基于离子选择电极的土壤主要速效养分快速检测技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
·研究背景和意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-24页 |
·离子选择电极研究进展 | 第14-20页 |
·离子选择电极在农业中的应用现状 | 第20-22页 |
·离子选择电极响应机理解析模型研究现状 | 第22-24页 |
·研究内容 | 第24页 |
·技术路线 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
第二章 基于纳米功能材料的固态离子选择电极研究 | 第26-42页 |
·引言 | 第26页 |
·离子选择电极工作原理 | 第26-29页 |
·离子选择电极的基本结构 | 第26-27页 |
·离子选择电极的膜电势 | 第27-28页 |
·离子选择电极的性能评价参数 | 第28-29页 |
·基于纳米功能材料的固态硝酸根离子选择电极 | 第29-34页 |
·材料与仪器 | 第29-30页 |
·电极制备 | 第30-32页 |
·结果与分析 | 第32-34页 |
·基于纳米功能材料的固态钾离子选择电极 | 第34-38页 |
·材料与仪器 | 第34-35页 |
·电极制备 | 第35页 |
·结果与分析 | 第35-38页 |
·固态磷酸根离子选择电极 | 第38-40页 |
·材料与仪器 | 第38页 |
·电极制备 | 第38页 |
·电极性能检测 | 第38页 |
·结果与分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 固态离子选择电极响应模型 | 第42-59页 |
·引言 | 第42页 |
·相界电势模型 | 第42-48页 |
·物理化学模型 | 第42-43页 |
·数学模型 | 第43-44页 |
·电极性能影响因素分析 | 第44-48页 |
·NERNST-PLANCK-POISSON模型 | 第48-58页 |
·物理化学模型 | 第48页 |
·数学模型 | 第48-50页 |
·模型计算 | 第50-52页 |
·电极性能影响因素分析 | 第52-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 土壤主要速效养分检测平台改进 | 第59-75页 |
·引言 | 第59页 |
·平台系统设计 | 第59-66页 |
·系统总体设计 | 第59-60页 |
·系统硬件改进 | 第60-65页 |
·系统软件设计 | 第65-66页 |
·平台系统性能检测 | 第66-70页 |
·系统输入阻抗 | 第66-67页 |
·系统稳定性 | 第67页 |
·系统检测精度 | 第67-70页 |
·平台性能分析 | 第70-74页 |
·平台响应时间 | 第70页 |
·清洗次数对平台标定的影响 | 第70-72页 |
·清洗次数对土壤样本检测结果的影响 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 土壤主要速效养分测试与性能评估 | 第75-105页 |
·引言 | 第75页 |
·电极在土壤检测中的应用环境 | 第75-80页 |
·材料与仪器 | 第76页 |
·实验设计 | 第76-77页 |
·结果与讨论 | 第77-80页 |
·小结 | 第80页 |
·前处理参数优化 | 第80-88页 |
·材料与仪器 | 第81-83页 |
·结果与讨论 | 第83-88页 |
·小结 | 第88页 |
·絮凝剂可行性分析 | 第88-93页 |
·材料与仪器 | 第89页 |
·实验设计 | 第89页 |
·结果与分析 | 第89-93页 |
·小结 | 第93页 |
·预测模型比较 | 第93-101页 |
·材料与仪器 | 第94页 |
·实验设计 | 第94页 |
·预测模型 | 第94-95页 |
·结果与讨论 | 第95-101页 |
·小结 | 第101页 |
·土壤检测分析 | 第101-104页 |
·材料与仪器 | 第102页 |
·实验方法 | 第102页 |
·建模方法与评价指标 | 第102页 |
·结果与分析 | 第102-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第六章 结论与建议 | 第105-109页 |
·研究结论 | 第105-107页 |
·基于纳米功能材料的固态离子选择电极 | 第105-106页 |
·固态离子选择电极响应模型 | 第106页 |
·土壤主要速效养分检测平台改进 | 第106-107页 |
·土壤主要速效养分测试与性能评估 | 第107页 |
·主要创新性工作 | 第107-108页 |
·建议 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
作者简介 | 第118-119页 |