- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Из школа ( новый )
- 538028109232
[Подлинная бесплатная доставка] Применение нейтронной физики 9787030453075 Чен Да, анализ активации нейтронов нейтронов Цзя Венбао технологии нейтронной фотографии нейтрона и других средних технологий в различных областях.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Название книги: Прикладная нейтронная физика
Оригинальная цена: 59 Юань
Цена: 44,35 юаней, экономия 14,65 юаней.
Скидка: 75 % скидка
Автор: Чэнь Да, Цзя Вэньбао
Пресса: Science Press Co., Ltd.
Дата публикации: 2016-06-01
ISBN: 9787030453075
Слова: 400000
Номер страницы: 0
Издание: 31
Переплет: мягкая обложка
Формат: 16
Товарный вес:


«Прикладная нейтронная физика» отвечает требованиям преподавания и может быть использована для обучения студентов и аспирантов по специальностям, связанным с ядерной наукой и технологиями. Его также можно использовать в качестве учебника по выбору для смежных специальностей и справочника для преподавателей и научных исследователей, работающих по смежным специальностям.


Предисловие
Уравнение главы Q и его приложения 1
1.1 Ядерные реакции и каналы реакций 1
1.1.1 Способы реализации ядерных реакций 1
1.1.2 Классификация ядерных реакций 2
1.1.3 Канал реакции 2
1.2 Вывод Q-уравнения 4
1.2.1 Энергия реакции 4
1.2.2 Потеря качества 5
1.2.3 Энергия связи и удельная энергия связи 5
1.2.4 Вывод Q-уравнения 6
1.3 Пороговая энергия реакции и критическая энергия 8
1.4 Применение уравнения Q 9
1.4.1 Применение уравнения Q для упругого рассеяния 9
1.4.2 Когда Ea=0 (нормальная температура или ядерная реакция очень низкой энергии) 10
Преобразование угла съезда между серией 1.5L и серией C 11
1.5.1 Энергетические отношения в системе C 11
1.5.2&тета;L и&соотношение преобразования тета;C 12
1.5.3&гамма; расчет 13
1.5.4 Преобразование дифференциальных секций в систему L и систему C 14
1.6 Основные свойства нейтронов 15
1.6.1 Частичная природа нейтронов 16
1.6.2 Летучесть нейтронов 17
Ссылки 19
Глава 2 Физика источников нейтронов 21
2.1 Производство нейтронов и основные показатели 21
2.2. Изотопный источник нейтронов 25
2.2.1(&альфа;, n) источник нейтронов 25
2.2.2(&гамма;, n) источник нейтронов 26
2.2.3 Источник нейтронов спонтанного деления 27
2.3 Обзор ускорительных источников нейтронов 28
2.3.Источник нейтронов белого света в диапазоне энергий 11кэВ~20МэВ 29
2.3.220~200МэВ квазимоноэнергетический источник нейтронов30
2.3.3 Классификация источников нейтронов белого света 30
2.3.4 Источник нейтронов линейного ускорителя электронов 31
2.4. Распространенные ускорительные источники нейтронов 31
2.4.1D(d,n)3He31
2.4.2Источник нейтронов T(d,n)4He 32
2.4.37Источник нейтронов Li(d,n) 32
2.4.49Be(d,n)10B Источник нейтронов 33
2.4.57Li(p,n)7Be Источник нейтронов 33
2.4.69Be(p,n) источник нейтронов 34
2.5 Реакторный источник нейтронов 34
2.5.1 Основные характеристики кучи 34
2.5.2 Пространственное распределение нейтронов кучи 35
