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基于光谱分析的液体浓度检测系统的设计与应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 透明液体成分检测目的及其意义第14页
    1.2 蜂蜜的成分第14-17页
        1.2.1 蜂蜜的质量标准第16页
        1.2.2 蜂蜜主要掺假方法第16-17页
    1.3 检测现状第17-20页
        1.3.1 国内外对液体成分检测研究第17-18页
        1.3.2 国内外对蜂蜜成分的检测研究第18页
        1.3.3 目前液体成分检测技术存在的主要问题第18-20页
    1.4 光谱分析技术在液体成分检测中的应用第20-21页
        1.4.1 紫外—可见光谱仪在液体成分检测中的研究第20页
        1.4.2 紫外—可见光谱仪在蜂蜜成分检测中的研究第20页
        1.4.3 稳态/瞬态荧光光谱仪在液体成分检测中的研究第20-21页
        1.4.4 稳态/瞬态荧光光谱仪在蜂蜜成分检测中的研究第21页
    1.5 研究内容与技术路线第21-23页
        1.5.1 本文主要研究内容第21-22页
        1.5.2 本文技术路线第22-23页
    1.6 本章总结第23-24页
第二章 液体浓度光电检测系统的设计与实现第24-42页
    2.1 基本原理第24-29页
        2.1.1 荧光光谱测量原理第24-27页
        2.1.2 紫外—可见分光光度法测量原理第27-29页
    2.2 基于荧光光谱的液体浓度光电检测系统设计第29页
    2.3 基于紫外—可见分光光度法的液体浓度检测系统设计第29-30页
    2.4 系统各模块第30-41页
        2.4.1 紫外LED光源第30-33页
        2.4.2 光子计数光电倍增管第33-36页
        2.4.3 光敏二极管模块第36-37页
        2.4.4 数值的采集与读取第37-41页
    2.5 本章总结第41-42页
第三章 基于荧光光谱法的液体浓度检测系统的应用与验证第42-49页
    3.1 引言第42页
    3.2 样品最佳激发波长与荧光峰位置的确定第42-44页
        3.2.1 实验样品第42页
        3.2.2 测量仪器第42-43页
        3.2.3 测量方法与参数设置第43-44页
    3.3 测量方法第44-45页
        3.3.1 溶液的配制第44-45页
        3.3.2 参数设置第45页
    3.4 结果分析与数学模型的建立第45-47页
        3.4.1 结果与分析第45-46页
        3.4.2 样品浓度与荧光强度模型的建立第46-47页
    3.5 数学模型的验证第47页
    3.6 实验结果误差分析第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 基于分光光度法的液体浓度检测系统应用与验证第49-55页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验可行性分析第49-51页
        4.2.1 样品与试剂第49页
        4.2.2 测量仪器第49-51页
    4.3 溶液的配制与参数设置第51页
    4.4 结果分析与数学模型的建立第51-53页
        4.4.1 结果与分析第51-52页
        4.4.2 样品浓度与吸光度模型的建立第52-53页
    4.5 数学模型的验证第53页
    4.6 测量结果误差分析第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第64页
    攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况第64页
    参加科研项目第64页

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