摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 汞的监测技术现状 | 第11-12页 |
1.3 课题主要研究内容和目的 | 第12-14页 |
第2章 总汞在线监测技术研究简介 | 第14-23页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 氧化态汞常见还原方法 | 第14-18页 |
2.2.1 手工湿法还原法 | 第14-16页 |
2.2.2 催化剂还原法 | 第16-17页 |
2.2.3 高温裂解还原法 | 第17-18页 |
2.3 元素汞在线监测技术研究 | 第18-22页 |
2.3.1 元素汞在线监测系统构成 | 第19页 |
2.3.2 元素汞在线监测的光学方法 | 第19-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 元素汞在线监测系统的构成 | 第23-36页 |
3.1 吸收截面 s( l) 获取系统 | 第23-32页 |
3.1.1 配气与气路系统 | 第24-29页 |
3.1.2 分析监测与控制子系统 | 第29-32页 |
3.2 元素汞在线监测系统 | 第32-35页 |
3.2.1 饱和蒸气压法 | 第32-34页 |
3.2.2 元素汞在线监测系统构成 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 实验过程与数据处理 | 第36-44页 |
4.1 实验原理 | 第36页 |
4.2 DOAS技术原理 | 第36-37页 |
4.3 方案设计 | 第37-38页 |
4.4 过程与结论 | 第38-44页 |
4.4.1 苏州青安 20ng/ml渗透管作为汞源的实验结果 | 第38-39页 |
4.4.2 VICI 10ng/ml渗透管作为汞源的实验结果 | 第39-41页 |
4.4.3 对实验结果进行验证 | 第41-42页 |
4.4.4 确定系统的吸收面积 s( l) | 第42页 |
4.4.5 验证汞在线监测系统精度 | 第42-43页 |
4.4.6 结果分析与总结 | 第43-44页 |
第5章 结论与展望 | 第44-46页 |
5.1 问题分析与结论 | 第44-45页 |
5.2 展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
攻读硕士期间发表的论文及其他成果 | 第48-49页 |
致谢 | 第49页 |