2.5.3 Вопросы нейтронного мониторинга реактора 37
2.6. Источник расщепительных нейтронов 38
2.6.1 Обзор источников расщепительных нейтронов 38
2.6.2 Процесс реакции отслаивания 39
2.6.3 Выход нейтронов при расщеплении 39
2.6.4 Энергетический спектр нейтронов расщепления 40
2.6.5 Цели и модераторы 40
Ссылки 41
Глава 3. Взаимодействие нейтронов с веществом 44
3.1 Основные физические величины 45
3.1.1 Раздел 45
3.1.2 Угловое распределение и дифференциальная часть 46
3.1.3 Характеристики нейтронного сечения 46
3.1.4 Макросекция 47
3.2 Механизм ядерной реакции 48
3.2.1 Три стадии процесса ядерной реакции 49
3.2.2 Характеристики некоторых механизмов реакции50
3.2.3 Объяснение особенностей каждого механизма реакции 50
3.3 Физический процесс взаимодействия нейтронов с веществом 50
3.3.1 Потенциальное рассеяние 50
3.3.2 Сложные ядерные реакции 50
3.3.3 Эффекты радиационного повреждения нейтронов 53
3.3.4 Несколько легких ядерных реакций (n, X), используемых для регистрации нейтронов 53
Ссылки 54
Глава 4. Технология нейтронных измерений 57
4.1 Основные принципы регистрации нейтронов 57
4.1.1 Ядерная реакция 57
4.1.2. Отдача протона (n p-рассеяние) 57
4.1.3 Ядерная активация [197Au(n,&гамма;) 198Au, 27Al(n,&альфа;) 24Mg и др.] 58
4.1.4 Ядерное деление 58
4.1.5 Измерение интенсивности нейтронов (флюенса, скорости флюенса) 59
4.2 Обычно используемые детекторы нейтронов 59
4.2.1 Счетчик длинных нейтронов 59
4.2.2. Метод сопряженных частиц 60
4.2.3 Протонный телескоп отдачи 68
4.2.4 Ионизационная камера деления 72
4.2.5 Детектор активации 73
Ссылки 76
Глава 5. Методы измерения дозы нейтронов 78
5.1 Основные понятия 78
5.1.1 Керма и поглощенная доза 78
5.1.2 Эквивалент дозы 79
5.2 Нейтронный ремметр 80
5.3n&гамма; измерение дозы смешанных полей 81
5.3.1 Измерение общей поглощенной дозы 81
5.3.2 Измерения в парной ионизационной камере (n,&гамма;) Поглощенная доза в смешанных полях 82
5.3.3 Измерение в двойной ионизационной камере (n,&гамма;) Неопределенность в полевой поглощенной дозе 84
Ссылка 85
Глава 6. Измерение нейтронного спектра 86
6.1. Измерение энергетического спектра нейтрона методом протонов отдачи 86
6.1.1. Дифференциальный метод протонов отдачи 86
6.1.2. Метод интегрирования протонов отдачи 86
6.1.3 Метод ядерного латекса для измерения дифференциальной энергетической спектроскопии нейтронов 87
6.2. Энергетический спектр нейтронов, измеренный сферическим водородсодержащим детектором с пропорциональной трубкой 89
6.3. Метод измерения энергетического спектра нейтронов специального ядерного латекса 90
6.3.1 Литиевый сердечник из латекса 90
6.3.2 Измерение энергетического спектра нейтронов с энергией 10–20 МэВ латекса 11B 91
6.4 Детектор пороговой энергии измеряет энергетический спектр нейтронов 92
6.4.1 Уравнение активации 93
6.4.2 Использование итерационного метода для определения энергетического спектра нейтронов 93
6.4.3 Соответствующие параметры обычно используемых пороговых детекторов 94
6.5. Нейтронный TOF-спектрометр 94.
