射线自吸收论文_韩子杰,朱通华,鹿心鑫,安力

导读:本文包含了射线自吸收论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:射线,中子,蒙特,卡罗,模型,探测器,因子。

射线自吸收论文文献综述

韩子杰,朱通华,鹿心鑫,安力[1](2019)在《造钚率实验中γ射线自吸收修正研究》一文中研究指出造钚率实验研究中需要测量贫化铀活化片发射的277.6 keVγ射线,活化片对此γ射线具有一定自吸收作用,需要对其进行修正。用面源法和体源法开展了自吸收理论的蒙德卡罗模拟计算,结果显示:探测距离为9 cm时,两种方法的偏差小于1.3%。用243Am面源、贫化铀活化片和HPGe探测器开展了277.6 keVγ射线自吸收实验研究,得到了不同厚度贫化铀活化片对277.6 keVγ射线自吸因子,实验结果与理论模拟偏差小于2.5%。(本文来源于《核技术》期刊2019年10期)

杨立涛,陈超峰,金晓祥,林冠,黄彦君[2](2017)在《γ射线自吸收修正因子精确计算方法研究》一文中研究指出对具有一定几何尺寸的样品进行γ谱分析时,样品自身对γ射线的吸收影响对核素含量的精确测量。本文在对比国内外关于自吸收修正因子计算方法的基础上,分析了被广泛采用的简化计算模型存在的问题及对修正结果的影响。基于混合蒙特卡罗模拟的思想,提出了自吸收修正因子的精确计算模型,并使用FORTRAN程序进行了随机抽样和积分计算,得到精确的自吸收修正因子。通过加标样品及不同质量标准源的对比测量,将精确计算模型与简化计算模型和无源效率校准软件计算结果进行了对比分析。结果表明,简化计算模型过高评估了自吸收干扰,而精确计算模型计算结果与实验测量结果及无源效率校准软件计算结果具有较好的一致性,相对偏差不大于5%。最后针对核电厂周围环境中主要关注的γ核素,使用精确计算模型得到了不同γ核素在土壤中的自吸收修正因子。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2017年02期)

罗文,祝小惠,宋英明,朱志超[3](2016)在《PuO_2颗粒对自发α射线的能量自吸收效应评估研究》一文中研究指出构建PuO_2颗粒状α发射体的球体几何模型,采用蒙特卡罗和射程经验公式模拟计算α射线在PuO_2颗粒中的射程能量关系式及α射线从PuO_2颗粒表面出射的能谱分布,研究因PuO_2颗粒对自发α射线的能量自吸收效应导致的对人体内照射剂量评估的影响。研究结果表明,PuO_2粒径越大,其对自发α射线的能量自吸收效应越明显,内照射剂量的修正效果越好;当PuO_2粒径在2μm以上时,内照射剂量的修正效果大于5%。本研究的结果对吸入放射性物质所致人体内照射剂量的准确估算有重要的参考价值,并可应用于放射性核素肿瘤治疗等领域的微剂量学研究。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2016年03期)

郑洪龙[4](2016)在《体源样品γ射线自吸收校正技术研究》一文中研究指出针对核设施生产和退役过程中产生的桶装核废物,在进行样品基质和放射性核素的检测分析中,对γ射线自吸收效应的准确校正是废物桶样品检测的关键技术之一。本文采用分层γ扫描(Segmented Gamma Scanning,SGS)技术,进行了桶装核废物中体源样品γ射线自吸收校正技术研究。通过蒙卡方法建立了准确的HPGe探测器及探测系统模型,对多种均匀体源样品γ射线自吸收效应的校正进行准确模拟,实验验证表明校正结果准确有效,提高了样品放射性含量测量准确度。实验准确搭建多种非均匀体源样品,探明了放射性样品密度非均匀性对自吸收校正分析偏差的影响特征,表明样品介质的非均匀程度直接决定了γ射线自吸收校正结果的偏差。探明了发射源在样品中不同偏移位置对自吸收校正分析偏差的影响特征,表明待测样品密度、射线的能量和透射本领、核素位置偏移是影响自吸收校正分析偏差的重要因素。探明样品的成分构成、基质密度、核素分布等,对于降低样品γ射线自吸收校正分析偏差至关重要。适当的缩小样品尺寸,测量低密度样品,增强γ透射计数,为降低自吸收校正分析偏差提供有效途径。本文所做研究工作进一步为体源样品γ射线自吸收校正技术提供参考,具有一定的价值。(本文来源于《西南科技大学》期刊2016-06-02)

程璨,贾文宝,黑大千,单卿,凌永生[5](2014)在《中子场及γ射线自吸收在PGNAA测量中的影响研究》一文中研究指出在中子活化瞬发γ射线分析(PGNAA)技术测量中,被测样品内部中子场分布及γ射线自吸收对测量结果有一定影响。针对一套水溶液样品中有害元素的检测装置,通过对两种效应统一考虑并进行了理论计算,建立了一套相应的理论修正模型,并将其应用于检测装置的蒙特卡罗模拟计算结果中。结果表明,经该理论模型修正后,样品中中子场分布及γ射线自吸收对分析结果所造成的影响得到了显著改善。(本文来源于《北京核学会第十届(2014年)核应用技术学术交流会论文集》期刊2014-11-27)

