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激光诱导击穿光谱法对Al等离子体特性的实验研究

内容提要第1-8页
第一章 绪论第8-19页
   ·激光诱导产生等离子体的概述第8-9页
   ·激光诱导等离子体光谱第9页
   ·激光诱导等离子体光谱的发展第9-13页
     ·激光诱导击穿光谱的发展历史第10页
     ·激光诱导击穿光谱的国内外理论研究现状第10-13页
   ·激光诱导等离子体光谱的应用第13-17页
     ·固体样品的LIBS 分析第14-15页
     ·液体样品的LIBS 分析第15-16页
     ·其他领域第16-17页
   ·激光诱导击穿光谱的优点和不足第17-19页
     ·激光诱导击穿光谱的优点第17-18页
     ·激光诱导击穿光谱的不足第18-19页
第二章 激光诱导击穿光谱技术的基本原理第19-35页
   ·等离子体的产生第19-21页
     ·激光烧蚀固体表面产生的等离子体第19页
     ·激光诱导气体击穿形成的等离子体第19-20页
     ·等离子体形成机制第20页
     ·等离子体羽形成的微观机理第20-21页
   ·激光等离子体光谱第21-24页
     ·等离子体的辐射机制第22-24页
     ·激光等离子体发射光谱特点第24页
   ·电离模型第24-26页
     ·局部热平衡(LTE)模型第24-25页
     ·晕模型(The Coronal Model)第25-26页
     ·碰撞—复合(CR)模型第26页
   ·谱线的加宽第26-31页
     ·自然加宽第27-28页
     ·Stark 加宽第28-29页
     ·多普勒(Doppler)加宽第29页
     ·共振加宽第29页
     ·范德瓦耳斯(Van der Waals)加宽第29-30页
     ·仪器加宽第30页
     ·碰撞加宽第30-31页
   ·等离子体电子温度的测定第31-34页
     ·Boltzmann 斜线求电子温度第31-32页
     ·Saha-Boltzmann 方法求电子温度第32-34页
   ·等离子体电子密度的计算第34-35页
第三章 激光诱导击穿光谱分析实验研究第35-54页
   ·激光等离子体发射光谱实验装置第35-39页
     ·实验原理及实验光路图第35-38页
     ·实验步骤第38-39页
   ·实验系统的主要部件功能及其原理第39-54页
     ·激光光源第39-43页
     ·光束传输系统第43-44页
     ·分光系统第44-46页
     ·信号接收系统第46-53页
     ·固体样品的选取和制备第53页
     ·实验数据的获取第53页
     ·数据处理第53-54页
第四章 空气中的激光诱导击穿光谱研究第54-68页
   ·激光诱导击穿光谱的理论模型第54-61页
     ·自由定标模型第54-57页
     ·自吸收模型第57-60页
     ·传统定标模型第60-61页
   ·空气中的激光诱导击穿光谱研究第61-68页
第五章 金属 Al 片的 LIBS 特性实验研究第68-76页
   ·金属Al 的LIBS 特性实验研究综述第68-69页
   ·金属Al 等离子体的时间分辨光谱第69-71页
   ·金属Al 等离子体的诊断:等离子体温度和电子密度第71-76页
     ·金属Al 等离子体温度的诊断第71-73页
     ·金属Al 等离子体电子密度的计算第73-75页
     ·验证实验满足局部热力学平衡第75-76页
第六章 总结、研究意义与展望第76-79页
   ·全文总结第76页
   ·论文研究的意义第76-77页
   ·展望第77-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士期间发表的论文第87-88页
摘要第88-91页
Abstract第91-96页
致谢第96-97页

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