6.5.1 Принцип TOF 94
6.5.2 Структура времяпролетного спектрометра быстрых нейтронов 95
6.5.3 Классификация времяпролетных спектрометров быстрых нейтронов 96
6.5.4 Органический сцинтилляционный зонд для TOF-спектрометра 97
6.5.5 Применение времяпролетного спектрометра быстрых нейтронов 99
6.6. Термометрия термоядерных нейтронов 100
6.6.1 Спектр термоядерных нейтронов 100
6.6.2 Нейтрон термоядерного синтеза номер 102
6.6.3 Измерение спектра термоядерных нейтронов и температуры термоядерного синтеза методом TOF 103
Ссылки 104
Глава 7. Вопросы радиационной защиты 106
7.1&гамма; экранирование лучей 106
7.1.1 Узкий луч&гамма; лучи слабы в материи 106
7.1.2 Широкий луч&гамма; закон затухания лучей 106
7.1.3&гамма; расчет экранирования точечного источника 106
7.2. Нейтронная защита 107
7.2.1 Экранирование изотопных источников нейтронов—&-Метод вырезания секции 107
7.2.2 Экранирование быстрых нейтронов 108
7.2.3 Альбедо нейтрона 110
7.2.4 Обратное рассеяние нейтронов в атмосфере 111
Ссылки 113
Глава 8. Макроскопическая нейтронная физика 114
8.1 Замедление нейтронов 114
8.1.1 Рассеяние нейтронов в центре масс и лабораторных системах 114
8.1.2 Среднее значение косинуса угла рассеяния нейтронов в лабораторной системе 115
8.1.3 Рассеяние нейтронов сферически-симметричной системой с центром масс 115
8.1.4. Потери энергии при упругом рассеянии 115
8.1.5. Сравнение рассеивающих свойств различных рассеивающих ядер 116
8.1.6 Замедляющие способности и замедляющие коэффициенты различных рассеивающих ядер 116
8.1.7 Энергетический спектр скоростных нейтронов 117
8.2 Диффузия нейтронов 118
8.2.1. Диффузионная аппроксимация уравнения переноса 119
8.2.2 Применимые условия простой теории диффузии 120
8.2.3 Граничные условия уравнения диффузии 121
8.2.4 Применение уравнения диффузии 121
8.2.5 Уравнение диффузии одной группы 123
8.2.6 Уравнение возраста платы 125
8.3 Нейтронный транспорт 129
8.4 Теория множественных групп 129
Ссылки 131
Глава 9. Транспорт нейтронов 133
9.1 Общий анализ 133
9.2. Физический процесс взаимодействия нейтронов со средами 133
9.2.1 Процесс деления 133
9.2.2 Процесс улавливания радиации 134
9.2.3 Процесс рассеяния 134
9.2.4 Другие процессы ядерных реакций 135
9.3 Уравнение переноса нейтронов 135
9.3.1 Определение основных физических величин 135
9.3.2. Установление уравнения переноса нейтронов 137.
9.3.3 Граничные условия уравнения переноса нейтронов 138
9.3.4 Сопряженное уравнение переноса нейтронов 139
9.3.5 Аппроксимация уравнения переноса 140
9.3.6 Теория одной группы 141
9.3.7 Метод численного решения энергетических уравнений переноса 144
9.4 Теория возмущений и методы анализа чувствительности 148
9.4.1 Теория возмущений реактора 148
9.4.2 Метод анализа чувствительности 149
Ссылки 150
Глава 0. Рассеяние нейтронов 152.
10.1 Введение 152
10.1.1 Соотношение преобразования между энергией нейтрона и другими физическими величинами 152
10.1.2 Соотношение сохранения импульса и соотношение сохранения энергии рассеяния нейтронов 152
10.1.3 Рассеяние нейтронов на связанных ядрах 153
10.1.4 Длина рассеяния 154
10.1.5 Содержание измерений в экспериментах по рассеянию нейтронов: сечение дифференциального рассеяния и сечение двойного дифференциального рассеяния 155
10.2. Основная теория рассеяния нейтронов 156
10.2.1 Теоретический вывод сечения двойного дифференциального рассеяния 156
10.2.2 Ферми 157
10.2.3 Сечение когерентного двойного дифференциального рассеяния и сечение когерентного двойного дифференциального рассеяния 157
10.2.4 Функция рассеяния 158
10.2.5 Принцип точного баланса 159
10.2.6 Рассеяние нейтронов кристаллами 159
10.2.7 Корреляционная функция Ван Хова 162
10.2.8 Квазиупругое рассеяние 168
10.2.9 Магнитное рассеяние 170
10.2.10 Основы нейтронной оптики 176
10.3. Экспериментальное оборудование и методы рассеяния нейтронов 179
10.3.1 Обзор источников нейтронов 179
10.3.2 Стационарный реактор 181
10.3.3 Источники расщепительных нейтронов 182
10.3.4 Нейтронная дифракция 183
10.3.5. Магнитная нейтронная дифракция 189.
