独创声明 | 第1页 |
学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
引言 | 第12-16页 |
·研究背景和意义 | 第12-13页 |
·本论文的主要工作及安排 | 第13-16页 |
第一章 激光诱导击穿光谱技术的发展及应用 | 第16-26页 |
·激光诱导击穿光谱技术的特点 | 第16-18页 |
·激光诱导击穿光谱技术的优势 | 第16-17页 |
·激光诱导击穿光谱技术的局限性 | 第17-18页 |
·激光诱导击穿光谱技术的研究现状 | 第18-22页 |
·LIBS 技术用于物质成分分析的应用 | 第22-26页 |
·固体样品分析 | 第22-24页 |
·液体样品分析 | 第24-25页 |
·气体样品分析 | 第25-26页 |
第二章 激光诱导击穿光谱技术原理 | 第26-38页 |
·激光等离子体基础理论 | 第26-29页 |
·激光诱导等离子体的基本性质 | 第26-27页 |
·激光等离子体的空间结构 | 第27-28页 |
·等离子体辉羽形成的微观机理 | 第28-29页 |
·激光等离子体模型 | 第29-30页 |
·局部热平衡(LTE)模型 | 第29页 |
·晕模型 | 第29-30页 |
·碰撞-复合模型 | 第30页 |
·谱线的加宽 | 第30-34页 |
·谱线加宽 | 第31-32页 |
·Stark 加宽 | 第32页 |
·自然加宽 | 第32-33页 |
·Van der Waals 加宽 | 第33页 |
·Doppler 加宽 | 第33页 |
·仪器加宽 | 第33-34页 |
·辐射机制 | 第34-35页 |
·韧轾辐射 | 第34页 |
·复合辐射 | 第34-35页 |
·激发辐射 | 第35页 |
·LIBS 技术痕量分析的理论依据 | 第35-38页 |
第三章 仪器样品及光谱采集 | 第38-50页 |
·激光光源 | 第38-39页 |
·光束传输系统 | 第39页 |
·分光系统 | 第39-43页 |
·光谱仪 | 第40-42页 |
·双光栅单色仪 | 第42-43页 |
·信号接收系统 | 第43-47页 |
·电荷耦合探测器 | 第43-44页 |
·光电倍增管 | 第44-45页 |
·取样平均器 | 第45-47页 |
·样品与试剂 | 第47-48页 |
·固体样品的制备 | 第47页 |
·液体样品的制备 | 第47-48页 |
·光谱测量和光谱数据的获取 | 第48-50页 |
·时间分辨光谱的测量 | 第48页 |
·实验数据的获取 | 第48-49页 |
·数据的平滑 | 第49-50页 |
第四章 金属 Al 靶的 LIBS 特性实验研究 | 第50-72页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验系统 | 第51-53页 |
·金属Al 靶的LIBS 光谱 | 第53-56页 |
·Al 的LIBS 光谱(CCD 探测) | 第53-55页 |
·Al 的LIBS 光谱(PMT 与Boxcar 探测) | 第55-56页 |
·金属Al 靶的LIBS 光谱特性分析 | 第56-63页 |
·靶点对LIBS 信号稳定性的影响 | 第56-57页 |
·金属Al 靶的LIBS 光谱时间演化特性 | 第57-60页 |
·取样门宽对LIBS 信号的影响 | 第60-62页 |
·激光脉冲能量的影响 | 第62-63页 |
·等离子体电子密度的确定 | 第63-69页 |
·谱线的Stark 展宽 | 第63-64页 |
·线型分析 | 第64-65页 |
·电子密度的测定 | 第65-67页 |
·实验测定分析 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-72页 |
第五章 AlC13水溶液的LIBS 特性实验研究 | 第72-86页 |
·引言 | 第72-73页 |
·样品配置 | 第73页 |
·光谱获取与测量 | 第73-75页 |
·实验结果分析 | 第75-84页 |
·门延迟时间的影响 | 第76-79页 |
·取样门宽的影响 | 第79-80页 |
·入射激光脉冲能量的影响 | 第80-83页 |
·不同浓度AlC13 水溶液的LIBS 光谱 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-90页 |
·论文工作小结 | 第86-87页 |
·工作展望 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
攻读硕士学位期间参加的工作 | 第102-104页 |
学术论文情况 | 第104页 |