程璨,贾文宝,黑大千,单卿,凌永生[6](2014)在《中子场及γ射线自吸收在PGNAA测量中的影响研究》一文中研究指出在中子活化瞬发γ射线分析(PGNAA)技术测量中,被测样品内部中子场分布及γ射线自吸收对测量结果有一定影响。针对一套水溶液样品中有害元素的检测装置,通过对两种效应统一考虑并进行了理论计算,建立了一套相应的理论修正模型,并将其应用于检测装置的蒙特卡罗模拟计算结果中。结果表明,经该理论模型修正后,样品中中子场分布及γ射线自吸收对分析结果所造成的影响得到了显著改善。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2014年S1期)

解峰,何小兵,包敏,姜文刚[7](2010)在《裂变气体核素γ射线效率刻度中的自吸收校正》一文中研究指出针对裂变气体核素HPGe探测器效率刻度中的自吸收校正问题,本工作详细描述了源盒、探测器和源物质等计算中需要的参数,按照实际的几何布局建立了HPGe探测器效率的蒙特卡罗计算模型,并编制了相应计算程序。计算模型可靠性得到实验数据的验证,用该模型计算了裂变气体核素在不同源介质下的探测效率,得到了相应的自吸收校正因子。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2010年10期)

解峰,何小兵,包敏,姜文刚[8](2009)在《裂变气体核素γ射线效率刻度中的自吸收校正研究》一文中研究指出针对裂变气体核素HPGe探测器效率刻度中的自吸收校正问题,详细描述了源盒、探测器和源物质等计算中需要的参数,按照实际的几何布局建立了HPGe探测器效率的蒙特卡罗计算模型;计算模型可靠性得到实验数据的验证;用该模型计算了裂变气体核素在不同源介质的探测效率,得到了相应的自吸收校正因子。(本文来源于《中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第4册)》期刊2009-11-18)

邓英,姚映波[9](2009)在《柱形喷流中考虑同步自吸收的伽玛射线暴余辉》一文中研究指出在统一动力学模型和柱形喷流模型的基础上,用四阶的龙格库塔法求解动力学演化的方程,并考虑同步加速辐射中的自吸收效应,用数值计算方法得到GRBs余辉随时间t演化关系.(本文来源于《湖南城市学院学报(自然科学版)》期刊2009年02期)

黄文涛,刘学文,许云,杨丕博,郑小平[10](2005)在《同步自吸收对Gamma射线暴余辉的影响(英文)》一文中研究指出考虑同步自吸收效应后,讨论了G amm a射线暴余辉的谱并展示了G amm a射线暴GRB 970508余辉在光学波段的光变曲线.尽管光学余辉很复杂,所得到的结果仍然与观测结果符合的很好.因此不管是在火球+激波模型还是在喷流模型中,都应该全面地研究同步自吸收效应和内部能源机制,以使理论计算更好的拟合观测到的光变曲线.(本文来源于《华中师范大学学报(自然科学版)》期刊2005年03期)

射线自吸收论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

对具有一定几何尺寸的样品进行γ谱分析时,样品自身对γ射线的吸收影响对核素含量的精确测量。本文在对比国内外关于自吸收修正因子计算方法的基础上,分析了被广泛采用的简化计算模型存在的问题及对修正结果的影响。基于混合蒙特卡罗模拟的思想,提出了自吸收修正因子的精确计算模型,并使用FORTRAN程序进行了随机抽样和积分计算,得到精确的自吸收修正因子。通过加标样品及不同质量标准源的对比测量,将精确计算模型与简化计算模型和无源效率校准软件计算结果进行了对比分析。结果表明,简化计算模型过高评估了自吸收干扰,而精确计算模型计算结果与实验测量结果及无源效率校准软件计算结果具有较好的一致性,相对偏差不大于5%。最后针对核电厂周围环境中主要关注的γ核素,使用精确计算模型得到了不同γ核素在土壤中的自吸收修正因子。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

射线自吸收论文参考文献

[1].韩子杰,朱通华,鹿心鑫,安力.造钚率实验中γ射线自吸收修正研究[J].核技术.2019

[2].杨立涛,陈超峰,金晓祥,林冠,黄彦君.γ射线自吸收修正因子精确计算方法研究[J].原子能科学技术.2017

[3].罗文,祝小惠,宋英明,朱志超.PuO_2颗粒对自发α射线的能量自吸收效应评估研究[J].原子核物理评论.2016

[4].郑洪龙.体源样品γ射线自吸收校正技术研究[D].西南科技大学.2016

[5].程璨,贾文宝,黑大千,单卿,凌永生.中子场及γ射线自吸收在PGNAA测量中的影响研究[C].北京核学会第十届(2014年)核应用技术学术交流会论文集.2014

[6].程璨,贾文宝,黑大千,单卿,凌永生.中子场及γ射线自吸收在PGNAA测量中的影响研究[J].原子能科学技术.2014

[7].解峰,何小兵,包敏,姜文刚.裂变气体核素γ射线效率刻度中的自吸收校正[J].原子能科学技术.2010

[8].解峰,何小兵,包敏,姜文刚.裂变气体核素γ射线效率刻度中的自吸收校正研究[C].中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第4册).2009

[9].邓英,姚映波.柱形喷流中考虑同步自吸收的伽玛射线暴余辉[J].湖南城市学院学报(自然科学版).2009

[10].黄文涛,刘学文,许云,杨丕博,郑小平.同步自吸收对Gamma射线暴余辉的影响(英文)[J].华中师范大学学报(自然科学版).2005

论文知识图

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