首页--数理科学和化学论文--晶体学论文

结晶过程晶体形貌、多维粒度和面生长动力学的在线实时测量

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
英文部分第20-209页
    Chapter 1 Introduction第20-30页
        1.1 Research background第20-28页
        1.2 Objectives of the Research第28页
        1.3 Layout of This Thesis第28-30页
    Chapter 2 Fundamentals of Crystallization and Literature Review第30-58页
        2.1 Introduction第30页
        2.2 Fundamentals of Crystallography第30-35页
            2.2.1 Unit cell第31页
            2.2.2 Miller Indices第31-33页
            2.2.3 Crystal Symmetry第33-34页
            2.2.4 Crystal System第34-35页
        2.3 Importance of Crystal Shape第35-48页
            2.3.1 Crystallization processes第36-42页
            2.3.2 Crystal shape and its prediction第42-48页
        2.4 PAT for crystallization processes第48-58页
            2.4.1 Attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR-FTIR)第50-52页
            2.4.2 Process video imaging techniques第52-58页
    Chapter 3 Materials and Experimental Set-up第58-73页
        3.1 Introduction第58页
        3.2 L-glutamic acid (L-GA)第58-60页
        3.3 Potassium Alum第60-61页
        3.4 Experimental set-up and Instruments第61-70页
            3.4.1 The experimental system第61-64页
            3.4.2 Auxilliary Equipment and Instruments第64-70页
        3.5 Experimental operational procedure第70-72页
        3.6 Conclusion第72-73页
    Chapter 4 Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infra Red (ATR-FTIR) Spectroscopy for On-line Solution Concentration Measurement第73-90页
        4.1 Introduction第73-74页
        4.2 IR techniques第74-80页
        4.3 Calibration experiments and model development第80-85页
            4.3.1 Calibration experiments第80-83页
            4.3.2 Calibration model development第83-85页
        4.4 Solution concentration measurement第85-88页
            4.4.1 Case study – L-glutamic acid第86-87页
            4.4.2 Case study – Potash alum第87-88页
        4.5 Conclusion第88-90页
    Chapter 5 On-line Measurement of the Real Size and Shape of Crystals in Stirred TankCrystallizer Using Non-invasive Stereo Vision Imaging第90-119页
        5.1 Introduction第90-95页
        5.2 Experiments第95-96页
            5.2.1 Materials第95-96页
        5.3 Experimental System Setup第96-103页
        5.4 Results and Discussion第103-116页
            5.4.1 Off-line Measurement of Real Crystal Size第103-105页
            5.4.2 On-line Measurement of Real Crystal Size第105-116页
        5.5 Conclusion第116-119页
    Chapter 6 Stereo Imaging Camera Model for 3D Shape Reconstruction of ComplexCrystals and Estimation of Facet Growth Kinetics第119-153页
        6.1 Introduction第119-123页
        6.2 The Stereo Imaging Camera Model第123-126页
        6.3 2D Projection Contour第126-138页
            6.3.1 Digitalised 3D Crystal Shape第126-127页
            6.3.2 Crystal Rotation第127-129页
            6.3.3 Shape Descriptors第129-134页
            6.3.3 Database Size第134-135页
            6.3.4 Shape Estimation Principle第135-138页
        6.4 Experiments第138-142页
            6.4.1 Materials第138-139页
            6.4.2 Calibration Experiment and Models第139-140页
            6.4.3 Crystallization Experiments第140-142页
        6.5 Results and Discussion第142-150页
            6.5.1 Image Analysis第142-143页
