基于酸碱滴定的血清HCO3~-浓度测定仪的研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 血清浓度测量方法的研究与发展 | 第11-13页 |
1.3三 种常用测量方法 | 第13-14页 |
1.3.1 滴定法、电极法和酶法的测量原理 | 第13-14页 |
1.3.2三 种测量方法的比较 | 第14页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第14-16页 |
1.5 课题来源及主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5.1 课题来源 | 第16页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 测定仪的总体方案设计 | 第17-25页 |
2.1 酸碱滴定原理 | 第17-18页 |
2.2 方案选择 | 第18-20页 |
2.3 工作说明 | 第20-24页 |
2.3.1 转盘介绍 | 第20-22页 |
2.3.2 键盘介绍 | 第22-23页 |
2.3.3 测定仪的工作过程 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 自动滴定装置的分析与设计 | 第25-34页 |
3.1 自动滴定管 | 第25-27页 |
3.1.1 普通滴定管与自动阀组成的自动滴定管 | 第25-26页 |
3.1.2 恒流器组成的自动滴定管 | 第26页 |
3.1.3 电机驱动注射器组成的自动滴定管 | 第26-27页 |
3.2 用蠕动泵驱动载液的自动滴定装置设计 | 第27-33页 |
3.2.1 蠕动泵的结构特点及性能描述 | 第29-30页 |
3.2.2 泵控制电路设计 | 第30-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 液滴计量电路的设计 | 第34-43页 |
4.1 液滴计量电路结构 | 第34-35页 |
4.2 光电开关的选择 | 第35-36页 |
4.2.1 GX-706型光电开关的结构特点 | 第35-36页 |
4.3 信号处理电路 | 第36-41页 |
4.3.1 放大滤波电路设计 | 第36-40页 |
4.3.2 整形电路设计 | 第40-41页 |
4.4 光电隔离电路 | 第41-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 颜色测量系统分析与设计 | 第43-61页 |
5.1 物体颜色测量概述 | 第43-46页 |
5.1.1 颜色测量方法 | 第43-45页 |
5.1.2 光谱法颜色测量原理 | 第45-46页 |
5.2 基于线阵CCD的颜色测量系统 | 第46-47页 |
5.3 电荷耦合器件CCD | 第47-51页 |
5.3.1 结构与工作原理 | 第48-50页 |
5.3.2 RL2048DAG型CCD的性能描述 | 第50-51页 |
5.3.3 驱动电路 | 第51页 |
5.4 照明光源的驱动与控制 | 第51-58页 |
5.4.1 脉冲氙灯的基本工作原理 | 第51-53页 |
5.4.2 脉冲氙灯的驱动控制电路设计 | 第53-58页 |
5.5 光电信号处理电路 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 单片机控制系统与软件设计 | 第61-75页 |
6.1 单片机控制系统硬件设计 | 第61-65页 |
6.1.1 存储器扩展接口 | 第61-62页 |
6.1.2 键盘接口 | 第62-63页 |
6.1.3 显示与打印接口 | 第63-65页 |
6.1.4 A/D转换 | 第65页 |
6.1.5 总图的全地址译码 | 第65页 |
6.2 软件设计 | 第65-74页 |
6.2.1 主程序 | 第67-68页 |
6.2.2 键盘处理子程序 | 第68-71页 |
6.2.3 滴定子程序 | 第71-72页 |
6.2.4 显示子程序 | 第72-71页 |
6.2.5 打印子程序 | 第71-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-75页 |
第7章 实验数据与误差分析 | 第75-79页 |
7.1 NaOH液滴含量标定实验 | 第75页 |
7.2 血清浓度测量实验 | 第75-77页 |
7.2.1 精密度实验 | 第75-76页 |
7.2.2 线性测定 | 第76-77页 |
7.3 误差分析 | 第77-78页 |
7.4 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
附录 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89页 |