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电子探测试验方法
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电子探测试验方法

作者:汲长松,
分类:趣味数理化
人气:
装帧:平装 / 32开 / 351页 / 0字
ISBN(10位/13位):7502210156y
出版:原子能出版社2009-01- 9出版
定价:¥25元

标签(Tags):文学其他  趣味数理化  物理学  百科全书  
收藏人数:
简介:
目录:
目录

前言

第1章 中子

1.1中子的特性

1.1.1中子质量

1.1.2中子电荷

1.1.3中子的衰变与半衰期

1.1.4中子的自旋

1.1.5中子的磁矩

1.2中子源

1.2.1中子按能量的分组

1.2.2放射性同位素中子源

1.2.3加速器中子源

1.2.4反应堆中子源

1.3中子与核的相互作用

1.3.1中子截面

1.3.2弹性散射

1.3.3(n,p)与(n,α)反应

1.3.4(n,γ)与(n,2n)反应

1.3.5核裂变

1.4中子与物质的相互作用

1.4.1中子慢化

1.4.2热中子、超热中子与冷中子

1.4.3中子扩散与特征参数

1.5中子探测原理

1.5.1核反应法

1.5.2核反冲法

1.5.3核裂变法

1.5.4核激活法

第2章 中子探测器

2.1概述

2.1.1中子探测器的主要特性

2.1.2中子探测器的分类

2.1.3中子探测器的设计

2.2核反应型中子探测器

2.2.1用于中子探测的核反应

2.2.2基于硼反应的探测器

2.2.3基于锂反应的探测器

2.2.4基于氦反应的探测器

2.3核反冲型中子探测器

2.3.1反冲质子正比计数器

2.3.2反冲质子电离室

2.3.3有机晶体闪烁体

2.3.4塑料闪烁体

2.3.5液体闪烁体

2.3.6反冲质子核乳胶

2.4裂变型中子探测器

2.4.1中子诱发的裂变反应

2.4.2裂变室

2.5核激活中子探测器

2.6中子探测器概要

第3章 中子探测技术

3.1能谱不同的中子源的相对标定

3.1.1伯吉韦斯考分布

3.1.2相对标定方法

3.2探测器效率的测量

3.2.1玻璃闪烁体热中子探测器效率测定

3.2.2单探头快中子谱仪的刻度

3.2.3液体闪烁体快中子探测器效率刻度

3.3中子激活

3.4壁效应

3.4.1与平面界面相交的粒子径迹

3.4.2与球面及圆柱面相交的粒子径迹

3.4.3BF3正比计数管的脉冲幅度谱

3.5镉比RCd

3.6中子屏蔽

3.6.1中子屏蔽的类型

3.6.2典型设置

3.6.3屏蔽中子源或探测器的选择

3.6.4中子屏蔽的机理

3.6.5Be‘the互换性定理

3.6.6中子屏蔽的计算方法

3.6.7中子屏蔽材料

3.6.8中子屏蔽实例

3.7中子截面测量

3.7.1全截面

3.7.2散射截面

3.7.3去弹截面

3.7.4核反应截面

3.7.5辐射俘获截面

3.7.6裂变截面

3.8中子反射与中子极化

3.8.1中子反射

3.8.2透射中子的极化

3.8.3反射中子的极化

第4章 中子探测实验方法

4.1中子注量(率)测量方法

4.1.1反冲质子法

4.1.2伴随粒子法

4.1.3中子慢化法

4.1.4中子激活法

4.1.5次级标准法

4.2中子能谱测量方法

4.2.1中子晶体衍射谱仪

4.2.2氢反冲快中子谱仪

4.2.3核反应法中子测谱

4.2.4飞行时间法中子测谱

4.3中子等探测效率探测方法

4.3.1Hanson长中子计数器

4.3.2East长中子计数器

4.4中子等剂量当量探测方法

4.4.1中子注量—剂量当量转换

4.4.2吸收筛法

4.4.3多探测器法

4.4.4吸收棒法

4.4.5中子剂量当量率仪

4.4.6生物等效快中子计数管

4.5n-γ甄别探测方法

4.5.1n-γ甄别探测的原则及方法概述

4.5.2n-γ脉冲形状甄别

4.5.36Li玻璃闪烁体中子脉冲等效电子能量

4.5.46LiI(Eu)、7LiI(Eu)双闪烁体γ补偿法测中子谱

4.5.5补偿探测器法测中子强度

4.5.66Li、7Li双玻璃闪烁体γ补偿法测中子注量

4.5.7薄膜闪烁体法n-γ甄别

4.6n、γ联合探测方法

4.6.1中子探测

4.6.2γ探测

4.6.3中子、γ联合探测

4.6.4中子、γ联合探测器

4.7中子—中子甄别探测方法

4.7.1方法原理

4.7.2中子源

4.7.3中子—中子甄别探测器

第5章 中子探测技术应用进展

5.1中子水分与γ密度联合测定

5.1.1散射式水分密度联合计

5.1.2透射式水分密度联合计——幅度甄别法

5.1.3透射式水分密度联合测定——PSD法

5.2稳定同位素硼示踪技术

5.2.1地下水流研究

5.2.2预加负荷地基下沉的测定

5.3无损测氚含量的光激中子法

5.3.1方法原理

5.3.2中子—中子甄别探测器

5.3.3实验效果

5.4中子慢化测氢含量方法

5.4.1基本原理

5.4.2正源距、负源距与零源距

5.4.3方法应用

5.5稳定同位素氚示踪技术

5.5.1方法原理

5.5.2应用方法

5.6反应堆燃料元件破损缓发中子监测法

5.6.1方法原理

5.6.2元件破损监测装置

5.6.3元件破损监测效果

附录

附录1 常用物理常数表

附录2 密度表

附录3 几种合成物质的等效原子序数Z

附录4 中子与部分核及化合物的作用截面

附录5 热中子辐射俘获与散射截面

附录6 热中子辐射俘获截面

附录7 热中子辐射俘获的γ产额(每100次俘获)

附录8 钨俘获不同能量的中子的γ产额(每100次俘获)

附录9 铁俘获不同能量的中子的γ产额(每100次俘获)

附录10 238U俘获不同能量的中子的γ产额(每100次俘获)

附录11 常用屏蔽材料中的氢含量

附录12 普通混凝土的元素成分

参考文献
内容摘要:
现今,中子的磁矩与质子的反常磁矩被认为是同一个尚未被认

识的特性。虽然狄拉克相对论波方程成功地解释了电子的磁矩,看来

对重粒子并不适用。

第一次直接测量中子磁矩的实验,是1940年由L.W.Alvarez

与F.Bloch完成的[8]。应用的是核磁共振原理;装置的设置示意图示

于图1.4。

借助于回旋加速器产生的中子束,穿越磁极化器4、螺线管5、磁

线圈6及磁分析器7,然后到达BF3电离室1。

中子束通过散射体时,两种取向的中子中某一取向被优势地散

射,则透过束内另一种取向的中子便被部分极化。强磁化铁块便是这

种极化器。实验装置中有两块这种强磁化铁块,磁极化器4与磁分析

器7。它们组成一套类似于光学偏振仪的系统。如果这两块强磁化铁

块取向相同(平行磁化),则透过该系统的中子束强度最大,反之,当

它们逆向平行磁化时,出口端的中子束强度最小。

在磁极化器4与磁分析器7之间,设置了一个产生均匀磁场H

的磁线圈6,及一个产生与H垂直的高频振荡磁场H的螺线管5。

极化中子在恒定磁场H内作拉莫尔进动。进动角频率ω为

ω=2μnH/h (1.10)

式中:μn—中子磁矩;

h—普朗克常数h除

以2π所得之值。

在磁极化器与磁分析

器取向相同的条件下,如

果中子进动角频率ω与振

荡磁场的振荡角频率ω相

等,则极化中子束的极化

被破坏。这将导致透过磁

分析器的中子数减少。相

应地,中子探测器的计数

率也将减小(ΔI)。而当ω≠

ω时,极化中子束的极化

不被破坏,探测器的计数

率保持最大(I)。
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