            6.5.2 Reconstruction of Crystal 3D Shape第143-147页
            6.5.3 Estimation of Facet Growth Kinetics第147-150页
        6.6 Conclusion第150-153页
    Chapter 7 Application of Stereo Imaging Camera Model to Stirred Tank Crystallizationfor Characterization of Crystal 3D Shape and Facet Growth Kinetics第153-189页
        7.1 Introduction第153-155页
        7.2 Crystallization Experiments第155-157页
        7.3 ATR FTIR-Calibration Experiment第157-158页
        7.4 Crystal 3D Shape Reconstruction Method第158-162页
            7.4.1 The Database第159-160页
            7.4.2 Shape Estimation Principle第160-161页
            7.4.3 Image Segmentation Method第161-162页
        7.5 Results and Discussion第162-187页
            7.5.1 Preliminary Analsysis of the Images Captured in Experiments第162-169页
            7.5.2 Illustration of 3D crystal shape reconstruction第169-179页
            7.5.3 3D Crystal shape change on a statistical basis第179-186页
            7.5.4 Face specific growth kinetics第186-187页
        7.6 Conclusion第187-189页
    Chapter 8 Conclusions and Suggestions for Future Research第189-195页
        8.1 Conclusions第189-192页
        8.2 Suggestions for Future Research第192-195页
    References第195-209页
攻读博士学位期间取得的研究成果第209-211页
Acknowledgements第211-212页
附件第212-213页
中文部分第213-294页
    第一章 绪论第216-219页
        1.1 引言第216-217页
        1.2 本课题主要研究思路和内容第217-219页
    第二章 晶体学理论与结晶过程第219-229页
        2.1 引言第219页
        2.2 晶体学理论第219-221页
            2.2.1 晶胞第219-220页
            2.2.2 米勒指数第220页
            2.2.3 晶体对称性第220-221页
            2.2.4 晶系第221页
        2.3 晶体形貌第221-225页
            2.3.1 结晶过程第221-223页
            2.3.2 晶体形貌与预测第223-225页
        2.4 结晶过程中在线测量技术第225-229页
    第三章 实验部分第229-233页
        3.1 实验材料第229-230页
            3.1.1 谷氨酸第229页
            3.1.2 明矾第229-230页
        3.2 实验仪器第230-231页
        3.3 小结第231-233页
    第四章 傅立叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)在线测量溶液浓度第233-238页
        4.1 引言第233-234页
        4.2 校准实验和模型第234-238页
            4.2.1 校准实验第234-236页
            4.2.2 建立标定模型第236-238页
    第五章 利用非侵入式立体成像系统对带搅拌的罐式结晶器中晶体真实尺寸和形貌的在线测量第238-253页
        5.1 引言第238-239页
        5.2 实验方法第239页
        5.3 实验仪器第239-240页
        5.4 实验过程第240-241页
        5.5 重构方法第241-242页
        5.6 结果与讨论第242-252页
            5.6.1 晶体真实尺寸的离线测量第242-244页
            5.6.2 晶体真实尺寸的在线测量第244-252页
        5.7 结论第252-253页
    第六章 基于Camera model的立体成像系统对复杂晶体结构和面生长速率的在线测量第253-269页
        6.1 引言第253-254页
        6.2 相机模型(Camera Model,CM)第254页
        6.3 二维投影轮廓第254-260页
            6.3.1 晶体三维形貌的建立第254-255页
            6.3.2 晶体的空间旋转第255-256页
            6.3.3 晶体形貌描述第256-258页
            6.3.4 数据库的大小第258-259页
            6.3.5 预测形貌机理第259-260页
        6.4 实验部分第260-263页
            6.4.1 实验材料第260-261页
            6.4.2 浓度校准实验和模型第261-262页
            6.4.3 结晶实验第262-263页
        6.5 结果与讨论第263-267页
            6.5.1 图像处理第263页
            6.5.2 晶体的三维重构第263-265页
            6.5.3 生长速率第265-267页
        6.6 结论第267-269页
    第七章 立体camera model应用于带搅拌罐式结晶过程对复杂晶体形貌的在线实时测量和面生长动力学研究第269-289页
        7.1 绪论第269页
        7.2 重构方法第269-270页
        7.3 实验过程第270-271页
        7.4 结果与讨论第271-287页
        7.5 结论第287-289页
    参考文献第289-294页

论文共294页,点击 下载论文
上一篇:隧道充填型管道构造突涌水机理与预测预警及工程应用
下一篇:滋肾疏肝汤治疗肾虚肝郁型经间期出血的临床研究