也無疑會對群常數(shù)的應(yīng)用結(jié)果帶來直接的影響,即群常數(shù)的制作也會直接影響工程理論計算結(jié)果的優(yōu)劣。由此制作出的中子群常數(shù)也必須設(shè)計一定的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn),否則群常數(shù)的可靠性得不到保證。另外,由于實(shí)際工程裝置的復(fù)雜性,要想完全一樣地按實(shí)際工程裝置進(jìn)行計算是難以辦到的,一般是將工程裝置簡化成一定的模型來進(jìn)行計算。由此對工程計算結(jié)果準(zhǔn)確性的檢驗(yàn)還應(yīng)包含有對簡化模型的計算是否合理的檢驗(yàn)。當(dāng)然,計算方法更要進(jìn)行檢驗(yàn)。不管是制作群常數(shù)的計算方法還是實(shí)際工程設(shè)計的計算方法,都必須進(jìn)行檢驗(yàn),只有通過檢驗(yàn),才能達(dá)到正確使用并獲得正確結(jié)果。
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