中文摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 光声光谱研究及应用进展 | 第12-42页 |
引言 | 第12页 |
·光声光谱的分析基础及特点 | 第12-14页 |
·光声光谱振幅和位相理论的进展 | 第14-18页 |
·光声光谱技术的进展 | 第18-22页 |
·光声光源 | 第18-19页 |
·光声池 | 第19-21页 |
·光声光谱与傅里叶变换技术的联用 | 第21-22页 |
·光声光谱的应用 | 第22-28页 |
·样品物理学参数的测量 | 第22-23页 |
·光声光谱在生物和医学领域中的应用 | 第23-24页 |
·光声光谱在实际生产中的应用 | 第24-26页 |
·压电光声的应用 | 第26-28页 |
·稀土固态配合物的光声光谱研究 | 第28-32页 |
·稀土固态配合物的发光研究 | 第28-30页 |
·稀土固态配合物f-f跃迁的光声光谱 | 第30-31页 |
·相分辨光声光谱分离稀土配合物重叠峰 | 第31页 |
·无辐射弛豫过程的研究 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-42页 |
第二章 钕乙酰丙酮配合物光声位相及三重态寿命的研究 | 第42-54页 |
引言 | 第42-43页 |
·光声位相理论 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·稀土配合物的合成 | 第44-45页 |
·测试条件和方法 | 第45页 |
·钕乙酰丙酮的光声光谱和位相信息 | 第45-47页 |
·仪器贡献位相和三重态寿命的获得 | 第47-52页 |
·直接计算法获得配体三重态能级寿命 | 第47-49页 |
·曲线图比较法获得配体三重态能级寿命 | 第49-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第三章 取代基位置对铕氯苯甲酸固态配合物能量传递影响的光声光谱研究 | 第54-65页 |
引言 | 第54-55页 |
·铕氯苯甲酸配合物的光声振幅谱 | 第55-56页 |
·铕氯苯甲酸配合物的荧光发射谱 | 第56-57页 |
·铕氯苯甲酸配合物的光声位相 | 第57-60页 |
·分子内能量传递和弛豫过程 | 第60-62页 |
·分子内能量传递模型 | 第60-61页 |
·氯取代基对能量传递和弛豫过程的影响 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 开放型压电光声池的开发和研究 | 第65-77页 |
引言 | 第65-66页 |
·压电效应和压电材料 | 第66-67页 |
·压电光声检测理论 | 第67-70页 |
·检测固体材料光声光谱的压电传感器 | 第70-74页 |
·压电陶瓷的选择 | 第70-71页 |
·压电传感器结构设计 | 第71-72页 |
·开放型压电光声池的初步实验 | 第72-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第五章 压电光声对仪器贡献位相及热扩散率的研究 | 第77-90页 |
引言 | 第77-78页 |
·压电光声位相公式的简化 | 第78-80页 |
·实验仪器 | 第80页 |
·压电光声位相分析仪器位相贡献及热扩散率 | 第80-85页 |
·压电光声检测中的仪器贡献位相 | 第80-82页 |
·稀土固态配合物光声实验确定仪器贡献位相 | 第82-83页 |
·压电光声位相和样品热扩散率的计算 | 第83-85页 |
·压电光声分析植物叶片热扩散率 | 第85-87页 |
·结论 | 第87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第六章 气体耦合近红外光声池及近红外光声光谱的研究 | 第90-100页 |
引言 | 第90-91页 |
·气体耦合近红外光声池 | 第91-94页 |
·光声池和近红外光谱仪的联用 | 第94-95页 |
·Pr、Tb、Nd酰丙酮配合物近红外光声光谱 | 第95-98页 |
·结论 | 第98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第七章 低浓度多元糖混和水溶液体系的近红外分析 | 第100-112页 |
引言 | 第100-101页 |
·实验样品和实验条件 | 第101-102页 |
·混和溶液以及固体混和物的近红外谱图分析 | 第102-105页 |
·优化波长区间选择的近红外光谱分析 | 第105-110页 |
·结论 | 第110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
附录:攻读博士期间发表的论文 | 第112-114页 |
致谢 | 第114页 |