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可调谐激光吸收光谱的甲硫醇气体分析仪研制

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 甲硫醇的应用第10页
    1.3 甲硫醇气体检测的研究现状及存在的主要问题第10-12页
        1.3.1 甲硫醇检测的国家标准第10-11页
        1.3.2 美国EPA甲硫醇检测方法第11页
        1.3.3 甲硫醇的现有检测方法第11-12页
    1.4 TLAS技术特点、发展及应用现状第12-13页
    1.5 本文的主要研究内容第13-15页
第二章 激光甲硫醇气体分析仪的理论基础第15-29页
    2.1 气体分子吸收光谱理论基础第15-18页
        2.1.1 气体分子吸收光谱的谱线强度第15-16页
        2.1.2 气体分子吸收谱线的线型第16-18页
    2.2 激光气体分析仪的技术原理第18-24页
        2.2.1 Beer-Lambert定律第18-20页
        2.2.2 直接吸收光谱技术第20-21页
        2.2.3 波长调制光谱技术第21-24页
    2.3 甲硫醇吸收谱线的选择第24-28页
        2.3.1 甲硫醇基频振动谱线分析第25-26页
        2.3.2 空气成分的干扰分析第26-27页
        2.3.3 甲硫醇的有机物气体的干扰分析第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 激光甲硫醇气体分析仪的设计及关键技术研究第29-42页
    3.1 仪器的技术指标及总体方案设计第29-30页
        3.1.1 仪器的技术指标第29页
        3.1.2 仪器的总体方案设计第29-30页
    3.2 光源模块第30-32页
        3.2.1 ICL激光器第31页
        3.2.2 激光驱动器第31-32页
    3.3 气体池模块第32-33页
    3.4 信号接收处理模块第33-34页
        3.4.1 光电探测器第33-34页
        3.4.2 锁相放大器第34页
    3.5 仪器的通讯界面设计第34-36页
        3.5.1 实验参数设置界面第35页
        3.5.2 数据处理结果显示界面第35-36页
    3.6 数据处理流程第36-37页
    3.7 波长标定第37-41页
    3.8 本章小结第41-42页
第四章 实验结果及讨论第42-52页
    4.1 搭建实验系统第42页
    4.2 激光器的静态调谐特性测试第42-46页
        4.2.1 激光器温度调谐特性测试第43-44页
        4.2.2 激光器电流调谐特性的测试第44-46页
    4.3 激光甲硫醇气体分析仪的标定实验第46-48页
    4.4 仪器性能评价第48-51页
        4.4.1 检测限第48-49页
        4.4.2 线性度第49-50页
        4.4.3 仪器的测量不确定度分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 全文总结第52页
    5.2 工作展望第52-54页
参考文献第54-58页
发表论文和参加科研情况说明第58-59页
致谢第59-61页

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