10.3.6 Малоугловое рассеяние нейтронов 191
10.3.7 Нейтронный рефлектометр 194
10.4. Применение рассеяния нейтронов в фундаментальных исследованиях и промышленности 195
10.4.1 Определение магнитного коэффициента формы 195
10.4.2 Исследования биомолекул 196
10.4.3 Промышленное применение 201
Ссылки 203
Глава 1. Нейтронно-активационный анализ 206.
11.1 Принцип нейтронно-активационного анализа 206
11.1.1 Вывод формулы анализа активации 206
11.1.2 Энергия, поток и сечение реакции нейтронов 208
11.1.3 Стандартизированные методы нейтронно-активационного анализа 211
11.2 Технология активационного анализа быстрых и медленных нейтронов 214
11.2.1 Обычно используемые нейтронно-ядерные реакции 214
11.2.2 Оборудование для нейтронно-активационного анализа 214
11.2.3 Подготовка проб 217
11.2.4 Реакция на помехи 217
11.2.5 Измерение радиоактивности и идентификация нуклидов 219
11.3 Элементный анализ с использованием реакторных нейтронов 221
11.3.1 Введение в нейтронно-активационный анализ реактора (ReNAA) 221
11.3.2Основные операции ReNAA 224
11.3.3 Основные применения ReNAA 235
11.4 Активационный анализ мгновенных гамма-нейтронов 238
11.4.1 Мгновенный&гамма; Введение в нейтронно-активационный анализ (PGNAA) 238
11.4.2 Основные операции PGNAA 240
11.4.3 Основные применения PGNAA 242
Ссылки 247
Глава 2. Нейтроны лечат рак 250
12.1. Быстрые нейтроны для лечения рака 250
12.1.1 История лечения рака быстрыми нейтронами 250
12.1.2 Основы физики 251
12.1.3 Биологические основы 252
12.1.4 Клиническое применение 256
12.2 Захват нейтронов бором BNCT256
12.2.1BNCT257
12.2.2B Перевозчик 260
12.2.3 Источники нейтронов 263
12.2.4 Перспективы 264
Ссылки 264
Глава 3. Технология нейтронной фотографии 266
13.1 Обзор развития технологии нейтронной фотографии 266
13.2. Нейтронная фотография 266
13.2.1 Основные принципы нейтронной фотографии 266
13.2.2 Факторы, влияющие на качество нейтронной фотографии 267
13.2.3 Классификация нейтронной фотографии 268
13.3 Устройство нейтронной фотографии 270
13.3.1 Состав устройства нейтронной фотографии 270
13.3.2 Стационарное устройство нейтронной фотографии 270
13.3.3 Мобильное устройство нейтронной фотографии 276
13.3.4 Экран нейтронно-фотографического преобразования 284
13.3.5 Система нейтронной фотографической визуализации 285
13.4. Применение нейтронной фотографии 288
Рекомендации 289


«Прикладная нейтронная физика» систематически знакомит с основными свойствами нейтронов, широко используемыми источниками нейтронов и производством нейтронов, взаимодействием между нейтронами и веществом и переносом нейтронов, измерением нейтронного и энергетического спектра, измерением дозы нейтронов, нейтронной защитой и другими базовыми знаниями нейтронной физики. Он также всесторонне знакомит с применением нейтронной технологии в различных областях, таких как рассеяние нейтронов, нейтронно-активационный анализ, лечение нейтронного рака, технология нейтронной фотографии и т. д.

абстрактный
Похожего контента пока нет
Похожего контента пока нет


Похожего контента пока нет
Похожего контента пока нет

