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基于PGNAA技术的物料成分在线分析仪器中慢化及反射倍增体的研制

发布时间:2021-01-10 09:14
  中子通量及中子的能谱分布是影响基于瞬发γ射线中子活化分析(PGNAA)技术的工业物料实时在线检测装置检测精度的重要因素。在利用PGNAA技术进行样品元素含量检测时,中子通量及其能谱分布会直接影响样品产生的特征γ射线的能谱,从而影响元素成分分析的精度。适宜的慢化反射倍增体不仅可以有效地提高到达样品的中子通量,而且可以改变中子能谱,提高中子的利用率。因此,装置中慢化反射倍增体的设计对提高PGNAA在线装置的检测精度具有重要意义。本文以中子通量和中子能谱分布对PGNAA在线装置检测精度的影响为切入点,对中子源项的慢化反射倍增体进行了设计;通过箔片活化法测量PGNAA在线装置慢化反射倍增体模型的中子绝对通量及其空间分布,并与模拟结果进行了比较。本文主要研究内容如下:1)通过蒙特卡罗方法针对能量为2.5MeV和14MeV的点中子源的慢化反射倍增体进行优化模拟,最终确定慢化反射倍增体的材料及尺寸。2)通过MCNP程序模拟设计并搭建了一个基于DT中子发生器的PGNAA在线装置慢化反射倍增体模型。使用箔片活化法对该模型皮带上表面中子通量及其空间分布进行了测量,并与MCNP模拟结果进行比较。3)针对基于... 

【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于PGNAA技术的物料成分在线分析仪器中慢化及反射倍增体的研制


本文研究路线图

示意图,光电效应,原理,示意图


小于靶核内每个核子的平均作用能时,中子与整核,复合核发射 γ 射线、α 粒子、质子等粒子退线检测技术中,物料中的大多数元素是通过俘获:*1 1 10A A AZ Z ZX n X X 相互作用磁波,不带电,具有很强的穿透性能。γ 射线主要过程产生的。在 PGNAA 技术中的瞬发 γ 射线是此外,绝大多数放射性核素在发生衰变的过程中方式与其能量有关。在 PGNAA 技术和放射性核顿效应、电子对效应这三种相互作用方式。互作用时,光子被原子吸收后,其能量传递给核称为光电效应。其反应过程如图 2.1 所示:

示意图,康普顿散射原理,示意图


南京航空航天大学硕士学位论文效应时,51KZh 可知,光电截面K 与原子序数 Z 的五次方成正比关系的原子发生光电效应的几率越大,因此高原子序数的应与原子外层电子发生非弹性碰撞,γ 光子将部分能量而 γ 光子的动能和方向发生了改变,该现象称为康普

【参考文献】:
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[2]在线多普勒展宽与核截面处理方法研究[D]. 李松阳.清华大学 2012

硕士论文
[1]瞬发γ中子活化分析及其k0法研究[D]. 张兰芝.中国原子能科学研究院 2004



本文编号:2968458

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