摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 分析汽油化学组成的意义和现状 | 第10-13页 |
1.1.1 测定汽油化学组成的意义 | 第10页 |
1.1.2 汽油化学组成测定方法综述 | 第10-13页 |
1.2 四氢呋喃聚合反应过程分析 | 第13-17页 |
1.2.1 四氢呋喃聚合反应过程简介 | 第13-14页 |
1.2.2 四氢呋喃聚合反应过程常规分析方法 | 第14-15页 |
1.2.3 近红外光谱用于四氢呋喃聚合反应过程的分析 | 第15-17页 |
1.3 近红外光谱在石油化工中的应用 | 第17-25页 |
1.3.1 调和工艺 | 第18-19页 |
1.3.2 原油蒸溜 | 第19页 |
1.3.3 催化裂化 | 第19-20页 |
1.3.4 催化重整工艺 | 第20-21页 |
1.3.5 乙烯工艺 | 第21页 |
1.3.6 其它化工工艺 | 第21-22页 |
1.3.7 经济效益分析 | 第22-25页 |
第2章 近红外光谱测量方法和原理 | 第25-36页 |
2.1 近红外光谱测量原理 | 第25-28页 |
2.1.1 分子振动光谱 | 第25-26页 |
2.1.2 近红外光谱测定油品方法原理 | 第26页 |
2.1.3 近红外光谱测量过程 | 第26-27页 |
2.1.4 近红外光谱测量的标准化 | 第27页 |
2.1.5 近红外光谱的模型传递 | 第27-28页 |
2.2 化学计量学简介 | 第28-31页 |
2.2.1 近红外谱图的数学表达 | 第28-29页 |
2.2.2 化学计量学简介 | 第29页 |
2.2.3 算法简介 | 第29-31页 |
2.3 偏最小二乘算法 | 第31-33页 |
2.3.1 偏最小二乘法原理与特点 | 第31-32页 |
2.3.2 模型评价参数 | 第32-33页 |
2.4 方法检验 | 第33-35页 |
2.4.1 重复性计算 | 第34页 |
2.4.2 t检验 | 第34页 |
2.4.3 F检验 | 第34-35页 |
2.5 课题目的和解决的问题 | 第35-36页 |
第3章 近红外光谱测定汽油化学组成的研究 | 第36-54页 |
3.1 汽油样品参考数据的测定 | 第36-37页 |
3.1.1 汽油样品类型 | 第36页 |
3.1.2 仪器和设备 | 第36页 |
3.1.3 试验步骤和数据处理 | 第36-37页 |
3.2 汽油近红外光谱的绘制 | 第37-38页 |
3.2.1 仪器和设备 | 第37-38页 |
3.2.2 光谱测绘实验步骤 | 第38页 |
3.3 校正集模型及评价 | 第38-47页 |
3.3.1 校正样品集的选择 | 第38-39页 |
3.3.2 汽油近红外光谱预处理 | 第39-42页 |
3.3.3 校正集模型及评价 | 第42-47页 |
3.4 验正集样本测定结果 | 第47-50页 |
3.5 影响近红外测定结果的因素 | 第50-53页 |
3.5.1 样品集的范围 | 第50-51页 |
3.5.2 影啊光谱质量的因素 | 第51页 |
3.5.3 基础测定值的影响 | 第51-52页 |
3.5.4 近红外光谱测定重复性 | 第52-53页 |
3.6 近红外与色谱测定方法的比较 | 第53页 |
3.7 小结 | 第53-54页 |
第4章 近红外光谱用于四氢呋喃聚合过程分析的研究 | 第54-69页 |
4.1 聚四氢呋喃混合液参考数据的测定 | 第54页 |
4.1.1 聚四氢呋喃混合液样品类型 | 第54页 |
4.1.2 仪器和设备 | 第54页 |
4.1.3 试验步骤 | 第54页 |
4.2 聚四氢呋喃混合液近红外光谱的绘制 | 第54-55页 |
4.2.1 仪器和设备 | 第54-55页 |
4.2.2 光谱测绘实验步骤 | 第55页 |
4.3 校正集模型及评价 | 第55-65页 |
4.3.1 混合液近红外光谱预处理 | 第55-57页 |
4.3.2 固含量近红外校正模型和数据 | 第57-60页 |
4.3.3 水含量近红外校正模型和数据 | 第60-62页 |
4.3.4 相对分子质量近红外校正模型和数据 | 第62-65页 |
4.4 验正集样本测定结果 | 第65-67页 |
4.5 近红外光谱的重复性 | 第67页 |
4.6 近红外方法与常规方法的比较 | 第67-68页 |
4.7 小结 | 第68-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
第6章 参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |