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生物扰动对沉积物—水界面溶解氧时空分布影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 序言第9-16页
    1.1 研究背景第9-12页
    1.2 国内外沉积物-海水界面的溶解氧的测量方法发展现状第12-14页
    1.3 课题研究目的与意义第14-15页
    1.4 本文的主要工作介绍第15-16页
2 平面光学传感器的原理第16-31页
    2.1 荧光激发、荧光淬灭以及 Stern-Volmer 方程第17-19页
        2.1.1 荧光产生原理第17-18页
        2.1.2 荧光淬灭原理第18页
        2.1.3 定量计算的依据 Stern-Volmer 方程第18-19页
    2.2 测量方法的原理第19-27页
        2.2.1 荧光淬灭相关的计算公式推导第19-21页
            2.2.1.1 涉及到的公式:第19-20页
            2.2.1.2 关于 S-V 方程中的 I 和 I0的真实含义第20-21页
            2.2.1.3 关于计算中的假设和存在的问题第21页
        2.2.2 单光源激发模式下的采集方法分析第21-26页
            2.2.2.1 长时间持续光照下光强采集第22-23页
            2.2.2.2 频闪采集法第23-24页
            2.2.2.3 基于光强计算的同步频闪测量方法第24页
            2.2.2.4 基于寿命计算的频闪测量方法第24-25页
            2.2.2.5 基于全荧光的混合测量方法第25-26页
        2.2.3 基于比率法的荧光测量第26-27页
    2.3 可行性分析第27-29页
        2.3.1 长时间持续光照下采集方式第27页
        2.3.2 频闪采集法第27-29页
            2.3.2.1 基于光强计算的同步频闪测量方法第28页
            2.3.2.2 基于寿命计算的频闪测量方法第28-29页
            2.3.2.3 基于全荧光的混合测量方法第29页
        2.3.3 比率法第29页
    2.4 各种测量方法的对比第29-31页
3 平面光学传感器的制作与校准第31-48页
    3.1 测量方法的选取第31页
    3.2 荧光指示剂、荧光素、传感膜制作方法的选择第31-34页
        3.2.1 荧光指示剂的选择第31-32页
        3.2.2 荧光掺杂剂的选择第32-33页
        3.2.3 制作方法的选择第33-34页
    3.3 本实验中用到的传感器第34-44页
        3.3.1 结构第34-44页
            3.3.1.1 传感膜第34-42页
                3.3.1.1.1 溶剂的选择第35页
                3.3.1.1.2 涂膜器的选择和涂膜厚度的确定第35-37页
                3.3.1.1.3 载膜的选择第37-38页
                3.3.1.1.4 荧光物质的用量第38页
                3.3.1.1.5 准备工作第38页
                3.3.1.1.6 传感膜的制作流程第38-39页
                3.3.1.1.7 传感膜制作的注意事项第39-40页
                3.3.1.1.8 传感膜荧光性能测试第40-42页
            3.3.1.2 硬件组成介绍第42-44页
                3.3.1.2.1 实验用模拟水槽第42页
                3.3.1.2.2 激励光源、相机、镜头第42-43页
                3.3.1.2.3 存储设备的选择第43-44页
        3.3.2 系统的集成第44页
    3.4 校准第44-47页
        3.4.1 校准过程描述第44-45页
        3.4.2 校准结果分析第45-47页
    3.5 小结第47-48页
4 应用平面光学传感器的底栖动物对沉积物——海水界面的溶解氧含量分布的测量和引起的变化第48-53页
    4.1 实验过程简述第48-49页
    4.2 实验数据的处理第49-51页
    4.3 实验结果的讨论第51-53页
5 溶解氧在沉积物海水界面上及生物掘穴管道表面扩散通量计算第53-57页
    5.1 计算模型介绍第53-55页
        5.1.1 沉积物——水界面溶解氧扩算通量的计算公式介绍第53页
        5.1.2 通量计算第53-55页
    5.2 数据处理和与现场观测结果的结合分析第55页
    5.3 结果讨论第55-57页
6 总结和展望第57-59页
    6.1 平面光学氧传感器第57页
    6.2 生物扰动第57-58页
    6.3 展望第58-59页
References第59-65页
致谢第65-66页
个人简历第66页
发表的学术论文第66-67页

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