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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

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