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近红外光谱技术在中药领域中的应用研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-12页
第1章 前言第12-14页
第2章 近红外光谱分析技术第14-41页
 2.1 近红外光谱分析技术的理论基础和基本方法第14-19页
  2.1.1 近红外光谱分析技术的理论基础第14-18页
  2.1.2 近红外光谱分析技术的基本方法第18-19页
 2.2 近红外光谱分析技术的特点第19-21页
  2.2.1 近红外光谱分析技术的优势第19-20页
  2.2.2 近红外光谱技术的劣势第20-21页
 2.3 近红外光谱仪器第21-24页
  2.3.1 近红外光谱仪器的基本结构第21-22页
  2.3.2 近红外光谱仪器的性能评价第22-23页
  2.3.3 近红外光谱分析中的测样器件第23-24页
  2.3.4 近红外光谱分析中的光纤技术第24页
 2.4 近红外光谱在线检测技术第24-27页
  2.4.1 过程分析的5个阶段第25-26页
  2.4.2 液体样品的近红外光谱在线分析第26-27页
  2.4.3 固体样品的近红外光谱在线分析第27页
 2.5 近红外光谱技术中常用的化学计量学方法第27-35页
  2.5.1 近红外光谱预处理方法第28-29页
  2.5.2 多元线性回归第29页
  2.5.3 主成分分析第29-30页
  2.5.4 偏最小二乘法第30-33页
  2.5.5 模式识别第33页
  2.5.6 人工神经网络第33-35页
 2.6 近红外光谱分析技术的应用第35-41页
  2.6.1 在石油化工领域中的应用第35-36页
  2.6.2 在农业和食品工业中的应用第36-37页
  2.6.3 在制药工业中的应用第37-38页
  2.6.4 在化学工业和材料领域中的应用第38页
  2.6.5 在中药领域的中应用第38-39页
  2.6.6 在其他领域的中应用第39-41页
第3章 近红外漫反射光谱判别中药材质量的研究第41-47页
 3.1 引言第41-43页
  3.1.1 现有中药材质量的判别方法第41-42页
  3.1.2 作为中药材的油菜花粉第42-43页
  3.1.3 应用近红外光谱技术判别油菜花粉质量的思路和方法第43页
 3.2 试验第43-44页
  3.2.1 试验样品第43-44页
  3.2.2 试验仪器第44页
 3.3 结果和讨论第44-46页
  3.3.1 油菜花粉样品的近红外光谱图第44页
  3.3.2 建立校正模型第44-45页
  3.3.3 校正模型的准确性第45页
  3.3.4 近红外光谱法判别油菜花粉质量的优势第45-46页
  3.3.5 待改进之处第46页
 3.4 结论和展望第46-47页
第4章 近红外光谱快速分析银杏提取液中总黄酮和总内酯的含量第47-53页
 4.1 引言第47页
 4.2 试验第47-48页
  4.2.1 样品的制备和检测第47-48页
  4.2.2 仪器第48页
  4.2.3 样品近红外光谱的采集第48页
 4.3 结果和讨论第48-52页
  4.3.1 银杏提取物溶液样品的近红外谱图第48-49页
  4.3.2 不同算法建立模型的比较第49-50页
  4.3.3 以PLS建立的优化校正模型第50-51页
  4.3.4 以预测集样本检验数学模型第51-52页
  4.3.5 溶剂影响第52页
 4.4 结论和展望第52-53页
第5章 近红外光谱直接分析银杏提取物粉末中总黄酮的含量第53-58页
 5.1 引言第53页
 5.2 试验第53-54页
  5.2.1 试验样品及其检测方法第53页
  5.2.2 HPLC测定样品中总黄酮的含量第53-54页
  5.2.3 仪器第54页
  5.2.4 样品近红外光谱的采集第54页
 5.3 结果和讨论第54-57页
  5.3.1 不同回归方法的比较第54-55页
  5.3.2 MPLS建立的数学模型第55-56页
  5.3.3 预测结果第56-57页
  5.3.4 近红外方法测定粉末样品中目标成分方法的适用性第57页
  5.3.5 近红外光谱直接测定银杏提取物粉末方法的优势第57页
 5.4 结论和展望第57-58页
第6章 总结和展望第58-60页
参考文献第60-67页
硕士就读期间撰写和发表的论文第67-68页
致谢第68-69页

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