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硫酸铜酸性溶液光纤传感的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 铜的电解精炼第9-11页
        1.1.1 铜电解精炼的基本原理第9页
        1.1.2 铜电解精炼的工艺流程第9-10页
        1.1.3 艺要素第10-11页
    1.2 铜电解液的成分及其对生产的影响第11-12页
        1.2.1 铜离子浓度对生产的影响第11页
        1.2.2 氯离子浓度对生产的影响第11页
        1.2.3 杂质对生产的影响第11-12页
        1.2.4 添加剂对生产的影响第12页
    1.3 铜电解液成分的检测技术现状第12-14页
        1.3.1 ICP-AES法第12-13页
        1.3.2 原子吸收法第13页
        1.3.3 化学分析法第13页
        1.3.4 其他方法第13-14页
    1.4 光纤传感技术的发展与应用第14-18页
        1.4.1 光纤传感器的分类第14-15页
        1.4.2 光纤弯曲损耗第15页
        1.4.3 光纤传感技术的发展现状第15-16页
        1.4.4 光纤传感技术的应用第16-18页
        1.4.5 光纤传感技术的主要发展方向第18页
    1.5 溶液的微观结构第18-22页
        1.5.1 水的微观结构第18-19页
        1.5.2 水的团簇结构模型第19页
        1.5.3 改变水分子团簇结构的方法第19-20页
        1.5.4 液态水氢键的主要影响因素第20-21页
        1.5.5 离子对水分子结构的影响第21-22页
    1.6 本文研究目的及内容第22-23页
        1.6.1 本文研究目的及意义第22页
        1.6.2 本文研究内容第22-23页
第2章 实验原理与方法第23-31页
    2.1 实验原理第23-25页
        2.1.1 光纤的传光原理第23页
        2.1.2 光纤传感器的基本构成及原理第23-24页
        2.1.3 PIN型光电二极管的结构及工作原理第24页
        2.1.4 光纤传感实验原理第24-25页
    2.2 实验设备与仪器第25页
    2.3 溶液的成分与配制第25-26页
    2.4 溶液理化性质的测定第26页
    2.5 光纤传感实验第26-31页
        2.5.1 导光纤无应力弯曲传感第27-28页
        2.5.2 导光纤透射传感第28页
        2.5.3 透镜传感第28-31页
第3章 溶液组成对其理化性质的影响第31-45页
    3.1 溶液组成对密度的影响第31-32页
    3.2 溶液组成对电导率的影响第32-34页
    3.3 溶液组成对pH值的影响第34-35页
    3.4 溶液组成对折射率的影响第35-37页
    3.5 溶液组成对运动粘度的影响第37-38页
    3.6 溶液折射率与密度、电导率、运动粘度的关系第38-43页
        3.6.1 溶液折射率与密度的关系第38-40页
        3.6.2 溶液折射率与电导率的关系第40-41页
        3.6.3 溶液折射率与运动粘度的关系第41-43页
    3.7 溶液理化性质对光纤传感的影响第43-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第4章 溶液组成对光纤传感的影响第45-53页
    4.1 溶液组成对导光纤无应力弯曲传感的影响第45-46页
    4.2 溶液组成对导光纤透射传感的影响第46-48页
    4.3 溶液组成对透镜传感的影响第48-50页
    4.4 离子对光纤传感的影响第50-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第5章 导光纤无应力弯曲传感模型第53-59页
    5.1 导光纤无应力弯曲传感模型的建立第53-55页
    5.2 传感模型在硫酸铜酸性溶液中的应用第55-57页
    5.3 本章小结第57-59页
第6章 结论第59-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-68页
攻读学位期间的研究成果第68页

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