水下金属元素的激光诱导击穿光谱特性研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
引言 | 第13-17页 |
·研究背景和意义 | 第13-14页 |
·本论文的主要工作及安排 | 第14-17页 |
第一章 激光诱导击穿光谱技术原理 | 第17-29页 |
·激光诱导等离子的基础理论 | 第17-22页 |
·激光诱导等离子体的产生机制 | 第17-19页 |
·水体中激光诱导等离子体及气泡的产生 | 第19-20页 |
·激光在等离子体中的传播 | 第20-21页 |
·LTE 状态假设 | 第21-22页 |
·激光诱导等离子体的参数 | 第22-26页 |
·激光诱导等离子体的辐射 | 第22-23页 |
·激光诱导等离子体的谱线展宽 | 第23-24页 |
·激光诱导等离子电子温度的测量 | 第24-25页 |
·激光诱导等离子体电子密度的测量 | 第25-26页 |
·LIBS 分析原理 | 第26-29页 |
·LIBS 技术痕量分析的理论依据 | 第26-27页 |
·LIBS 强度与样品浓度的定标 | 第27-29页 |
第二章 LIBS 技术的研究现状及发展趋势 | 第29-41页 |
·LIBS 信号的影响因素 | 第29-32页 |
·激光脉冲对LIBS 信号的影响 | 第30-31页 |
·环境气体对LIBS 信号的影响 | 第31页 |
·其它影响因素 | 第31-32页 |
·LIBS 应用研究现状 | 第32-35页 |
·LIBS 技术应用于气溶胶及固体样品的分析 | 第32-33页 |
·LIBS 技术应用于液体样品的分析 | 第33-35页 |
·LIBS 技术发展趋势 | 第35-41页 |
·双脉冲LIBS 技术 | 第35-37页 |
·LIBS 与其它光谱技术结合 | 第37-39页 |
·LIBS 系统的实用化 | 第39-41页 |
第三章 实验仪器与样品配置 | 第41-55页 |
·水下LIBS 及LIBS-Raman 实验系统 | 第41-50页 |
·激发及等离子体辐射收集方案的选取 | 第41-43页 |
·光谱仪光栅的选取 | 第43-46页 |
·信号探测系统的确定 | 第46-50页 |
·气-液界面的LIBS 系统 | 第50-53页 |
·激光聚焦透镜的选取 | 第50-51页 |
·辐射收集透镜的选取 | 第51-52页 |
·双光栅单色仪及信号探测系统 | 第52页 |
·液体进样系统 | 第52-53页 |
·样品的制备 | 第53-55页 |
第四章 气-液界面的 LIBS 特性分析 | 第55-69页 |
·LIBS 实验系统 | 第56-57页 |
·CuSO_4溶液的LIBS检测分析 | 第57-64页 |
·击穿点位置的确定 | 第57-58页 |
·Cu 元素特征谱线的获取 | 第58页 |
·LIBS 信号的时间演化特性 | 第58-60页 |
·脉冲能量对LIBS 信号的影响 | 第60-61页 |
·Cu 的浓度与谱线强度的关系 | 第61-64页 |
·Pb(NO_3)_2溶液的LIBS检测分析 | 第64-67页 |
·击穿点位于液柱前表面时Pb 的检测 | 第64-66页 |
·击穿点位于液柱后表面时Pb 的检测 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第五章 水下金属元素的 LIBS 特性分析 | 第69-85页 |
·实验装置 | 第70-71页 |
·水下Ca 元素的LIBS 检测分析 | 第71-79页 |
·水下Ca 元素的LIBS 信号随时间的演化特性 | 第72-75页 |
·水下等离子体的电子密度随时间的演化 | 第75-76页 |
·脉冲能量对水下Ca 元素LIBS 信号的影响 | 第76-77页 |
·水下 Ca 元素 LIBS 信号随浓度的变化 | 第77-79页 |
·LIBS 与 Raman 光谱技术的结合 | 第79-83页 |
·实验系统的搭建 | 第80-81页 |
·LIBS-Raman 联合探测信号的获得 | 第81-82页 |
·LIBS-Raman 联合探测系统的分析 | 第82-83页 |
·小结 | 第83-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-89页 |
·论文工作总结 | 第85-87页 |
·结果及分析 | 第85-86页 |
·缺憾与不足 | 第86-87页 |
·进一步研究方向的展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间参加的工作 | 第100-101页 |
学术论文情况 | 第101页 |