首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

EDXRF方法分析不锈钢的谱数据处理方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 选题依据与研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 不锈钢分析技术发展现状第12-13页
        1.2.2 EDXRF 谱线分析算法研究现状第13-14页
    1.3 选题来源与主要研究内容第14-16页
第2章 能量色散 X 射线荧光分析仪第16-22页
    2.1 X 射线荧光分析仪工作原理第16-18页
        2.1.1 X 射线荧光光谱定性分析第16-17页
        2.1.2 X 射线荧光光谱定量分析第17-18页
    2.2 X 射线荧光谱线形成原理第18-19页
        2.2.1 连续谱第18-19页
        2.2.2 特征 X 射线谱第19页
    2.3 X 荧光强度理论计算第19-22页
第3章 EDXRF 谱数据处理方法第22-38页
    3.1 谱漂校正第22-23页
        3.1.1 温度对 EDXRF 分析仪的影响第22页
        3.1.2 谱漂计算第22-23页
        3.1.3 稳谱方法第23页
    3.2 谱光滑第23-26页
        3.2.1 算数滑动平均法第24页
        3.2.2 离散函数褶积滑动变换法第24-25页
        3.2.3 小波变换用于谱光滑的原理第25-26页
    3.3 寻峰第26-27页
        3.3.1 简单比较法第26-27页
        3.3.2 高斯乘积函数找峰法第27页
    3.4 背景扣除第27-30页
        3.4.1 线性本底法第28页
        3.4.2 剥峰法第28页
        3.4.3 SNIP 法扣本底第28-29页
        3.4.4 小波变换用于本底扣除的原理第29-30页
    3.5 重峰处理第30-35页
        3.5.1 重峰判别第30-32页
        3.5.2 重峰处理方法第32-35页
    3.6 基体效应校正第35-38页
        3.6.1 经验系数法第35-36页
        3.6.2 基本参数法第36-38页
第4章 EDXRF 光谱仪分析不锈钢第38-46页
    4.1 制样方法第38页
    4.2 EDXRF 光谱仪第38-39页
    4.3 仪器测量条件第39-40页
    4.4 最佳激发管电压第40页
    4.5 仪器质量评估第40-43页
        4.5.1 精度第40-42页
        4.5.2 准确度第42页
        4.5.3 检出限第42-43页
    4.6 不锈钢分析中的评估第43-46页
第5章 不锈钢的 X 射线荧光谱数据处理第46-59页
    5.1 谱漂校正技术第46-49页
        5.1.1 峰偏移计算第46页
        5.1.2 峰位与增益的变化第46-48页
        5.1.3 特征参考峰校正第48-49页
        5.1.4 温漂实验第49页
    5.2 不锈钢的谱线光滑第49-51页
    5.3 不锈钢的谱线寻峰第51-52页
    5.4 不锈钢的本底扣除第52-54页
    5.5 不锈钢谱线中重峰处理第54-57页
    5.6 不锈钢中各元素峰面积计算第57-59页
第6章 不锈钢中主次元素含量分析第59-65页
    6.1 Fe 的定量分析第59-60页
    6.2 Cr 的定量分析第60-61页
    6.3 Ni 的定量分析第61页
    6.4 Mn 的定量分析第61-62页
    6.5 Ti 的定量分析第62-63页
    6.6 W 的定量分析第63-64页
    6.7 Mo 的定量分析第64-65页
结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
攻读学位期间取得学术成果第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:基于web核仪器远程监测系统的研究
下一篇:南海北部深水区白云凹陷SB21有利储层识别