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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

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