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棉籽无机元素含量的近红外测定方法研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
缩写略表第12-16页
1. 前言第16-18页
2. 文献综述第18-31页
    2.1 无机元素概述第18-21页
        2.1.1 大量元素第18-20页
        2.1.2 微量元素第20-21页
        2.1.3 重金属元素第21页
    2.2 无机元素与人类健康的关系第21-23页
        2.2.1 大量必需元素对人类健康的影响第21-22页
        2.2.2 微量必需元素对人类健康的影响第22-23页
        2.2.3 微量有害元素对人体健康的影响第23页
    2.3 近红外光谱分析技术概述第23-29页
        2.3.1 近红外光谱分析技术的原理第24-25页
        2.3.2 近红外光谱分析技术的主要特点第25-26页
            2.3.2.1 近红外光谱分析技术的优点第25-26页
            2.3.2.2 近红外光谱分析技术的缺点第26页
        2.3.3 近红外定量分析过程第26-27页
        2.3.4 近红外光谱分析技术常用软件第27-29页
    2.4 近红外光谱技术(NIRS)在无机元素分析中的应用第29-31页
        2.4.1 近红外光谱技术在测定植物样品无机元素方面的应用第29-31页
3. 材料与方法第31-34页
    3.1 棉籽无机元素分析材料第31页
        3.1.1 样品组成第31页
        3.1.2 棉籽粉样品的制备第31页
    3.2 棉籽粉无机元素含量的测定第31-32页
        3.2.1 微波消解法处理棉籽粉样品第31-32页
        3.2.2 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定棉籽粉中含量较高的无机元素第32页
        3.2.3 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定棉籽粉中含量较低的无机元素第32页
    3.3 棉籽粉样品NIRS测定第32-34页
        3.3.1 棉籽粉样品光谱信息的采集第32-33页
        3.3.2 棉籽粉样品光谱信息预处理第33页
        3.3.3 棉籽粉无机元素含量近红外校正模型的构建与验证第33-34页
4 结果与分析第34-54页
    4.1 棉籽粉无机元素含量的化学分析第34-35页
    4.2 棉籽粉无机元素的光谱分析第35-40页
        4.2.1 棉籽粉近红外光谱分析与预处理第35-37页
        4.2.2 校正样品集和预测样品集的划分第37-40页
    4.3 棉籽粉无机元素全光谱校正模型的构建第40-46页
        4.3.1 棉籽粉无机元素全光谱PLS校正模型的构建第40-43页
        4.3.2 棉籽粉无机元素全光谱非线性LS-SVM校正模型的构建第43-46页
    4.4 基于变量选择的棉籽粉无机元素含量校正模型的构建第46-52页
        4.4.1 棉籽粉近红外光谱变量选择第46-51页
        4.4.2 基于变量选择的棉籽粉无机元素含量校正模型的构建第51-52页
    4.5 棉籽粉无机元素校正模型的分析与解释第52-54页
5. 讨论第54-58页
    5.1 棉籽无机元素含量的近红外校正模型的构建第54-55页
    5.2 棉籽无机元素含量的基因型和环境差异第55-56页
    5.3 棉籽无机元素含量测定在棉花大田生产中的应用第56页
    5.4 棉籽无机元素测定在棉籽质量检测和品质分析中的应用第56页
    5.5 后续研究工作第56-58页
6. 参考文献第58-65页

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