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无定标激光诱导击穿光谱定量分析研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 LIBS基本原理第12-13页
    1.2 LIBS发展历程和研究现状第13-21页
        1.2.1 LIBS的提出和应用第13-15页
        1.2.2 LBS物理机理研究第15-19页
        1.2.3 LIBS的计算方法研究第19-20页
        1.2.4 LIBS的学术会议第20-21页
    1.3 CF-LIBS方法及其研究现状第21-26页
        1.3.1 传统定标方法第21-22页
        1.3.2 CF-LIBS方法第22页
        1.3.3 CF-LIBS的研究现状第22-26页
第2章 CF-LIBS的计算方法第26-40页
    2.1 CF-LIBS基础理论第26-30页
        2.1.1 局域热平衡(LTE)条件第26-27页
        2.1.2 光学薄条件第27-28页
        2.1.3 发射谱线的线型理论第28-30页
    2.2 经典CF-LIBS计算方法第30-32页
    2.3 CF-LIBS的修正和改进方法第32-38页
        2.3.1 对非化学计量烧蚀的修正方法第32-33页
        2.3.2 萨哈-玻尔兹曼图方法第33-34页
        2.3.3 自校准CF-LIBS方法第34页
        2.3.4 谱线自吸收的修正方法第34-37页
        2.3.5 标准参考线方法第37-38页
    2.4 小结第38-40页
第3章 实验装置第40-50页
    3.1 LIBS实验装置第40-41页
    3.2 组成部件第41-45页
        3.2.1 激光器第41-43页
        3.2.2 光谱仪第43-45页
        3.2.3 其他光学器材第45页
    3.3 实验装置的LIBS光谱特性第45-48页
        3.3.1 谱线强度及其相对标准偏差第45-46页
        3.3.2 谱线展宽的特点第46-48页
    3.4 实验装置的参数设置第48-50页
第4章 CF-LIBS的应用方法研究第50-92页
    4.1 实验装置的光谱效率标定第50-62页
        4.1.1 用标准灯进行绝对效率标定第50-53页
        4.1.2 用谱线分支比进行效率标定第53-56页
        4.1.3 用激光诱导等离子体作为提供谱线分支比的光源第56-62页
        4.1.4 小结第62页
    4.2 利用谱线分支比筛选无自吸收谱线第62-74页
        4.2.1 谱线预选择的一般方法第62-63页
        4.2.2 预选谱线的分支比方法第63-65页
        4.2.3 谱线分支比方法的应用实验第65-72页
        4.2.4 谱线分支比方法的误差第72-73页
        4.2.5 谱线分支比方法的其他应用第73-74页
    4.3 非主要元素分析谱线的选择第74-82页
    4.4 光谱分析程序第82-92页
        4.4.1 计算流程第83-84页
        4.4.2 谱线数据库第84-85页
        4.4.3 光谱预处理第85-86页
        4.4.4 光谱的寻峰第86-88页
        4.4.5 谱线识别第88页
        4.4.6 主要元素谱线的处理第88-89页
        4.4.7 元素含量的计算第89-90页
        4.4.8 CF-LIBS程序第90-91页
        4.4.9 小结第91-92页
第5章 镍基合金样品的CF-LIBS实验分析第92-100页
    5.1 实验设置第92-93页
    5.2 等离子体温度和电子密度第93页
    5.3 用于计算的标准参考线第93-94页
    5.4 元素含量结果与误差分析第94-97页
    5.5 检测限第97页
    5.6 结论和改进第97-100页
        5.6.1 结论第97-98页
        5.6.2 改进第98-100页
第6章 总结和展望第100-102页
    6.1 总结第100-101页
    6.2 展望第101-102页
参考文献第102-116页
致谢第116-117页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第117页

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