摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-40页 |
1.1 气溶胶简介 | 第12-21页 |
1.1.1 气溶胶的来源 | 第12-13页 |
1.1.2 气溶胶的化学组成 | 第13-17页 |
1.1.3 气溶胶的分类 | 第17-19页 |
1.1.4 气溶胶的形成过程 | 第19-21页 |
1.1.5 气溶胶的去除 | 第21页 |
1.2 气溶胶的研究意义 | 第21-25页 |
1.2.1 气溶胶对气候的影响 | 第21-22页 |
1.2.2 气溶胶对环境的影响 | 第22-24页 |
1.2.3 气溶胶对人类健康的影响 | 第24-25页 |
1.3 气溶胶基本的物理化学问题 | 第25-30页 |
1.3.1 气溶胶的吸湿性 | 第25-26页 |
1.3.2 气溶胶的物理形态 | 第26-27页 |
1.3.3 气溶胶的相变 | 第27-30页 |
1.4 本论文的立题背景、研究内容及创新性 | 第30-33页 |
1.4.1 立题背景 | 第30-31页 |
1.4.2 研究内容 | 第31-32页 |
1.4.3 本论文的主要创新性 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-40页 |
第2章 有机/无机气溶胶液滴的研究方法 | 第40-51页 |
2.1 拉曼光谱技术 | 第40-47页 |
2.1.1 拉曼光谱的基本原理 | 第40-41页 |
2.1.2 拉曼光谱法的优点 | 第41-42页 |
2.1.3 共聚焦显微拉曼光谱 | 第42-43页 |
2.1.4 拉曼光谱技术在气溶胶领域中的应用 | 第43-45页 |
2.1.5 共聚焦拉曼光谱研究气溶胶单微粒方法的有效性 | 第45-47页 |
2.2 高速摄像仪-显微镜联用技术 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第3章 邻苯二甲酸/(NH_4)_2SO_4混合气溶胶液滴吸湿性的拉曼光谱研究 | 第51-80页 |
3.1 研究背景和意义 | 第51-53页 |
3.2 研究目的 | 第53页 |
3.3 实验装置和方法 | 第53-56页 |
3.3.1 实验仪器 | 第53-54页 |
3.3.2 实验样品制备 | 第54-56页 |
3.4 结果与讨论 | 第56-74页 |
3.4.1 疏水玻璃基底上混合气溶胶液滴的液液相分离现象 | 第56-57页 |
3.4.2 混合气溶胶液滴在 PTFE 基底上的物理形态的变化 | 第57-64页 |
3.4.3 亲水基底上的液液相分离状态和基底效应 | 第64-66页 |
3.4.4 液液相分离现象的形成机制 | 第66-69页 |
3.4.5 液液相分离状态的比表面自由能分析 | 第69-74页 |
3.5 小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
第4章 乙二醇/NaNO_3混合气溶胶液滴吸湿性的拉曼光谱研究 | 第80-96页 |
4.1 研究背景和意义 | 第80-82页 |
4.2 研究目的 | 第82页 |
4.3 实验装置和方法 | 第82-83页 |
4.4 结果与讨论 | 第83-90页 |
4.4.1 NaNO_3液滴风化过程的研究 | 第83页 |
4.4.2 乙二醇/NaNO_3混合液滴风化过程的研究 | 第83-87页 |
4.4.3 乙二醇对 NaNO_3液滴风化过程的影响 | 第87-89页 |
4.4.4 乙二醇分子与 Na~+、NO_3~-形成的复合体的理论计算结果 | 第89-90页 |
4.5 小结 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
第5章 乙二醇/水二元体系在变温过程中的拉曼光谱研究 | 第96-117页 |
5.1 研究背景和意义 | 第96-99页 |
5.2 研究目的 | 第99页 |
5.3 实验装置 | 第99-100页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第100-111页 |
5.4.1 纯乙二醇(≥99.5% )在降温过程中的拉曼光谱 | 第100-103页 |
5.4.2 乙二醇/水二元体系(45% )在降温过程中的拉曼光谱 | 第103-109页 |
5.4.3 乙二醇/水二元体系(45 %)在升温过程中的拉曼光谱 | 第109-111页 |
5.5 理论计算 | 第111-113页 |
5.5.1 计算方法 | 第111-112页 |
5.5.2 计算结果 | 第112-113页 |
5.6 小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
结论 | 第117-119页 |
附录 | 第119-121页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
作者简介 | 第123页 |