摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 蚕豆的研究现状 | 第8-9页 |
1.2 蜜环菌的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 傅里叶变换红外光谱结合多元统计方法在生物中的应用 | 第11-13页 |
1.4 论文选题的依据及意义 | 第13-14页 |
1.5 本文所做工作 | 第14-16页 |
第2章 傅里叶变换红外光谱技术介绍 | 第16-29页 |
2.1 红外光谱发展简史 | 第16-17页 |
2.2 红外吸收光谱的基本原理 | 第17-22页 |
2.2.1 分子的内部能级及红外吸收 | 第17-18页 |
2.2.2 双原子分子和多原子分子的振动 | 第18-20页 |
2.2.3 红外光谱产生的条件 | 第20页 |
2.2.4 红外吸收光谱的三个重要特征 | 第20-21页 |
2.2.5 红外吸收光谱的的特征吸收区和指纹区 | 第21-22页 |
2.3 傅里叶变换红外光谱仪 | 第22-27页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱仪的简介 | 第22页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱仪的组成 | 第22-24页 |
2.3.3 测试样品的制备和测试 | 第24页 |
2.3.4 常用光谱数据的处理方法 | 第24-27页 |
2.4 傅里叶变换红外光谱技术的应用 | 第27-29页 |
第3章 光谱分析中的几种多元统计分析的介绍 | 第29-35页 |
3.1 相关分析 | 第30-31页 |
3.2 系统聚类分析和 K-均值聚类分析 | 第31-32页 |
3.3 主成分分析 | 第32-35页 |
第4章 蚕豆的傅里叶变换红外光谱研究 | 第35-51页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 仪器设备及测试条件 | 第35-36页 |
4.2.2 样品和制备 | 第36页 |
4.3 两种颜色蚕豆子叶的傅里叶变换红外光谱分析 | 第36-40页 |
4.3.1 两种颜色蚕豆子叶的傅里叶变换红外光谱特征 | 第36-38页 |
4.3.2 两种颜色蚕豆子叶的傅里叶变换红外光谱的差异 | 第38页 |
4.3.3 两种颜色蚕豆子叶的傅里叶变换红外光谱的主成分分析 | 第38-40页 |
4.4 两种颜色蚕豆种皮的傅里叶变换红外光谱分析 | 第40-43页 |
4.4.1 两种颜色蚕豆种皮的红外光谱特征 | 第40-42页 |
4.4.2 两种颜色蚕豆种皮的红外光谱差异 | 第42-43页 |
4.5 不同产地蚕豆的傅里叶变换红外光谱差异 | 第43-46页 |
4.6 蚕豆的傅里叶变换红外光谱的统计分析 | 第46-50页 |
4.6.1 蚕豆变异的傅里叶变换红外光谱相关分析 | 第46-48页 |
4.6.2 五个不同产地蚕豆的傅里叶变换红外光谱相关分析 | 第48-49页 |
4.6.3 蚕豆的傅里叶红外光谱主成分分析 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 蜜环菌的傅里叶变换红外光谱研究 | 第51-66页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 蜜环菌的傅里叶变换红外光谱测试 | 第51-52页 |
5.2.1 仪器设备及测试条件 | 第51页 |
5.2.2 样品的制备和测试 | 第51-52页 |
5.3 蜜环菌的傅里叶变换红外光谱定性分析 | 第52-55页 |
5.3.1 七个产地的黄盖蜜环菌的傅里叶变换红外光谱特征 | 第52-53页 |
5.3.2 假蜜环菌和假蜜环菌变种的傅里叶变换红外光谱特征 | 第53-54页 |
5.3.3 小蜜环菌、蜜环菌和大蜜环菌的傅里叶变换红外光谱特征 | 第54-55页 |
5.4 蜜环菌的傅里叶变换红外光谱曲线拟合研究 | 第55-60页 |
5.4.1 小蜜环菌、蜜环菌和大蜜环菌的傅里叶变换红外光谱曲线拟合研究 | 第55-58页 |
5.4.2 假蜜环菌和假蜜环菌变种的傅里叶变换红外光谱曲线拟合研究 | 第58-60页 |
5.5 三种蜜环菌的傅里叶变换红外光谱的系统聚类分析 | 第60-65页 |
5.5.1 三种蜜环菌的傅里叶变换红外光谱图 | 第60-62页 |
5.5.2 原始光谱的差谱处理 | 第62-64页 |
5.5.3 系统聚类分析的实现 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 总结与展望 | 第66-69页 |
6.1 全文总结 | 第66-67页 |
6.2 建立蚕豆和蜜环菌傅里叶变换红外光谱数据库 | 第67-68页 |
6.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |